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文档简介

2019年8月6日11时9分,数显钟控调频调幅多波段 收音机安装调试,2019年8月6日11时9分,可随时查看当前时间,调频中波短波,采用优质集成电路,高灵敏度、选择性好,定时开关机,EDT-2901,2019年8月6日11时9分,收音机安装流程,收音机常用元器件识别及安装注意事项,调试、总装 考核要求,收音机原理概述,2019年8月6日11时9分,收音机原理概述,1、收音机相关概念 收音机:无线电通信过程中,接收无线电波的一种接收装置。 无线电通信:利用无线电波完成传递信息的过程。 音频信号:人的耳朵可以听到的声音信号(20Hz-20KHz)。 无线电波:一种电磁波。 调制 解调,2019年8月6日11时9分,调制: 音频信号,加载,无线电波,已调波,用某一低频电信号(音频电信号、调制信号)去控制(改变)某一高频电振荡(无线电波、载波)的某一参数的过程。,调制,调幅 调频 调相(本质与调频一致),2019年8月6日11时9分,解调:,已调波,音频信号(调制信号),无线电波(载波),还原,解调是调制的逆过程,所以相对应调制的分类,解调,检波 鉴频 鉴相,2019年8月6日11时9分,2、收音机的分类 按调制方式分,调幅收音机(AM),调频收音机(FM),按电路形式分,直接放大式(都是AM),超外差式,AM,FM,2019年8月6日11时9分,3、收音机工作原理 直接放大式,2019年8月6日11时9分,超外差式调幅收音机,注意分析与直接放大式收音机的区别,2019年8月6日11时9分,超外差式调频收音机,2019年8月6日11时9分,超外差式收音机概念和特点 超外差:输入信号和本机振荡信号产生一个固定中频信号的过程。 因为,它是比高频信号低,比低频 信号又高的超音频信号,所以这种接收方式叫超外差式。 优 点:灵敏度高,选择性好、音质好(通频带宽)、工作稳定(不容易自激) 缺 点:镜像干扰(比接收频率高两个中频的干扰信号)、假响应(变频电路的非线性),2019年8月6日11时9分,超外差作用产生出来的差频,习惯上 我们采用易于控制的一种频率,它比高频 较低,但比音频高,这就是常说的中间频 率,简称中频。由于都变成了中频,放大 起来就能得到相同的放大量。 调频中频一般采用10.7MHz,调幅中频 用455KHz。,2019年8月6日11时9分,如果外来信号和本机振荡相差不是预定 的中频,就不可能进入放大电路。因此在接 收一个需要的信号时,混进来的干扰电波首 先就在变频电路被剔除掉,加之中频放大电 路是一个调谐好了的带有滤波性质的电路, 所以收音机的选择性指标很高。,2019年8月6日11时9分,混频器输出的携音频包络的中频信号由 中频放大电路进行一级、两级甚至三级中频 放大,从而使得到达二极管检波器的中频信 号振幅足够大。二极管将中频信号振幅的包 络检波出来,这个包络就是我们需要的音频 信号(AM方式)。音频信号最后交给低放级 放大到我们需要的电平强度,然后推动扬声 器发出足够的音量。,2019年8月6日11时9分,收音机常用元器件识别及安装注意事项,2019年8月6日11时9分,主板以及液晶显示板,注意:红色标注区域元件位号标示表示元件应倒卧安装;绿色标注区域处由于设计失误,应直立安装!,2019年8月6日11时9分,2019年8月6日11时9分,2019年8月6日11时9分,电阻,注意:电阻为四环电阻,安装前要确定好阻值,要求用读色环和用万用表两种方法确定电阻阻值。安装时根据电阻在电路板上的位置确定使用卧式或者立式安装。,2019年8月6日11时9分,电解电容,100F,4.7F,注意:电解电容是有极性元件,管脚长的一端为正极,或者白色条形对应的管脚为负极;电容容量以及耐压值可以直接从外壳读出;位号为C126和C128都是220uF,但是C126为倒卧安装,要特别注意!,2019年8月6日11时9分,瓷片电容,注意:瓷片电容没有极性,读数规则参照前面所学章节。,2019年8月6日11时9分,固定电感器,注意:不要识别成大功率电阻!两个电感器位号不同,根据装配说明书元件清单区分!,2019年8月6日11时9分,二极管,注意:二极管具有单向导电性,所以,安装前一定区分好二极管的正负极性。要求通过万用表进行判别。,2019年8月6日11时9分,2019年8月6日11时9分,三极管的两种结构,三极管,2019年8月6日11时9分,第一部分的3表示为三极管,第二部分表示器件的材料和结构: A: PNP型锗材料 B: NPN型锗材料 C: PNP型硅材料 D: NPN型硅材料 第三部分表示类别: 光电管 K:开关管 X:低频小功率管 G:高频小功率管 D:低频大功率管 A:高频大功率管。 另外,3DJ型为场效应管,BT打头的表示半导体特殊元件。,我国三极管的表示方式:,2019年8月6日11时9分,电子制作中常用的三极管有9 0 系列,包括低频小功率硅管9013(NPN)、9012(PNP),低噪声管9014(NPN),高频小功率管9018(NPN)等。,2019年8月6日11时9分,中周,注意:四个中周作用不同,对应安装位号根据顶部颜色判断!由于管脚多,所以拆焊难度很大,安装之前必须确认准确!,2019年8月6日11时9分,空芯线圈,注意:三个空芯线圈分别为4.5匝、5.5匝和6.5匝,对应不同的位置,安装前要分辨清楚!,2019/8/6,30,可编辑,2019年8月6日11时9分,滤波器,注意:再次强调,滤波器455B(CF1)不要倒卧安装!,2019年8月6日11时9分,AM线圈、磁棒,注意:安装前参照装配说明书第2页“4、磁棒线圈线头示意图”,确认好线头位号。,2019年8月6日11时9分,波段开关、电源开关,波段开关为四刀九掷,电源开关为单刀双掷。,2019年8月6日11时9分,四联可变电容及旋钮,注意:四联可变电容要按正确方向安装,上图为电路板四联可变电容安装位置,左图为四联可变电容底部管脚分布。红色标注处为需要特别注意,两个管脚宽度不同,要对应电路板相应宽度焊孔安装!,2019年8月6日11时9分,电位器及旋钮,转动旋钮,1与2,2与3 间的阻值应随之改变,2019年8月6日11时9分,DC插座、耳机插座、其它外壳配件,2019年8月6日11时9分,导线,注意:一般标准,红色线用于信号及电源正极,黑线用于信号及电源负极,其余颜色为普通信号线;裸线用于电路板上的短接线;排线用于主板与显示板连接。,2019年8月6日11时9分,贴片集成电路,注意: 1、红色标注处有一个圆点,对应的管脚为1脚。安装时集成电路的1脚必须对应电路板上相应位置的1脚。 2、焊接时要求每一个管脚都要用焊锡焊牢,同时不允许任何两个管脚短接。 3、焊接时间不宜过长,以免损坏集成电路。,2019年8月6日11时9分,调试、总装 集成电路CD1191、CXA1691M内部框图,2019年8月6日11时9分,集成电路引脚电压表,2019年8月6日11时9分,1、元件焊接完毕后,检查元件安装是否正确,同时检查焊点是否达标,然后严格参照装配说明书第5页第5部分总装调试的步骤进行调试。 2、使用万用表测试集成电路所有管脚电压并记录,与前面给出的标准值对应,差距较大的,检查原因并排除故障。 3、整机合拢。,2019年8月6日11时9分,2019年8月6日11时9分,注意元器件的布置,2019年8月6日11时9分,SC3610外形图,2019年8月6日11时9分,SC3610内部框图,2019年8月6日11时9分,SC3610引脚功能表,2019年8月6日11时9分,SC3610引脚参数表,2019年8月6日11时9分,2019年8月6日11时9分,主板焊接样品,2019年8月6日11时9分,考核要求,2019年8月6日11时9分,总装、调试,2019年8月6日11时9分,a.FM的覆盖范围调试,2.将四联可调电容旋到最低端,显示屏显示FM频率,用起子调整L104振荡线圈使频率数字显示59MHz左右,3.将四联可调电容旋到最高端,显示屏显示FM频率,用起子调整四联可调F/O微调电容使频率数字显示108.5MHz左右,4.重复上述2-3步骤,调整FM工作频率在59MHz -108.5M Hz,1.选择FM工作状态:接电源轻按FM键,2019年8月6日11时9分,b.FM的灵敏度调试,2.将四联可调电容调到70MHz左右一个电台,调整L103使喇叭输出声音最大,3.将四联可调电容调到106MHz左右一个电台, 用起子调整四联可调的FM另一微调电容F/A使喇叭输出声音对大,4.反复上述2-3步骤,使灵敏度达到最佳效果。 5.用高频蜡将线圈封固。,1.选择FM工作状态:接电源轻按FM键,2019年8月6日11时9分,c.中波的覆盖范围调试,2.将四联可调电容旋到最低端,屏显AM频率,用起子调整T101中波振荡使频率数字显示515kHz左右,3.将四联可调电容旋到最高端,显示屏显示FM频率,用起子调整四联可调A/O微调电容使频率数字显示1630KHz左右,4.重复上述2-3步骤,调整中波工作频率在515kHz -1630kHz,1.选择AM工作状态:接电源轻按AM键,将AM波段开关推至MW位置,2019年8月6日11时9分,d.中波的灵敏度调试,2.将四联可调电容调到600kHz左右一个电台,调整磁棒线圈使喇叭输出声音最大,3.将四联可调电容调到1400kHz左右一个电台, 用起子调整四联可调的AM另一微调电容A/A使喇叭输出声音对大,4.反复上述2-3步骤,使灵敏度达到最佳效果。 5.用高频蜡将AM线圈封固。,1.选择AM工作状态:接电源轻按AM键,将AM波段开关推至MW位置,2019年8月6日11时9分,e.短波调试,2.将四联可调电容旋到最低端,屏显AM频率,用起子调整T102短波振荡使频率数字显

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