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文档简介

1、电子制作设计制作人:指导老师: 老师一、一、电路原理图电路原理图 LC小信号谐振放大器 LC正弦波振荡器电路 无线话筒二、焊接二、焊接三、制作心得三、制作心得LCLC小信号谐振放大器小信号谐振放大器 高频小信号放大器的作用就是无失真的放无失真的放大某一频率范围内的信号大某一频率范围内的信号。按其频带宽度可以分为窄带和宽带放大器,而最常用的是窄带放大器,它是以各种选频电路作负载,兼具阻抗变换和选频滤波功能。 由于信号小,从而可以认为放大器工作在晶体管的线性范围内。所谓“调谐”,主要是指放大器的集电极负载为调谐回路。 这种放大器对谐振频率0f及附近频率的信号具有较强的放大作用,而对其它远离0f的频

2、率信号,放大作用很差。LCLC小信号谐振放大器电路小信号谐振放大器电路 LC小信号谐振放大器不仅要放大高频信号,而且还要有一定的选频作用。 在高频情况下,晶体管本身的极间电容及连接导线的分布参数会影响放大器的输出信号的频率或相位。 LC并联谐振回路作为晶体管集电极负载,它调谐于放大器的中心频率。在联接方式上,LC回路通过自耦变压器自耦变压器与本级集电极电路进行与本级集电极电路进行联接联接,与下一级的联接则采用变压器耦合变压器耦合。交流通路 通过自耦变压器耦合形式可将集电极所要求的负载变换成较大的负载负载变换成较大的负载,从而减小对减小对LCLC并联谐振回路中品质因数的并联谐振回路中品质因数的影

3、响影响;与下一级的变压器耦合联接则可以减小下一级晶体管输入导纳减小下一级晶体管输入导纳YLYL对对LCLC谐振谐振回路的影响回路的影响。 同时,适当选择初级线圈的抽头位置以及初次级线圈的匝数比,可使负载使负载导纳与晶体管的输出导纳相匹配导纳与晶体管的输出导纳相匹配,以获获得较大的功率增益得较大的功率增益。 LCLC并联谐振回路作为晶体管集电极负载的并联谐振回路作为晶体管集电极负载的作用:作用: 小信号调谐放大器中的三极管要工作在放放大状态大状态,才能保证电路的正常工作,如果出现失真,则该电路是毫无意义的。而静态工作点决定了电路是否会产生失真。因此,通过测量三极管静态性能来设置合适的静态工作点,

4、以保证放大电路中的三极管工作在放大状态而不产生失真是非常必要的。 三极管的静态工作点由电阻R1和R2以及R3决定,则需要调节R1的大小使集电极的电流Ic0.8mAIc0.8mA。LCLC正弦波振荡器电路正弦波振荡器电路 正弦波振荡器在通信电路中有着广泛的应用,如无线电通信、广播、电视设备中用来产生所需要的载波和本机振荡信号。 反馈振荡器是一种常用的正弦波振荡器,LC并联谐振回路在正弦波振荡器中有两类应用:一是作为变压器耦合LC振荡器或者三点式振荡器的选频反馈网络;二是在石英晶体泛音振荡器中作为电容和晶体等共同构成三点式振荡器。LC正弦波振荡器电路正弦波振荡器电路此电路也称为共基极变压器反馈式电

5、路 振荡器的选频网络采用LC并联谐振回路,由图可知,在振荡频率附近,它具有负的斜负的斜率率,即频率与相位的变化趋势相反频率与相位的变化趋势相反。当振荡频率发生变化的同时,LC谐振回路中产生一个新的相位,用以抵消这个由于外界原因引起的变化,从而保持相位平衡点的稳定。 在满足振荡起振相位条件的同时,LC振荡器还可实现相位稳定,当相位平衡条件被破坏时,在LC振荡器的作用下,线路能重新建立起相位平衡点。 这是由于相位稳定条件和频率稳定条件实质上是一回事,因为相位的变化必然引起频率的变化,相位超前导致频率升高,相位滞后导致频率降低。 在振荡器电路中,把反馈电压作为输入电压,LCLC并联谐振回路主要作为选

6、并联谐振回路主要作为选频反馈网络使用频反馈网络使用。输出端的信号被反馈至输入端,且反馈信号与输入信号相位相同,形成闭环正反馈,从而不需要外加信号激励就可产生输出信号,产生自激振荡。 同样,三极管要工作在放大状态,才能保证电路的正常工作。 LCLC正弦波振荡器波形正弦波振荡器波形无线话筒无线话筒无线话筒原理图无线话筒原理图 电路描述:本电路用高频三极管9018、电感线圈、匹配电容组成振荡频率,87-108MHz之间的振荡器,拾音用优质的驻极体和均衡电路组成,此电路可以将频率调制在87-108MHz之间的任何一个频点上发射出。电路印刷板图二、焊接电烙铁要用电烙铁要用220V220V交流电源,使用时

7、要特别注意安全。交流电源,使用时要特别注意安全。应认真做到以下几点:应认真做到以下几点: .电烙铁插头最好使用三极插头三极插头。要使外壳妥善接地。 .使用前,应认真检查认真检查电源插头、电源线有无损坏。并检查烙铁头是否松动。 .电烙铁使用中,不能用力敲击。要防止跌落。烙铁头上焊锡过多时,可用布擦掉。不可乱甩,以防烫伤他人。 .焊接过程中,烙铁不能到处乱放不能到处乱放。不焊时,应放在烙铁架上。注意电源线不可搭在烙铁头上,以防烫坏绝缘层而发生事故。 .使用结束后,应及时切断电源切断电源,拔下电源插头。冷却后冷却后,再将电烙铁收回工具箱。 焊接焊接注意事项:注意事项: .焊接时,要保证每个焊点焊接牢

8、固、接触良好。要保证焊接质量,其典型特征是锡点锡点光亮,圆滑而无毛刺,锡量适中光亮,圆滑而无毛刺,锡量适中。锡和被焊物融合牢固,不应有虚焊和假焊不应有虚焊和假焊。 虚焊虚焊是焊点处只有少量锡焊住,造成接触不良,时通时断。假焊假焊是指表面上好像焊住了,但实际上并没有焊上,有时用手一拔,引线就可以从焊点中拔出。 .线路焊接时,时间不能太长也不能太短,时间过长也容易损坏,而时间太短焊锡则不能充分融化,造成焊点不光滑不牢固,还可能产生虚焊,一般来说最恰当的时间必须在1.5s4s内完成。 焊接电路板时,电烙铁功率过大、温度过高容易烧坏元件,例如二极管、三极管结点温度超过 200就会烧坏,所以一定要控制一

9、定要控制好时间好时间。太长,电路板将被烧焦,或造成铜箔脱落。 从电路板上拆卸元件时,可将电烙铁头贴在焊点上,待焊点上的锡熔化后,将元件拔出。三、制作心得三、制作心得1、调三极管静态工作点、调三极管静态工作点 改变三极管的上偏置电阻,用万用改变三极管的上偏置电阻,用万用表的电流档测集电极电流,若电流偏小,表的电流档测集电极电流,若电流偏小,则增大上偏置电阻,反之,则减小上偏则增大上偏置电阻,反之,则减小上偏置电阻阻值,最终使集电极电流置电阻阻值,最终使集电极电流Ic=0.8mA。 用万用表的电阻档测出上偏置电阻用万用表的电阻档测出上偏置电阻阻值的大小,用阻值的大小,用相同阻值大小的固定电相同阻值

10、大小的固定电阻代替可调电阻阻代替可调电阻,即完成三极管静态工,即完成三极管静态工作点的调试。作点的调试。2、调、调LC正弦波振荡器电路波形正弦波振荡器电路波形 电路的电路的布局尽可能小布局尽可能小,布线尽可能短布线尽可能短,调,调节好三极管的静态工作点,使电路的三极管工节好三极管的静态工作点,使电路的三极管工作在作在放大状态放大状态。 连接示波器,看此时电路是否振荡,若无,连接示波器,看此时电路是否振荡,若无,将可调电容换成一个将可调电容换成一个100p左右的瓷片电容左右的瓷片电容,重,重新调三极管的静态工作点,再用示波器测电路新调三极管的静态工作点,再用示波器测电路的波形,若此时再无振荡波形

11、,则应仔细检查的波形,若此时再无振荡波形,则应仔细检查电路,看电路的元器件是否损坏、线路是否接电路,看电路的元器件是否损坏、线路是否接通等。通等。 电路若有振荡波形,观察其是否失真,电路若有振荡波形,观察其是否失真,若失真,慢慢调节三极管的上偏置电阻,若失真,慢慢调节三极管的上偏置电阻,直到波形不失真为止,测出直到波形不失真为止,测出波形不失真波形不失真时时三极管的上偏置电阻阻值和集电极电流的三极管的上偏置电阻阻值和集电极电流的大小。大小。 在调试波形过程中,需要将测好阻值的在调试波形过程中,需要将测好阻值的可调电阻换成固定电阻,增加电路的稳定可调电阻换成固定电阻,增加电路的稳定性,减小误差。将可调电容换成固定的瓷性,减小误差。将可调电容换成固定的瓷片电容也是运用同一原理。片电容也是运用同一原理。3、无线话筒的调试、无线话筒的调试 调试方法:打开收音机(置于调试方法:打开收音机(置于FM段)和话段)和话筒开关筒开关K(置于(置于ON处),然后手持话筒,一处),然后手持话筒,一边对着话筒讲话一边调收音机的收台旋钮(或边对着话筒讲话一边调收音机的收台旋钮(或选频键),直到收音机中传出自己的声音为止。选频键),直到收音机中传出自己的声音为止。 在焊接前后和调试过程中在焊接

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