diy调频收音机

diy少年晶体管调频这片土地是神圣的教学设计收音机这是一台用3DP场效应管检波的FM矿石收音机,双栅分接电路耳机是助听机耳机每只直流电阻85欧2只串联,在室内3楼能收到3个台  103.9龙广乡村广播 和103.3哈尔滨交通台和91.7中国之声,不过是在不同的地方,不同的地方不同的电台信号强度不一样,初步体会FM MOS矿机选择性好声音优美灵敏度高,我这距发射塔1公里左右中间有建筑物阻挡,室外太冷了没有去室外试机
电路图:采用 qg2007 老师的双栅电路,我在G1和地之间加了电阻和电容,可以增加音量,电容的容量要适中,在这台机器上1800p效果最好,开关K的作用是机器初次使用时如收不到台,就按一下,使机器启动,以后就不必按了,这样机器就可以稳定工作了


TDA7000单片调频收音机电路图,电路很简单,谐振电感可以使用0.5毫米漆包线在直径5毫米的塑料棒上绕5匝左右。伸缩匝间距使调节范围符合调频波段。电路使用高阻耳机。当然,也可以加一级放大,然后使用普通的耳机。




自己DIY调频收音机
      效果还可以 (没用放大电路直接用32欧姆的耳机收听,天线用的是1米的软导线)在市区能收到7到8个调频台本电路图所用到的元器件: 9018 9014 3AX31 收音机电路见图1
    它的新颖之处在于前级晶体管VT1以不同于超再生式及超外的方式进行工作,同时具有混频、本振、锁相环同步检波及低频放大4种功能。L1、C2组成Q值较低的FM频段(87MHz-108MHZ)宽带输入回路,中心频率98MHZ。L2、C5、C6组成本振调谐回路,本振频率为输入接收频率及本振信号的二次谐波,混频后输出的中频信号落在音频范围内。
由于VT1的输出电导是集电极电流的函数,所以它一身具有控制本振频率的功能。
VT1作为本机振荡器时,接成共基极电路,由于 L1、C2对本振频率失谐,所以VT1的基极等效接地。
VT1作为混频器时,则为共发射极电路。
VT1作为同频检波器时,也是共基极电路,这是国为C3取值很大,对音频信号容抗很小,可认为VT1的基极交流接地。
    此时音频 (即混频后所得的中频)信号的放大倍数约为R3/R2。C7为高频旁路电路,用于将检波后的载频成分旁路。VT1的本振频率在一定范围内受控于输入信号频率,这是因为当本振信号的二次谐波接近于一个调频电台的发射频率时,VT1的集成电极电流中将有二者混频后输出的音频成,使VR1的输出电导随之改变,使本振频率也发生变化,即本振频率与外来信号同步,与锁相接收的原理完全类似,具有AFC功能。
此接收电路的灵敏度可与超再生式电路媲美,却没有超再生噪声。由于本振频率与输入信号频率的差值很大,因此FM段的本振辐射较小 。
    当旋转C6调谐到调频电台时,在R3上产生的音频信号加幅度可达数十毫伏,与被接信
号的强弱基本无关。此音频信号经C8耦全至VT2、VT3组成的简单低频放大器,将信号放大并驱动低阻抗耳机(8Ω)发声。耳机的长引线在这里巧妙充当了接收天线,以提高接收灵敏度。L3、L4为高频扼流圈,它以音频信号早畅通无阻,却阻止高频信号流通,防止耳机线接收的调频广播信号被电流及C9旁路。C9为电源滤波电容,避免电路产生低频自激。
    为了进一频提高接收灵敏度,也可如图1虚线所示,焊上一段2M长的软线作天线。
制作时,C6采用7/270PF的小型密封双联可变电容器(如CMB-202),只使用其中的一联。VT1选用FT≤8800MHZ超高频管9018,β>80.VT2选用高放大倍数的三极管9014。VT3选用小功率锗管3AX31,漏电要小。L1用φ0.5MM漆包线在φ4mm钻头上音绕5匝(匝距为1MM)后脱胎成空心线圈,有中心抽头,L2用φ0.5MM漆包线在φ4MM钻头上间绕15匝(匝距也为1MM)后脱胎成空心线圈.L3、L4可购市售码电感。电阻均使用1/8W四环碳膜电阻。电解电容器的耐压大于6V即可。其它无极性电容均使用小型瓷片电容。电源使用用1节5#电池。耳机插座可按图2将内向内弯一点,以便耳机插头时收音机通电,拨出时收音机断电,兼起电源开关的作用。
        整机安装在图3所示的66*50MM单片印制电路板上。高度较为简单,插入耳机后收音
机通电,旋转C6应能收到调频电台的收音,此时微调R1使声音音纯真响亮。然后微调L2(拉开或压缩音距)使电台的位置与刻度盘基本相符。再微调L1使高,低端电路的灵敏度均匀,如觉得声音过响,可适当适当调整R3使音量合适。调整完毕,可给L1、L2封蜡,防止受震动后电感量发生变化。最后,给本机配上一个用彩有机玻璃制成的外壳。
本机的灵敏度,在上海地区,不另接天线,仅用耳机引线充当接收天线,即可满意地收听上海电台及东方电台的全部调频广播。接收时,背景宁静,根本没有超再生式收音机的“沙沙”噪声,可与带降噪电路中档收音机媲美。
现在收音机IC种类众多,性能,价格,特点,也有很大差异,考虑到大家自己动手焊接,制作线路板等

原因,推荐一款直插IC,工作电压低,性价比高,外围电路简单,制作的调频收音机,只要焊接无误,

不需要调试,转动可变电容都可以收到电台。

图中可变电容选用CBM223F,2*20pF,两个线圈的数据均为直径0.5MM漆包线在5MM直径的圆棒上绕6T,实

物为两节7#镍镉电池供电(2.5V)因此对电解电等容等**元气件都无耐压要求。如果BPF没有的话,可

以直接用个1000p的瓷片电容取代,陶瓷滤波器和陶瓷鉴频器都选用红点标记,安装时尽量靠近IC管脚

。天线可以用软导线线代替,越粗越好。那几个0.01uF的都是瓷片电容,0.01uF~0.1uF都可以,本人就

是拆旧件用的是0.1uF.记王忠肃公翱事
调试时先安装TDA2822及其外围电路,通电用手触摸7脚,喇叭中应有很大的交流声。然后在安装CD2003

和周围元件,通电后都可以收到电台,只需调整两个线圈的松紧,是之可以差出中频,声音最清晰洪亮

,同时还要调整频率覆盖。

本人实验将MP3耳机直接接到A点,能够清楚听到广播,省去功放部分,换成可调音量的耳机就可以使用

。这样使电路更为简单。制作时,RF线圈(15脚)和本振线圈(13脚)分别为4T,5T可以收到对讲机声

介入疗法音,好象是天津机场的频率,背静躁声有点大,但通话声音可以清楚听到,有兴趣的朋友可以试试。另

外,在两个线圈两端分别并联10到20PF电容,线圈圈数适当减少,可能会更好些。

本机也存在一些问题,调整音量用可调电位器我选用的是10K,但调整起来音量调不下来,都要调到底,

音量才消失,可能是CD2003音频输出比较强吧,建议换用比10K更小的电位器。

有什么问题请大家提出,共同探讨,并希望矿坛人气越来越旺,爱好者越来越多!

本人自己制作的电路板,奇丑无比,大家不要见笑!
袖珍电调谐调频收音机的制作
电路原理和原理图:
调频收音机具有灵敏度高、选择性好、通频带宽、音质好等特点。采用CD9088调频专用集成电路来制作电调谐调频收音机,具有电路简单、制作容易、调试方便、性能价格比高、音质好、成本低、体积小等特点。CD9088采用16脚双列扁平封装,可直接焊接在印刷电路板上,其工作电压范围为1.8~5V,典型值为3V。该电路内含调频收音机从天线接收到鉴频级输出音频信号的全部功能,并设有搜索调谐电路,信号检测电路,静噪电路,以及频率锁定环(FLL)电路等。其特点是采用70KHZ中频频率,不设置外围中频变压器,中频选择性由RC中频滤波器来完成,简化了电路、省去了中频频率调试的麻烦,又提高了中频频率特性,并减少了电路体积。用CD9088可组成各种调频收音机电路,除可采用电调谐方式来搜索电台外,也可采用传统的可变电容器调谐搜索电台。CD9088集成电路各引脚的功能如表其直流参数如表
袖珍电调谐调频收音机的电原理图如图所示
FM信号由天线引进后从sf1995CD9088集成块11脚进入混频电路,电感L1、电阻R1、电容C1C2骷髅党C3构成输入回路,本振电路的本振频率由L2C4及变容二极管D1决定。C7为音频静噪电容,C8为中频反馈电容,C9为低通滤波器电容,氰酸钾C10为中频级耦合电容,15脚为搜索调谐端,16脚为电调谐AFC电压输出端,SB1为复位按钮,SB2为调谐按钮。按一下SB2按钮收音机就会自动从频率低端向频率高端选台,当收到一个电台时,便自动锁定电台停止搜索,如要收听下一个电台节目,可再按一下SB2按钮顺序搜索电台。当搜索到频率最高端时,按一下SB1按钮即可回到频率最低端,然再重新选台。
天线输入回路收到的电台信号与本振频率混频后产生70kHz中频信号。经RC中频滤波器完成滤波和放大后送鉴频级处理,然输出音频复合信号,通过静噪电路后,从CD90882脚输出音频复合信号,经R3C15去加重电路后,由C16耦合到由VT1VT2组成的低频放大电路放大,推动耳机放音。L3L4两只电感线圈是高频扼流圈,当将耳机引线作为天线时,可减少收音机其它回路对天线输入回路信号的影响。如采用拖线作天线时,将虚线部份断开。用耳机引线作天线和用拖线作天线各具优缺点,可试验后决定,也可两者同时采用。用耳机引线作天线时,R1电阻可省去。

本文发布于:2024-09-23 12:31:58,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/125928.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:电路   信号   频率   耳机   收音机
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议