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  • 1 # 使用者4985927470309

    1. 基本原理。 超外差機的電路中都含有本機振盪電路,且本機振盪的頻率高於外來電臺的頻率,其差值為465kHz。中波段收音機頻率範圍在535kHz~1605kHz之間,因此本機振盪頻率則為1000kHz~2070kHz,可見本機振盪所產生的高頻訊號有一部分處於中波段範圍。如果用本機振盪產生的高頻等幅電流為載波,再從MP3耳機插孔中引出音訊訊號,對載波進行調製,配上適當長度的天線,無線電波就發射出去了。

    2. 改制方法。 六管超外差收音機改制三管高頻發射機的電路原理如圖所示。下面圖中凡打“×”的位置,表示將該處線路斷開。具體改制方法: 在收音機的調諧電路中,首先將初級線圈和次級繞圈的4根線頭,用烙鐵加熱斷開,並將印刷電路板上次級線圈的兩個焊點直接用導線焊連起來。由於中放級耦合採用的是中頻變壓器,它的初級線圈和電容構成了一個調諧迴路,頻率限定在465 kHz,該調諧放大器對於頻率為465 kHz的訊號能耦合到下一級放大,而對於頻率遠離465 kHz的訊號,增益下降很快,即中周不僅具有耦合作用,同時具有選頻濾波作用。由於這種緣故,中周對本機振盪高頻訊號的耦合與放大起了阻礙作用。為解決這個矛盾,只要將三隻中周初級線圈兩端連線的200pF雲母電容焊下就行了。這樣操作後本機振盪訊號的耦合及放大得以順利進行。接著再焊下檢波二極體2AP9。在低頻放大電路中,取下前置級三極體VT4和推輓功率放大管VT5、VT6。因低放部分對改制發射機無貢獻,且低頻三極體全被取下,低放級不工作,所以在發射機的電路圖中省去了原收音機的低放級電路。最後,在第三隻中周的初級線圈上焊上一根約5米長的軟導線,作為發射天線。MP3送來的調製訊號,透過30μF電解電容由VT3的基極和發射極注入。實驗表明,這樣調製的音訊訊號不易失真,若從VT1輸入音訊訊號。由於高頻等幅載波還未經VT2和VT3放大,載波振幅微小,調製訊號稍大,聲音就會失真,即不能調製得較深。而從VT3輸入調製訊號時,就不易發生上述現象。取一段遮蔽線,將它一端焊上耳機插頭,另一端焊到圖2中A、B兩點。

    3. 發射與接收演示。 在電磁波發射與接收的演示實驗中,先將發射機接上6V直流電池,並把發射機A、B兩點的插頭插到MP3的耳機插孔,發射機即開始工作。轉動收音機的調諧旋鈕,將指標停在1000 kHz~1605 kHz之間的某一指定頻率,且該位置無電臺。慢慢轉動發射機的可變電容器,即原來收音機的調諧旋鈕,當處於某一位置時收音機就會播出MP3放出的優美歌曲。該發射機的距離大約50~100米,適合教室小空間範圍做電磁波發射與接收演示。

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