从R7上得到的交流电压信号,经过C15耦合电容的传递,进入BG3管的基极。BG3作为第二级音频放大管,对信号进行进一步的电压放大和功率初步驱动。经过BG3放大后的信号幅度已经足够大,可以驱动后续的功率输出级工作,确保喇叭能发出清晰响亮的声音。
半导体收音机工作原理是什么?附最新电路图及零件型号
中频信号放大后,会经过BZ2再次进行选频处理,以确保信号的纯净度。随后,信号进入由二极管D1构成的检波电路,从检波出的音频信号中,通过R4电阻和C8电容组成的RC滤波电路,滤除残留的高频成分,最终分离出纯净的音频信号。
首先来看春雷401这款经典半导体收音机的核心振荡部分,它的BG401管承担了本机振荡与混频的双重任务。电路中的B2磁棒线圈和C5可变电容共同组成了一个共基极本振电路,这个电路的主要作用就是产生稳定的本机振荡频率,为后续的混频过程提供必要的参考信号。
接下来是信号接收与输入环节,这里由C2耦合电容和B1磁棒线圈构成输入调谐回路。这个回路的作用非常关键,它能够从天线接收到无数电台发射的高频电磁波中,筛选并接收我们想要收听的那个特定电台的信号,并将其送入后续的混频级进行处理。
最后阶段是功率放大输出,BG3的信号通过B3变压器耦合到功率放大级。这里采用的是BG4构成的单管滑动甲类放大电路。这种设计在无信号输入时,静态电流保持较小,以节省电池电量;而当有信号输入时,静态电流会根据信号大小动态变化。
经过BG401混频后,原本的高频信号被转换成了固定的465KHz中频信号。这个中频信号首先由BZ1陶瓷滤波器进行选频和耦合,然后输送到BG2管进行中频放大。值得一提的是,在这台收音机设计中,BG2不仅负责中频放大,还兼顾了部分低频放大的功能,简化了电路结构。
分离出的音频信号并不会直接输出,而是需要经过C9、C10、C11这三个耦合电容,才能送到BG2管的基极。在这里,BG2利用其基极进行第一次音频电压放大,将微弱的音频信号幅度提升,随后在负载电阻R7上形成交流电压变化,为下一级放大做准备。
为了让功率管BG4获得更大的动态范围和输出功率,电路中加入了B4变压器和D2二极管构成的自动音量控制或偏置调整电路。当有信号时,D2整流产生的电压会改变BG4的工作点,使其工作电流增大,从而在输出端获得足够的功率,推动扬声器发出强劲且不失真的声音。