牡丹6204CD型六灯交流收音机

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牡丹牌6204C型和6204D型交流六灯收音机是北京无线电厂1964年的产品。在全国展开比学赶帮的运动中,在各级党委的正确领导下,北京无线电厂全厂职工努力工作,积极学习了兄弟厂的先进经验,使得这两种收音机在外观、音质、电性能、可靠性和使用等方面都较过去产品有了显著改进,在今年第四届全国广播接收机评比中,成绩优秀。其中C型和D型只是外壳不同,机心是一样的。下面以C型机为例介绍一下它们的电路、工艺结构及电声性能指标等的简要情况。

一、电路特点

图1
图1 🔍原图 (1932×996)

1.本机的电路参看图1。中波段采用了高导磁率铁淦氧磁体的机内磁性天线,短波段采用了机内铝箔天线。变频级选用高跨导的新变频管6U1变频,灵敏度很高,一般不需要外接天线。高频线圈和中频变压器的线圈都采用铁淦氧磁芯,调整方便。两级中频变压器约有32分贝的中频选择性,对一般收听已能很好地分隔电台,而且也能保证有适当的通频带,以获得较好的音质。

2.本机频率较高的“短波1”段采用了调谐刻度展阔,其波段复盖系数为2,比“短波2”要小,因为按照6~18兆赫划分短波时,实际收听的电台大都集中在频率较高的31、25、19和16米各处,电台显得拥挤,调谐困难,6204C(D)中将短波1划分为9~18兆赫,就把这几处电台较均匀地分布在整个波段中,调谐就方便得多了。图1中C\(_{8}\)、C9在短波1时接入,各和可变电容器串联,再加上并联的电容C\(_{5}\),使得回路电容变化范围减少,以达到缩小复盖系数的目的。

3.“短波2”段因为频率较低,采用了和中波一样的复盖系数,调谐电台还不致有困难。

在短波2的振荡回路中,回输圈L\(_{5}\)不直接接地,而是经过垫整电容器C14再通地,于是,加到振荡栅极上的电压为回输线圈L\(_{5}\)上的电压加上振荡电流流过C14上降落的电压,并且C\(_{14}\)上的电压和L5上的电压二者是同相让的,在频率较低时,C\(_{14}\)的阻抗较大,C14上的电压降也较大,故回输加强,振荡也加强,从而补偿波段中较低频率端振荡弱的现象,频率较高时,则反之。结果整个波段的振荡较为均匀,整个波段内灵敏度也较为均匀。短波1段因复盖系数小,不需要补偿。

4.本机采用纸盆直径165毫米的扬声器,并有容积较大的机箱,低音辐射能力较好。不失真输出功率有较大余量,失真较小。中频变压器通带较宽,再加以音调控制电路的配合补偿,使有效放音频带宽阔均匀,因此,本机高、低音都很丰富,优美逼真。

图2
图2 🔍原图 (408×596)

5.低频电路中,采用了连续可变的负反馈式音调控制器,由R\(_{12}\)、R18和C\(_{32}\)等组成,当R18的中心头调到C\(_{32}\)一边时,相当于“高音”位置,这时C29因被阻值较大的R\(_{18}\)串联,不起作用,电路可简化为图2,这时对较低的音频频率,C32阻抗较大,对R\(_{12}\)的旁路作用很小,不起作用,而C31的阻抗也较大,从输出变压器负反馈到R\(_{12}\)上的电压大部分被C31分压而减小,放大器的增益就提高。对频率较高的音频信号而言,C\(_{31}\)的阻抗很小,不起作用,而C32阻抗也变小,R\(_{12}\)被旁路,使R12上的负反馈电压减小,放大器的增益也提高。中音频率时C\(_{31}\)阻抗较小,C32阻抗较大,放大器的负反馈最大,基本上由R\(_{2}\)0和R12的比值决定,增益最低。低频放大器整个频率特性如图3曲线A。低音提升的目的,是为了补偿扬声器的低音辐射被机箱后面绕射的声波抵消而下降的声压,见C曲线的ab段;高音的提升是为了补偿中频变压器和输入回路的通频带限制,见C曲线的cd段。因此整个收音机的声压频率特性就较为平宽而高音略多一些,如曲线D。

在收听语言广播时,应将音调控制器放在“高音”的极端位置,此时高音提升最大,以保持语言的清晰度,在收听音乐时,音调控制器最好比“高音”极端位置略回转45°左右,这时,C\(_{2}\)0略起作用,由于C29对高音阻抗小,对高音负反馈略增加,而使高音略削减,不致太刺耳,以获得丰满悦耳的音色。其中R\(_{22}\)的作用是对最低音频仍有一些负反馈(因为频率很低时C31好比开路,没有负反馈),以消除扬声器谐振时的尖锋(见虚线B),以改善音质。

当中心头滑到靠近C\(_{2}\)0一边时,相当于面板上“低音”位置,这时C31、C\(_{32}\)、R20等上面的反馈电压要经过阻值较大的R\(_{18}\)才能到达前级,受阻很大,反馈作用很小,电路可简化为图4,这时C29对中音频及低音频阻抗都较大,负反馈变得很小,放大器基本上保持原来的最大增益,而高频率则因C\(_{2}\)0阻抗很小,负反馈量很大,放大器增益下降,故整个频率特性如图5曲线E。

在收听远地电台时,音调控制器适宜放在接近“低音”位置,或者低音极端位置,因接收远地电台,特别是电力较弱短波台,本身噪声较大,如将高音削减,便能改善收听效果。音调控制器在削减高音的同时,又提升了中音和低音。这样,一方面可补偿在高音大幅度削减时平均声压的降低,使音量基本上不变;另一方面还可提高收音机的灵敏度,帮助提高接收远地电台的效率。

图3
图3 🔍原图 (359×556)

6.R\(_{12}\)是负反馈元件之一,又是电压放大管的阴极自生偏压电阻。由于对偏压的要求来说这个电阻的阻值不够,故另外再从高压连接一只分压电阻R14,使在R\(_{12}\)上增加一些降压。由于R12不能加旁路电容器,为了防止灯丝对阴极等的漏电引起交流声,灯丝电路采用不接地的平衡供电方法,并将功率管的偏压接到灯丝上去,使灯丝对阴极的电位为正,于是消除了漏电交流声。

二、结构特点

1.本机的外观和内部结构见封底图片。机箱经过精致加工,造型美观大方,色彩调和悦目。度盘刻度清楚,照明良好。电眼罩、旋钮等设计新颖。左边小钮为音量控制器,大钮为音调控制器;右边小钮为波段开关,大钮为电台调谐。各钮转动灵活,调谐平稳舒适。度盘拉线采用尼龙丝线,音调调节电位器采用塑料齿输带动,都经久耐用。整机结构比较简单,装拆维修十分方便。此外,还备有拾音器插口,可以放送唱片。

图4
图4 🔍原图 (3837×2641)

2.整机元件排列和布线宽敞,便于维修。后背板开孔多,机箱上部空间也大,通风良好。机箱顶上的铝箔天线也兼能起散热作用,避免机箱局部烘伤。线圈和中频变压器和电子管保持一定的距离,以免受温度影响使性能发生变化。高频电路元件排列紧凑,分布电容小,性能稳定。为了防止高频机震,在元件排列方面也作了精心的考虑。

3.零件和元件较多地采用了点焊、熔焊、扭装和铆装等新工艺,如底板支架、匀光屏架等固定性的金属零件都采用了点焊,十分牢靠;插孔板、管座等固定性的胶木件采用铆装,不易松脱。地线角即采用熔焊,使接地可靠,焊接方便。整机能经受严格的振动、冲击和跌落试验,不会损坏。

4.本机的线圈、变压器、磁性天线棒等都经过妥善的防护处理,整机并喷涂过防潮漆,在抗湿、防锈等方面性能十分良好。

机箱的底盖板内面还粘有一层铝箔,通过导线和金属底板接通,用来屏蔽杂散电波的干扰,减少杂声。

三、主要性能指标

1.频率范围:中波段:530~1605千赫

短波2段:3~9兆赫

短波1段:9~18兆赫

2.灵敏度:中波不劣于0.8毫伏/米;短波不劣于80微伏

3.选择性:偏调±10千赫时中波不劣于34分贝;短波不劣于32分贝

4.整机频率特性:

150~3500赫内电压不均匀度不大于8分贝;声压不均匀度不大于14分贝

5.整机电压非线性失真:200~400赫不大于7%;400~3500赫不大于5%

6.交流声级:不劣于-40分贝

7.不失真输出功率:不小于3伏安

8.拾音器插口灵敏度:不大于100毫伏

四、部分元件数据

1.中波段输入线圈(L\(_{1}\)):用0.17毫米厚电缆纸,剪成62毫米长、宽25毫米,卷成直径10毫米的圆筒作线圈筒。其绕制数据参看图6。

图5
图5 🔍原图 (749×217)

2.短波2段和短波1段输入线圈(L\(_{2}\)和L3):绕制数据参看图7和图8。

图6
图6 🔍原图 (557×300)

3.中波段振荡线圈(L\(_{4}\)):绕制数据见图9。

图7
图7 🔍原图 (622×263)

4.短波2段和短波1段振荡线圈(L\(_{5}\)和L6):绕制数据参见图10和图11。

图8
图8 🔍原图 (595×247)

以上除中波磁性天线外,其它各线圈都采用同样形状的线圈管,尺寸如图3所示,管内有M6螺纹,以备调节磁心之用。管内磁心除中波段线圈用M4型磁心外,短波1、2段都采用M11型磁心。

5.输出变压器:绕制数据见图12。初级直流电阻为320欧。

6.电源变压器:绕制数据见图13。(俞锡良 彭善安 夏妙鑫 周家康 陈家祥等)

图9
图9 🔍原图 (361×365)