问与答

🏠 首页 《无线电》杂志 1964年 🔗 第11期 🔗 第24页 分类:无线电制作 🔗

问:中频变压器有没有直流式和交流式的分别,为什么将国产直流收音机的中频变压器改装交流收音机后成绩会很差?

答:国产中频变压器没有交直流收音机之分,都可以在各式电源的超外差式收音机中使用。所说成绩很差的原因,恐怕是装配上的问题或是中频变压器和变频电路等没有调准所致。

问:有一只扩音机用的推挽输出变压器,不知道初级线圈的阻抗,仅量得直流电阻,次级各个线圈的阻抗则有标明,如不拆开,能否知道它的初级阻抗?

答:单凭变压器线圈的直流电阻是不能得知它的阻抗的,在没有专门测量阻抗的设备时,可以用间接方法测算。先将初级线圈的两端(接屏极的两端)接入110伏或220伏的交流电源U\(_{1}\)内,在次级任一个已知阻抗的线圈上量出它的交流电压U2,这时它的变换比n=U\(_{2}\)/U1,因为输出变压器的变压比n=\(\frac{\sqrt{r}}{_{H}}\)Raη,式中:r\(_{H}\)是扬声器的音圈阻抗,也就是次级线圈的阻抗;Ra是电子管的屏极负载,也就是初级线圈的阻抗;η是变压器的效率,在推挽变压器中它约为85%,在同一变压器中n是不变的,r\(_{H}\)为已知,所以将式子写成Ra=r\(_{H}\);n\(^{2}\)η后,初级阻抗就可以据此算出,上述方法测算出来的Ra是两个推挽管屏到屏的变压器初级阻抗。在单端输出变压器中,也可以用同样方法求得初级线圈的阻抗。(以上徐疾答)

问:新装一架电子管收音机,在调准中频过程中,有时解锥一碰到中频变压器上面的调谐铁粉心,就好像碰到话筒似的,能在扬声器中作响,请问是什么原因?

答:这说明中放级已经有轻度的自激,稳定的中放级没有这种现象,应该寻找原因消除自激才能改善。这种现象在晶体管收音机中也有,原因也相同。(范思源答)

问:很多地方谈到通频带和频带,这两个概念应如何理解?它们之间有区别吗?

答:通频带是指在一个LC谐振回路中,当谐振时的电流为I\(_{p}\)时,频率往两侧离谐后,使电流下降至Ip\(\sqrt{2}\),即0.707I\(_{p}\)时所包括的频率范围,如图所示。通频带有时也叫通带宽度。实际上其他电路如检波器、放大器等都有一定的通频带。

图1
图1 🔍原图 (498×459)

频带往往是指传输某一信号在不失真时所必须包括的频率范围。如调幅波的上、下边频带各为5千赫,如果狭于5千赫,音频信号就失真了。在传输脉冲信号时,由于波形复杂,谐波十分丰富,频带就要宽得多。例如电视信号的频带就宽到6.5兆赫。

问:为什么电子管的栅极电阻不能用得太大?而且有不同的极限值?

答:电子管的栅极在负电位时也有栅流存在,叫反栅流。这是因为电子管内部的离子电流、栅极漏电流等而产生的。这一反栅流在栅极电阻上就产生电压降,影响电子管的正常工作,所以栅极电阻不应该用得过大,特别是跨导较大的电子管。因为不太大的反栅流,就会导致屏流大大增加,如果形成“恶性循环”就会把电子管烧坏。

栅极电阻不同的极限值是根据反栅流的大小来确定的。例如6N1的反栅流不大于1微安(两个三极管并联),它的栅极电阻的极限值是500千欧,6N3的反栅流不大于0.1微安(每个三极管),它的栅极电阻的极限值就可以用到1兆欧了。(以上郑宽君答)

问:收音机的功率消耗按电子管手册中的电流计算时与实际相差较大,应如何计算?

答:手册中所列出屏流等一般是在屏压250伏时的典型数值,实际上一般五、六灯机中,为求经济,屏极电压不到250伏,屏流等就比手册中的数值要小。例如,功率管6P1的屏流常常是30多毫安,不是像手册中查到的44毫安,帘栅流也相应减小。低放管6N2的实际屏压则常不到乙+ 电压的一半,屏流只有0.5毫安左右,而不是像手册中查到的2.3毫安。变频管、中放管和指示管的屏流和帘栅流合起来一般也不过20毫安左右。所以一般五、六灯机的乙+电流实际只有50毫安左右,而不是照手册中查到的80余毫安。计算整机的功率消耗时,乙电功率消耗需按实际使用的电压电流来计算,而灯丝功率消耗则可按手册所查到的电压电流计算,它是和实际相一致的。(林华答)