交流超外差式三灯机

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超外差式收音机比起直接放大式收音机来,有许多优点,主要是:1.在整个接收波段范围内,可以做得灵敏度很高,而且均匀、稳定; 2.调谐回路一般有4~8个,所以具有优良的选择性,特别是远波道的选择性要比直接放大式收音机优越得多;3.便于安装多波段,等等。不过在装配、调整方面,它要比直接放大式的复杂一些。这种电路程式在目前仍然是许多优良广播接收机所采用的基本程式。

下面介绍一台只用三只小型电子管装制的交流超外差式收音机,适合于有些基础的业余爱好者采用。由于采用了复合型电子管和一只半导体二极管,它的电路原理可以安排得同典型的五灯机电路程式一样。在电气性能指标方面,中波段535~1605千赫的机外灵敏度不劣于200微伏,近波道选择性1000千赫±10千赫不劣于24分贝,非线性谐波失真系数不大于5%,输出功率0.25~0.4瓦,耗电量约20瓦。可见它具有用件省、耗电低、性能好等优点,很适于普及使用。

本机使用一只七极管6A2但任变频,一只七极、三极管6U1,共七极部分担任中频放大,三极部分担任音频电压放大,和一只中μ双三极管6N1,其中一个三极部分担任功率放大,另一个三极部分作半波整流。另用一只半导体二极管担作第二检波器。电原理图见图1。

图1
图1 🔍原图 (1278×550)

输入电路采用磁性天线,磁棒用直径10毫米、长140~170毫米的。L\(_{1}\)绕在内径φ10.5~11毫米,长8毫米的塑料套管上。当磁棒是固定在机内时,L2应分绕在两只内径φ10.5~11毫米、长35毫米的塑料套管上。线圈管也可用厚0.5毫米的青壳纸卷制,面积为63×8及63×35毫米\(^{2}\)。这样可以减小磁性天线的方向性。如磁棒在机内做成方向可调的,应将L\(_{2}\)绕在一只内径φ10.5~11毫米、长50毫米的线圈管上,置于磁棒的一端,以增强它的方向性。

本机的变频级采用三点式振荡电路,L\(_{3}\)绕在外径φ8毫米的塑料线圈架上,磁芯可用MXO—400M6×1×12或MXO—400M6×0.75×16两种规格中的任一种。线圈绕法、圈数及导线规格如图2及附表。

图2
图2 🔍原图 (937×282)
图3
图3 🔍原图 (1275×567)

输入级中频变压器是双调谐槽路的,可选用天津62—1型或上海312—1型中频变压器一只。输出级用“津无—901”型小中频变压器中的一个骨架自绕,C\(_{9}\)选用180PF云母或瓷介管型耐压250伏以上的电容器时,L6绕200圈,在骨架上下两层各绕100圈,导线用φ0.1毫米的高强度漆包线。使用时不需加屏蔽罩。测量频率465千赫,Q值在100~120。输出级中频变压器采用单槽路调谐虽然牺牲些选择性,但比双槽路过耦合的中频变压器易于调整到近波道选择性对称,比输出级是双槽路临界耦合的中频变压器的通频带要宽得多,从而增加了中频放大级工作的稳定性。本电路的中频选择性不劣于20分贝,通频带不劣于8千赫。

为了减小非线性谐波失真系数,本机装置了由输出变压器次级至电压放大级输入端的两级电压负反馈电路,由于负反馈量的大小是随作为音量控制器的电位器R\(_{8}\)调节的位置而变化的,音量开得愈小负反馈量相对愈大,所以这一电路还能起音调补偿作用。同时在功率放大级还采用了电流负反馈电路及部分固定栅偏压电路,在改善失真的同时,也起到平衡交流声的作用。

装好的收音机如发生尖叫声,应检查是否是R\(_{16}\)接在输出变压器次级一端的极性接错,使负反馈变成正反馈所致。如果当电位器旋至音量最小位置发生叫声则是负反馈过深造成的,这时应增加R16的电阻值或减小R\(_{15}\)的电阻值,至叫声消失为止。R15的电阻值可在R\(_{8}\)电阻值的1/1000~1/2500之间选取。

检波半导体二极管用2AP1~2AP11任何一种均可,要求其正向电阻≤500欧,反向电阻≥500千欧。

输出变压器可以售品配3Q5功率管的输出变压器代用。最好按下列数据自己绕制:用EI14型D42号0.35硅钢片,铁芯叠厚18毫米。初级用φ0.1漆包线绕5000圈,次级用φ0.5漆包线绕80圈。初级圈最好采取分段绕法,即先绕初级圈数的\(\frac{1}{2}\),绕次级圈,再绕初级下余的1;2圈数(即是将次级圈绕在初级圈的中间),以减小变压器的漏感。

电源变压器如不用售品三灯半波电源变压器,自制的数据是:铁芯截面积23×28毫米\(^{2}\),初级圈用φ0.17漆包线绕770×2圈;次级高压圈用φ0.14漆包线绕1700圈;灯丝圈用φ1.02漆包线绕48圈。初次级应加静电屏蔽层。

本机装成后,当用仪表调整时,调整程序可按本刊1965年第3期14页介绍的调整方法进行;如无仪表,可按同年第5期18页介绍的方法调整。(施宛愚)