使用低阻耳机的两管机

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为了收听外语讲座,我们制作了一台两管收音机(见题头)。它用一节五号电池供电,配用市售8欧姆微型耳塞机。此两管机具有灵敏度高、容易调整等特点。

图1
图1 🔍原图 (580×2666)

工作原理

两管机的电原理图如图1所示。实物连线图如图2所示。

图2
图2 🔍原图 (530×347)
图3
图3 🔍原图 (1098×676)

由L\(_{1}\)C1组成调谐回路,选出要收听的电台的高频信号,经L\(_{2}\)耦合到高频放大级BG1(3DG6)的基极和发射极进行高频放大。电阻R\(_{2}\)是它的集电极负载(还包括BG2的输入阻抗),在R\(_{2}\)上产生的高频信号电压又加到BG2 (3AG1)的基极和发射极进行高频放大。高频扼流圈GZL是它的高频负载,从这里取出被放大了的高频信号,通过电容器C\(_{4}\)加到二极管D1和D\(_{2}\)进行倍压检波。检波后的低频信号又重新加到BG1的基极进行低频放大。被放大了的低频信号从R\(_{2}\)取出再加到BG2的基极和集电极进行第二次低频放大。这时BG\(_{2}\)工作于共集电极电路,这是因为对低频信号而言,高频扼流圈GZL相当于通路,而电容C3近似开路。集电极是输入和输出的公共端,所以是共集电极电路。本级的低频负载是耳塞机,它接在BG\(_{2}\)的发射极电路中,所以这种电路叫射极输出器。共集电极电路的输入阻抗很高,而输出阻抗却很低,所以能使用低阻抗的8欧姆耳塞机。由于在本电路中用PNP和NPN型两种不同极性的晶体管直接耦合,所以使电路大大简化。在本电路中,两只晶体管分别被利用了两次,作了两次高放和两次低放,因此本机灵敏度较高。

元件的选择与制作

晶体管BG\(_{1}\)采用NPN型硅高频管,如3DG6、3DG4、3DG8、3DK1等均可。晶体管BG2采用PNP型锗高频管,如3AG1、3AG21、3AK20等均可。晶体管的β值要求在20~50就行,不要选用β值太高的管子,因为本机有两级高放,增益较高,若β过大易产生高频自激。晶体二极管D\(_{1}\)采用2AP1~9锗二极管均可。D2采用2CP10~17硅二极管。

天线线圈L\(_{1}\)、L2可采用市售成品,也可自己绕制,即用多股纱包线平绕75圈作为L\(_{1}\),再用同样线绕6圈作为L2。本机采用长为70毫米的圆磁棒。

高频扼流圈用市售2.5毫亨高扼圈。有条件时最好用电子管收音机中频变压器上拆下的外径约8毫米的小磁环或类似高频磁心为磁心,再用直径为0.1毫米的漆包线穿绕100圈。为此需先用竹片或塑料板作一个小梭子,绕制方法见图2。这样制作的高扼圈磁力线闭合,漏感小,不易引起高频自激。可变电容器C\(_{1}\)采用容量为270微微法塑料密封单连或双连(只用其中一连),注意动片接地,以防止调整时人体感应。

装配与调整

整机装在一个北京曙光牌刮脸刀盒内。可变电容器C\(_{1}\)直接固定在机盒底上,其余零件和电池全部装在一块如图3所示的电路板上。连接线用直径为0.5毫米的裸铜线,要注意避免交叉。电池夹用弹性铜片弯成,并用铆钉铆在电路板上。

图4
图4 🔍原图 (597×437)

市售的耳机插座经过改制后可兼作电源开关。改制的方法是将平时常闭的两个接触片改成常开接触片(见图1)。

装配零件时,电阻R\(_{1}\)先不要焊上,待调整后再装上。调整方法是,用一个22K或47K电位器(或者微调电阻器)串上一个5K左右的固定电阻来代替R1,见图2(a)(b)。先将电位器阻值调到最大值,然后将耳塞插头插入,即接通电源,逐渐将阻值调小,直到耳机内出现轻微的“沙沙”声时暂停,这时再旋动可变电容器C\(_{1}\),只要元件良好,接线正确,一般即可听到电台声音。然后再微调一下电位器阻值,使耳机内声音最大,音质最好。这时用万用表量出电位器和固定电阻的串联总阻值,换上一个阻值相同的电阻即可。为了调整方便,也可先在L1的热端(A点)接一段约几米长的天线,然后调R\(_{1}\),等收到电台后再去掉天线,然后再细调R1。如果在调整过程中,耳机内出现了尖叫声或者严重的“沙沙”声,说明产生了高频自激。解决的办法是用一个晶体管收音机中频变压器的外壳将高频扼流圈GZL罩住并将外壳接地。另一个办法是在高扼圈两端并联一个100欧至数千欧的电阻,以减少高频增益,达到消除自激的目的。这个电阻应该这样来选择:应使耳机内既不产生啸叫,电台声音又最大,阻值太小会降低收音机的灵敏度。如果以上两种办法都不能使自激消除,可以换用β值较低的晶体管一试。本机总电流在3毫安左右。(安玉璟 杨克信 董旭)