双耳塞三管超外差式袖珍收音机

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(毛瑞年)本文介绍一种超外差式三管收音机见图1a。它具有音质好,省电,元件数量少易于装配调试等优点。整机外形尺寸为63×90×18毫米,机内采用五号电池一节,携带收听可使用两个普通8欧耳塞,放置收听可外接一个2~3英寸的4~8欧扬声器。

图1
图1 🔍原图 (1032×1123)

电路特点

袖珍三管收音机电路如图1b所示。由BG\(_{1}\)管组成的变频级是常见的共发射极振荡电路。由BG2组成中频放大器兼作来复放大。C\(_{12}\)、C13和D\(_{1}\)、D2组成倍压检波电路。由R\(_{4}\)、R5和C\(_{1}\)0组成的简单自动增益控制电路,可起到一定范围的自动增益控制作用。当音量电位器活动端在C点时,因C10电容量较大,来自检波后的音频信号大部分被旁路,故而音量被减弱,当电位器活动端移向A点时,R\(_{4}\)、R5受二极管正向回路影响,使BG\(_{2}\)基极偏流有所增大,此时中频增益就得到提高,其音频信号则通过C9耦合至BG\(_{2}\)基极完成来复放大。BG3组成的低频放大器是一般甲类放大电路,它的基极与BG\(_{2}\)输出负载相接,比一般电路省略一组阻容元件。终端出BG3的集电极输出,采用双耳塞并联接入电路,收听时双耳接受的声压较为均衡,可获得模拟立体感效果。

整机的电性能,可满足一般的接收要求,例如,在电车内,汽车里,自行车行驶时收听均可获得较大音量,为了使整机调谐方便,频率调谐和音量控制钮都装置于面板同一边,因此放在上衣袋里,伸手可方便地调选电台。把磁性天线装于电路板中部,这样在调谐时能避免手感影响。一节五号电池每天开机两小时约可使用10天,电池电压下降至0.9伏以下时仍然可以收听。

元件选择

为了使整机体积小,而且薄些,双连电容器,中频变压器都选用小型的,例如选用CBM-226D密封双连,电容量为126P×2,体积为16×16×11毫米(带微调电容器)。中振线圈采用SZZ1001型,中频变压器TF101002型(B\(_{1}\)白色),TF101003型(B2黑色),其体积均为10×10×10立方毫米(北京产品)。晶体管BG\(_{1}\),BG2和D\(_{3}\)采用塑封3DG系列,BG3是锗型3AX系列,磁棒选用扁形5×13×55毫米。其它元器件均可选择体积较小的。输入回路线圈按图2所示数据绕制。

图2
图2 🔍原图 (468×263)

装配与调整

图3
图3 🔍原图 (952×1110)

图3是1:1的印刷电路装配图,电路板材料最好选用环氧树脂敷铜板。因为纤维布纸胶板较易受潮,在低电压供电情况下,电路板受潮容易引起振荡电路停振(频率高端部分)。为了保证焊接质量,所有元器件的管脚或引出线都应用刀刮净外表氧化膜,再镀上新锡待用。除了电解电容器和可调电阻器卧倒装置外,其它电阻、电容器、晶体管等均竖立插装。各个晶体管的β值范围与偏流数值如附表所示。

图4
图4 🔍原图 (910×446)

整机装配后,可先检查D\(_{3}\)两端稳压值,应处于0.72~0.76伏范围内,然后将双连置于频率低端,测量BG1发射极电压(R\(_{2}\)两端的电压),换算后即是它的集电极电流。不接耳塞在A点测量整机电流应为5~6毫安,这是高频电路和稳压管所耗电流值。接入耳塞、音量电位器置于C点。整机电流约为20~25毫安,减去稳压电路电流值即是BG2和BG\(_{3}\)两管的偏流值。此值应符合表中数值。如电流值大了,把R3的阻值调大一些;反之把R\(_{3}\)的阻值调小一些。整机频率调整方法与一般超外差式收音机电路相同,这里不再重复叙述。但是注意在调整磁芯时,旋动操作要缓慢,避免大幅度旋动,以防磁帽碎裂。

图5
图5 🔍原图 (500×466)

本机的机壳设计见图4。材料可用厚度2毫米的有机玻璃板或聚苯乙烯塑料盒按图制作,机壳正视面的度盘及其它装饰可自选形式。