收音机

收音机,由机械器件、电子器件、磁铁等构造而成,用电能将电波信号转换并能收听广播电台发射音频信号的一种机器。又名无线电、广播等 

DSP技术收音机的问世,标志着传统模拟收音机将逐渐退出历史舞台。收音机的数字时代已经到来 

收音机
[shōu yīn jī]
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收听广播电台发射的音频信号的机器
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简介
收音机就是无线电广播的接收机。由接收天线输入的高频调制的微弱信号,经过放大、变频和检波,还原为音频信号。根据不同的需要,收音机可采用不同的元器件和线路方式来组合。早期的收音机都采用电子管,现在已普遍使用晶体管和集成电路。线路简单的来复再生式收音机只用一个晶体三极管,而线路复杂的超外差式调幅调频收音机常要用到多种集成电路 

发展历史
在1844年,电报机被发明出来,可以在异地互相通讯,但是还是必须依赖“导线”来连接。而收音机讯号的收、发,却是“无线电通讯” 

1888年,德国科学家赫兹,发现了无线电波的存在 

1895年,俄罗斯物理学家波波夫,宣称在相距600码的两地,成功地收发无线电讯号 

同年稍后,一个富裕的意大利地主的儿子年仅21岁的马可尼在他父亲的庄园土地内,以无线电波成功地进行了第一次发射 

1897年,波波夫以他制做的无线通讯设备,在海军巡洋舰上与陆地上的站台进行通讯成功 

1901年,马可尼发射无线电波横越大西洋 

1906年,加拿大发明家费森登首度发射出“声音”,无线电广播就此开始 

同年,美国人德・福雷斯特发明真空电子管,是真空管收音机的始祖 

之后到现在又有改良的半导体收音机(原子粒收音机)、电晶体收音机出现 

其实,关于收音机的发明者是有所争论的:有人说是波波夫,有人说是马可尼。波波夫,俄罗斯物理学家,1859年出生于俄罗斯,是一位牧师的儿子。从1885年开始研究无线电通讯。并在1895年5月7日的一场演讲中,公开他改良洛治的接收器后成功发射及接收了无线电讯号的研究结果。1901年起,担任圣彼得堡大学的物理学教授。有人认为他才是真正发明收音机的人,但是或许因为他是一位学者,太过专心于学术的研究,并没有让收音机的发明广为世人所知;也或许是因为波波夫的发明被俄罗斯海军认为是军事上的一大利器而列入机密,不对外公布。相反地,马可尼却非常有商业头脑。据说,他成立世界上第一家收音机工厂并获得专利权。但是也有人批评他制造的收音机,只是结合了其他人的发明——赫兹的线圈天线、洛治的调谐器及接收器、尼古拉・特斯拉的火花器。不可否认,他在无线电设备的实际应用方面贡献突出 

接收原理
就是把从天线接收到的高频信号经检波(解调)还原成音频信号,送到耳机或喇叭变成音波 

由于科技进步,天空中有了很多不同频率的无线电波。如果把这许多电波全都接收下来,音频信号就会像处于闹市之中一样,许多声音混杂在一起,结果什么也听不清了。为了设法选择所需要的节目,在接收天线后,有一个选择性电路,它的作用是把所需的信号(电台)挑选出来,并把不要的信号“滤掉”,以免产生干扰,这就是我们收听广播时,所使用的“选台”按钮。选择性电路的输出是选出某个电台的高频调幅信号,利用它直接推动耳机(电声器)是不行的,还必须把它恢复成原来的音频信号,这种还原电路称为解调,把解调的音频信号送到耳机,就可以收到广播 

分类
收音机可以从不同的角度来分类 

1、根据使用器件的不同,可分为电子管收音机、晶体管收音机、集成电路收音机 

2、根据放大方式的不同,可分为直接放大式收音机和超外差式收音机 

3、根据接收的广播制式不同,可分为调幅收音机,调频收音机和调幅、调频收音机 

4、根据接收的波段不同,可分为中波收音机、短波收音机、中短波收音机、中波超短波收音机、长中短波收音机、全波段收音机 

5、根据体积的不同,可分为落地式收音机、台式收音机、便携式收音机、袖珍式收音机、微型收音机等 

6、根据使用的电源不同,可分为交流收音机、直流收音机、交直流两用收音机 

7、根据规格不同,按部颁标准,可分为A类、B类、C类。分别相当于高、中、低三档的收音机 

8、根据用途的不同,可分为汽车收音机、立体声收音机、时钟收音机、收扩两用机、收录两用机、收录扩唱四用机等多用机 

检修
检测
1、目的:在整机调试前,保证收音机工作在无故障状态,这样才能保证调试顺利 

2、前提:安装正确(如二极管各极)。元器件无漏焊、错焊,连接无误,印刷板焊点无虚焊、连焊等 

3、要领:耐心细致、冷静有序。检测按步骤进行,一般由后级向前级检查,先判断故障位置(信号注入法),再查找故障点(电位法),循序渐进,排收音机除故障 

忌讳乱调乱拆,盲目烫焊,导致越修越坏 

4、方法:
(1)信号注入法:收音机是一个信号捕捉处理、放大系统,通过注入信号可以判定故障的位置 

①用万用表R×10电阻档,红表笔单接电池负极(地),黑表笔碰触放大器输入端(一般为三极管基极),此时扬声器可听到声音 

②用手握改锥金属部分去碰放大器输入端,从扬声器有无声音,此法简单易行,但相对信号弱,不经三极管放大听不到 

(2)电位法:
用万用表测各级放大器或元器件工作电压可具体判断造成故障的元器件 

判断故障位置
1、接通电源开关将音量电位器开至最大,扬声器中没有任何响声,可以判定低放部分肯定有故障 

2、判断低放之前的电路工作是否正常方法如下:将音量关小,万用表拨至直流0.5V档,两表笔接在音量电位器非中心端的另两端上,一边从低端到高端拨收音机动音量调节盘,一边观看电表指针,若发现指针摆动,且在正常播出一句话时指针摆动次数约在数十次左右。即可判断低放之前电路工作是正常的。若无摆动,则说明低放之前的电路中也有故障,这时仍应先解决低放电路的问题,然后再解决低放之前电路中的问题 

无声故障
将音量开大,用万用表直流电压10V档,黑表笔接地,红表笔分别触碰电位器的中心端和非接地端(相当于输入干扰信号),可能出现三种情况: 
1、碰非接地端,喇叭中无声音,碰中心端时喇叭有声。这是由于电位器内部接触不良。可更换或修理排除故障 

2、碰非接地端和中心端,均无声,这时用万用表R×10档,两表笔接碰触喇叭引线,触碰时喇叭若有声音声,说明喇叭完好。然后用万用表电阻档点触C9的正端,喇叭中如无声音,说明耳机插孔接触不良,或者喇叭的导线已断;若有声音,则应检查推挽功放电路: 
(1)检查Q5、Q6工作是否正常,L5次级有无断线 

(2)测量Q4的直流工作状态,若无集电极电压,则L5初级断线,若无基极电压,则R5开路。若红表笔触碰电位器中心端无声,触碰Q4基极有声,说明C7开路或失效 

3、用干扰法触碰电位器的中心端和非接地端,喇叭中均有声,则说明低放工作正常 

无台故障
无声指将音量开大,喇叭中有轻微的噪声,但调谐时收不到电台 

1、测量Q3的集电极电压:若无,则R4开路或C5短路;若电压不正常,检查R4是否良好。测量Q3的基极电压,若无,则可能R3开路(这时Q3基极也无电压),或L4次级断线,或C4短路 

2、测量Q2的集电极电压。无电压,是收音机L4初级线圈有开路。电压正常时喇叭发声 

3、测量Q2的基极电压:无电压,系L3次级短线或脱焊。电压正常,但干扰信号的注入,在喇叭中没有响声,是Q2损坏。电压正常喇叭有声 

4、测量Q1的集电极电压:无电压,是L2次级线圈断,L3初级线圈有断线。电压正常,喇叭中无声音,为L3初级或次级线圈有短路,或槽路电容短路。如果中周内部线圈有短路故障时,由于匝数较少,所以较难测出,可采用替代法加以证实 

5、测量Q1的基极电压:无电压,可能是R1或L1次级开路;或C1短路。电压高于正常值,系Q1发射结开路。电压正常,但无声,是Q1损坏 

到此如果还是收不到电台,进行下面的检查: 
6、将万用表笔拨至直流电压档,两表笔并接于R2两端,用镊子将L2的初级短路一下,图1:无电源晶体管收音机结构图所示,看表针指示是否减少(一般减少0.2~0.3V左右)。电压不减小,说明本振没有起振。振荡耦合电容C2失效或开路。C1短路(Q1基极无电压)。L2初级线圈内部断路或短路,双连质量不好。电压减小很少,说明本机振荡太弱,或L2受潮,印板受潮,或双连漏电,或微调电容不好,或Q1质量不好,此法同时可检测Q1偏流是否合适 

电压减小正常,断定故障在输入回路。查双连有无短路,电容质量如何,磁棒线圈L1初级有无断线 

保养
①对交流收音机的保养要注意:夏天使用时间不宜过长,以防电源变压器过热烧坏;注意使收音机背后通风孔保持通风;黄梅天气最好每天都开一下收音机,让收音机的各个电子管、变压器发出热量驱除潮气,可防止零件霉损,可在收音机内底部四角放四颗用纸包好的卫生球,防止虫蛀收音机的板箱(如系塑料机壳可以不) 

②对半导体收音机的保养要注意:经常使用,以防霉变和零件失效;不用时应将电池拆出,以防漏浆搞坏收音机,电池快用完要及时更换,因电池快用完时电池内部电阻增大,虽可收听,但声音杂闷,很不悦耳,勉强使用,就会漏浆 

③交流、半导体收音机均应防震、防热,如安装天线要采取防雷措施(天线与收音机之间装一个隔离开关,不用时或雷雨天应将天线与收音机断开,天线要“接地”,即接入自来水管或深埋于地下的铁、铜件等)。收音机的音量不宜开得过大,过大有时会震坏喇叭 
。注意防灰,灰尘可能会通过收音机喇叭上的小口进入机器,影响声音效果。
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