学习情境3收音机电路动态工作的检测.ppt
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1、学习情境3 收音机电路动态工作的检测,情 境 要 点 能读懂收音机整机电路图,了解收音机功放电路和低放电路。能正确使用低频信号发生器,根据需要产生不同频率和幅度 的低频信号。能正确使用示波器,配合低频信号发生器进行收音机 功放电路动态工作的检测。能正确使用示波器,配合低频信号发生器进行收音机低放 电路动态工作的检测。能熟练进行仪器的设置、布局、连线。,工作准备1 低频信号发生器的使用,一、低频信号发生器简介低频信号发生器能够产生频率范围在1Hz 1MHz的正弦波信号。低频信号发生器的主要性能指标有:工作频率范围在1Hz 1MHz,连续可调;输出电压为0 10V连续可调;输出功率为0.5 5W连
2、续可调;非线性失真1%;频率稳定度(0.10.4)%/小时;频率精确度3%;输出阻抗有50、75、600、5k;有平衡输出与不平衡输出。低频信号发生器通常用于调试、维修电子设备的低频放大器的频率特性、增益、频带宽度。,二、低频信号发生器的使用,我们通过对XD1低频信号发生器的相关介绍来完成对低频信号发生器的使用的学习。1 XD1低频信号发生器的主要性能指标 XD1低频信号发生器能产生1Hz 1MHz非线性失真很小的正弦信号。它具有电压输出和功率输出。其最大输出功率为5W左右,功率输出可配接50、75、150、600、5k等五种负载。电压输出和功率输出的最大衰减量均能达到90dB。XD-1型低频
3、信号发生器,还附有满量程为5V、15V、50V、150V的电压表,供本机测量和外部测量使用。,主要技术指标,频率范围:从1Hz1MHz共分六个频段频率基本误差:1Hz 100kHz:(1%f+0.3)Hz;100kHz1MHz:1.5kHz。频率特性 ldB(在1Hz1MHz电压输出);2dB(在10Hz200kHz功率输出);+3dB(在200kHz 700kHz功率输出)。非线性失真:频率在20 Hz 20kHz范围内,电压输出0.1%(在);功率输出0.5%。频率漂移:(预热30分钟以后)(0.1 0.4)%。输出幅度:电压输出;功率输出;最大不失真输出衰减器 电压输出:1Hz 1MHz
4、衰减不超过80dB1.5dB;衰减到90dB3dB。功率输出:10Hz100kHz衰减不超过80dB2dB;衰减到90dB3dB。100kHz700kHz衰减不超过80dB3dB;衰减到90dB5dB。交流电压表:量程,误差,输入电阻;输入电容。,2 XD1低频信号发生器的使用,1)电源插头的地线脚应与大地接好,避免机壳带电。使用 220V,50Hz交流电源。2)将衰减置于0dB,负载置于600,电压表拨向内测后再开机。3)通电前,应将输出细调电位器旋至最小,开机后,待功放过载指示灯熄灭后,再逐渐加大电位器使电压表指示到4V,为提高频率稳定度预热30min后再使用。4)根据所需要的频率,选择面
5、板上的六档频段按键开关,可按下相应的频段按键,然后再用按键开关上方的三个频率旋钮,细调到所需频率。5)电压输出和功率输出共用一个输出衰减旋钮,做每步10dB的衰减。使用时应该注意在同一衰减位置上,电压与功率的衰减分贝数是不相同的,面板上用不同颜色区别。输出细调是由同一电位器连续调节的,这两个旋钮配合适当,便可在输出端得到所需要的电压。,6)电压级最大可输出5V,其输出阻抗随着输出衰减的分贝数变化而变化。电压输出的负载不可太小,这样可输出较准确的,失真小波形。7)使用功率级时应将功率开关Ks按下,接通功率级的输入信号。功率级共设有50、75、150、600及5k五种负载值。若负载在五种负载值外,
6、一般也应使实际使用的负载值大于所选用的数值,否则失真将增大。当负载接高阻抗时,应将内负载按键按下接通,否则在功率级工作频段的两端,输出幅度会下降。当功率输出衰减在0dB时,输出阻抗将小于旋钮所指示的阻抗值,但是衰减10dB以后,则内阻与旋钮指示阻抗相符。8)保护电路:在开机时过载保护指示灯亮,56s内灭,表示功率级进入工作状态。当输出旋钮开得过大或负载阻抗值太小时,过载保护指示灯继续亮,表示过载。遇此情况应减轻负载或减小功率级的输出幅度。不使用功率级时,应把“功率开关”键抬起,以免保护电路工作影响电压输出。9)指示电压表用来测量外来信号时,开关拨至“外测”;用来测量内部信号电压时,开关拨至“内
7、测”。,工作准备2 示波器的使用,示波器简介在电子测量仪器中,示波器占有相当重要的地位,对于电量和许多非电量的测量都是一种重要的、通用的测量仪器。已经广泛地应用于科研、生产、医疗、学校等领域。至今五十多年来,由通用示波器发展到取样、记忆、数字存储、逻辑、智能化示波器等近十大系列,几百个品种。示波器利用示波管将各种电信号转变成能够在荧光屏上直接观察到的波形;也可以利用显示的波形测量出信号电压、电流的幅度、频率、时间、相位等;还可以利用换能器来测量温度、压力、热和磁效应等。,二、示波器的使用,在这里我们通过对通用示波器和双踪示波器的相关介绍来完成对示波器的使用的学习。1 示波器的正确使用首先要认真
8、阅读示波器的技术说明书,以便在较短时间内掌握示波器的使用方法,熟悉各旋钮、按键的功能。使用示波器之前,要仔细检查旋钮、开关、电源线有无损坏,发现问题即时修理或换新。使用示波器时,“辉度”旋钮不宜开得过亮,不能使光点长期停留在荧光屏一处,因为高速的电子束轰击荧光屏时,只有少部分能量转化为光能,大部分则变成热能。所以不应当使亮点长时间停留在一点上,以免烧坏荧光粉而形成斑点。若暂不使用,可以将“辉度”调暗一些。在送入被测信号电压时,输入电压幅度不能超过示波器允许的最大输入电压。应注意,一般示波器给定的允许最大输入电压值是峰峰值,而不是有效值。如以HH4310A示波器为例Y1、Y2输入最大允许电压40
9、0VP-P(DC+ACP-P);外触发输入最大允许电压100VP-P(DC+ACP-P);探头输入最大允许电压400VP-P(DC+ACP-P);Z轴输入最大允许电压50VP-P(DC+ACP-P)。仪器不能在强磁场或电场中使用,以免测量受到磁场或电场的干扰。,使用示波器探头时应注意下面几点:,(1)必须根据测试的具体要求来选用探头类型,否则将得到相反的效果。(2)一般情况,探头和示波器都应配套使用,不能互换,否则将会导致分压比误差增加或高频补偿不当。特别是低电容探头。(3)低电容探头的电容器C1应定期校正。具体方法:以良好的方波电压通过探头加到示波器,若高频补偿良好,应显示图3-5(a)波形
10、若补偿不足或过补偿,则分别会出现图3-5(b)和(c)波形,这时可微调C1,直至调到出现良好的方波在没有方波发生器时,可利用示波器本身的幅值校准电压。,图3-5 调节补偿电容时的波形,2 示波器的基本测量方法,2.1 测量电压 电压的测量主要有直流电压、交流电压、合成电压、脉冲电压及两个电压的代数和。2.1.1 测量直流电压(1)电源线插入交流电源插座前,将“电源开关”置于断开位置;“辉度旋钮”置于相当于时钟3点位置;“聚焦旋钮”置于中间位置;“Y方式”置于Y1;“水平位移”置于中间位置;“垂直偏转因数V/cm”置于10mV/cm;“垂直偏转因数微调”置于校准(顺时针旋到底);“交直流(AC-
11、DC)耦合”置于“”;“内触发”置于“Y1”;“触发源”选择“内”;“触发耦合”选择“AC”;“触发极性”选择“+”;“电平”置于锁定(逆时针旋到底);“释抑”置于常态(逆时针旋到底);“扫描方式”置于自动(AUTO);“扫描时间因数t/cm”置于0.5ms/cm;“扫描时间因数微调”置于校准(顺时针旋到底);“水平位移”置于中间位置。(2)打开电源开关,并确认开关上方的电源指示灯亮,约20s后,示波器屏幕上将出现一条水平扫描线。若60s后还没有扫描线出现,则按(1)再检查开关及控制旋钮位置。(3)调节“辉度”和“聚焦”旋钮,使扫描线亮度适中,且最清晰。(4)确定被测电压极性:选择较大的Y1的
12、Y轴偏转因数;Y1接入被测电压,将耦合方式开关置于“DC”位,使扫描光迹的偏移较小,若光迹向上偏移,则被测电压为正极性,否则为负极性。,(5)将耦合方式开关再置于“”位,被测信号为正极性直流电压,将扫描线调到荧光屏刻度线的最低位置上,相反调在最高位置上,将此定为零电平线,此后不再动Y1“移位”旋钮。(6)测量直流电压值:将耦合方式开关再拨到“DC”位置上,选择合适的Y轴偏转因数(Vcm),使扫描线尽可能多的移动(但不要超过标尺线),以提高测量准确度,被测点电压值为 UH(cm)Dy(Vcm)K 式中,H:扫描迹线垂直偏转距离,Dy:所选用的Y轴偏转因数,K:探头衰减系数。如在测量时,示波器的Y
13、偏转因数开关置于0.5 Vcm,被测信号经衰减10倍的探头接入,屏幕上扫描光迹向上偏移5格,如图3-10所示,则被测电压极性为正,其大小为 U5 cm0.5 Vcml0=15 V,图 3-10 测量直流电压 图 3-11 测量交流电压,2.1.2 测量交流电压,测量时(1)(3)步骤与测量直流电压相同。(4)将耦合方式开关置“”位置,调节Y轴位移使扫描线至屏幕中心(或所需位置),以此作为零电平线,以后不再调动Y轴位移。(5)将耦合方式开关置“AC”位置,接入被测电压,选择合适的Y轴偏转因数(Vcm),使显示的波形的垂直偏转尽可能大(不要超过屏幕有效面积),还应调节时间因数旋钮,使屏幕上显示一个
14、或几个波形,调节电平及释抑旋钮使波形稳定。(6)读出显示波形中所需测量点A到零电平的距离HA,则可求出被测点的电压:uA HA(cm)Dy(Vcm)K 如果被测电压是正弦波,则其峰峰值为 UP-P H(cm)Dy(Vcm)K 式中,H为波形总高度。,对于电路中直流电流或交流电流的测量,是用代换的方法间接进行的,首先必须将电流量变换为成正比例的电压量,才能够以示波器来观察。一般测试的方法是在被测电路中串接一只精度高、阻值小而且是已知的无感电阻,再利用示波器测量电压的方法,测出该电阻两端的电压有效值,然后根据欧姆定律换算成实测电流值。即:I=U/R 式中U为被测电压有效值,R为已知电阻值。,2.2
15、 测量电流,测量时(1)(4)与测量交流电压的步骤相同。(5)将被测信号送入Y1通道,并将Y1输入耦合开关置于“DC”。选择合适的Y轴偏转因数(Vcm),使显示的波形的垂直偏转尽可能大(不要超过屏幕有效面积),还应调节时间因数旋钮,使屏幕上显示一个或几个波形,调节电平及释抑旋钮使波形稳定。(6)读取电压的方法与前面相同。图10-12 测量合成电压 图10-13测量脉冲电压,2.3 测量合成电压和脉冲电压,2.4 测量时间和频率,用示波器来测量时间及频率,是利用示波器水平扫描代表了被测信号的时间关系。选定时间因数及时间因数微调旋钮校准后,则可以用测量电压的相似方法测量出信号的周期、时间间隔等参数
16、。2.4.1 测量周期 测量时(1)(3)步骤与测量直流电压相同。(4)将耦合方式开关置“”位置,调节Y轴位移使扫描线至屏幕中心(或所需位置),以此作为零电平线,以后不再调动Y轴位移。(5)将耦合方式开关置“AC”位置,选择合适时间因数旋钮,时间因数微调旋钮置于校准位置,使屏幕上可以显示一个或几个波形,选择合适的Y轴偏转因数(Vcm),使显示的波形的垂直偏转较大(不要超过屏幕标尺线),接入被测信号,调节电平及释抑旋钮使波形稳定。(6)适当调节Y位移和X位移,移动波形至屏幕中心区和选择表示一个周期的被测点A、B,读取AB具体长度值,如图3-14所示。例如,AB=4cm,时间因数DX=1ms/cm
17、,扩展倍乘K=1。,图 3-14 测量周期 由此可以得到被测信号周期 T=ABDXK=411=4ms,2.4.2 测量两点间的时间间隔 时间间隔的测量可以按照公式计算:时间间隔=当测量两个信号时间间隔时,选择相位超前的信号作为触发源信号。当测量信号的频率较高时采用“交替”显示;当测量信号的频率较低时采用“断续”显示。2.4.3 测量脉冲的上升时间与下降时间 脉冲的上升时间或下降时间的测量和时间间隔测量方法一样,脉冲的上升时间(或下降时间)两点间的水平距离应该从满幅度的10%(或90%)到90%(或10%)两点间的水平距离计算。上升时间与下降时间可按时间间隔公式计算。2.4.4 测量脉冲宽度 测
18、量脉冲宽度的两点间的水平距离是按脉冲幅度的50%处电平之间的距离计算。脉冲宽度可按时间间隔公式计算。,2.4.5 测量两个信号的相位差,用双踪示波器测量两个信号相位差时,可将被测信号的其中一个送入Y1通道,另一信号送入Y2通道。选择相位超前的信号作为触发源信号,当测量信号的频率较高时采用“交替”显示;当测量信号的频率较低时采用“断续”显示。适当调整“Y位移”,使两个信号重叠起来,如图3-15所示。这时可从图中直接读出ab和ac的长度,相位差。注意,操作不当可能产生相位误差。,图3-15测量相位差,2.4.6 测量频率,(1)测周期求频率 用信号频率为周期倒数的关系,先测得信号周期,再换算为频率
19、。倒数运算往往除不尽,导致测量精度不太高。测周期求频率一般用在要求不高的场合。具体测量可参照测量周期法。,(2)李沙育图形测量频率。让示波器工作于X-Y方式,即Y通道和X通道分别加上不同频率(fy和fx)的正弦信号。其中一个是已知频率的信号,它可以从信号发生器得来;另一个是未知频率信号。示波器加入信号后,屏幕上将显示形状随信号频率不同而不同的图形称为李沙育图形。(注:“时间因数”开关应旋至X-Y位置)两个信号的频率或初相位不同,李沙育图形的形状亦不同。,图3-16 几种李沙育图,用示波器测量周期性重复信号的频率,方法有两种。一种是由周期求频率;另一种是李沙育图测量频率。,示波器上得到李沙育图后
20、,可以在草图上画出李沙育图,在李沙育图形上分别作一条垂直线yy和一条水平线xx,让它们穿过李沙育图的交点数为最多。如果fy为加到Y通道的信号频率;fx为加到X通道的信号频率;nxx,为李沙育图形和水平线的交点数;nyy,为李沙育图形和垂直线的交点数。在作水平线和垂直线时必须注意两点:不应通过李沙育图形本身的交点;不应与李沙育图形相切。这两条线与图形的交点数目与两信号频率之比成反比的关系:(3-1)由于正弦信号波形在一个周期内两次经过同一电平,垂直偏转板在一个正弦电压作用下,光点在一个信号周期内与水平线相交两次(水平线的电平小于正弦信号的峰值);同样,加到X通道的正弦信号在一个信号周期内,与垂直
21、线相交两次,由此可得式(3-1)。,2.5 测量调幅系数,2.5.1 直线扫描法 直线扫描法是将被测信号送入示波器的Y轴,触发信号可以采用外触发,只要扫描电压的频率等于或小于调制频率的一个整数倍,在X轴上加上连续线性的扫描电压,在荧光屏上就可以得到一个调幅信号波形图,如图3-17所示。观察波形图上A和B的距离,用下式来决定调幅系数m。,M=,直线扫描法的测量精确度不高,当m较小时更是如此。,图3-17直线扫描测量调幅系数,2.5.2 梯形法,梯形法是将被测的已调波电压加到示波器的Y轴上,再把调制频率信号的电压加到X轴上,示波器工作于X-Y方式。根据调制电压同已调波包络之间的相位关系,就可以在示
22、波器的荧光屏上得到梯形,如图3-17所示。观察图上A和B的长度,用下式来决定调幅系数m。示波器荧光屏上的图形如果出现晃动,这可能是由于调制频率信号的电压是从一个单独的高频信号发生器上取得。用这种方法测量m时,如果荧光屏上形成一个梯形,就可以得到最高的精确度。根据梯形的形状,还可以判断出调制的失真以及过调制的情况(m100)。示波器荧光屏上的图形如果出现晃动,这可能是由于调制频率信号的电压是从一个单独的高频信号发生器上取得。,图3-18梯形法测量调幅系数,用这种方法测量m时,如果荧光屏上形成一个梯形,就可以得到最高的精确度。根据梯形的形状,还可以判断出调制的失真以及过调制的情况(m100)。,m
23、=,2.5.3 椭圆法,圆法是把被测的已调波电压及已调波电压用RC移相电路移相后的电压,分别送入Y轴和X轴,(示波器工作于X-Y方式)荧光屏产生圆扫描或椭圆扫描 被测信号未调制时,示波器的荧光屏上将得到一个圆或椭圆;被测信号有调制时,由于扫描的半径(或椭圆的长、短轴)将随调幅波的幅度 改变而改变,因此,光点将随高频按螺线描绘出扫描线来。由于扫描电压频率很高,扫描线并在一起,呈现一个圆带或一个椭圆带,如图 观察A、B的长度,用下式决定调幅系数m,M=,图3-19 椭圆法测量调幅系数,工作任务 收音机电路动态工作的检测,一、检测收音机功放动态工作情况功率放大电路是收音机的最后一级放大电路,它的作用
24、是把前置放大电路送来的音频信号进行功率放大,以输出足够的功率推动扬声器放出声音。HX108-2型收音机的功率放大器是由V6、V7等元器件组成的,它们组成了变压器耦合式乙类推挽功率放大器,将音频信号的功率放大到足够大后,经输出变压器B7耦合去推动扬声器发声。原理图中的R11、VD4是用来给功放管V6、V7提供合适的偏置电压,消除交越失真。动态工作情况测试一般是指用示波器对电路相关点的电压或电流信号的波形进行直观的测试,以判断电路工作是否正常,是否符合技术指标要求。,1 仪器设置,检测收音机功放动态工作情况时主要用到的仪器主要有:直流稳压电源:提供供电端以及测试电路的接地端。低频信号发生器:作为功
25、率放大器的信号源,用于调测收音机功率放大器。示波器:用于观察被测收音机功率放大器的输出波形,进行收音机的工作情况和失真原因的分析和判断。比较多用于测量收音机输出负载两端的信号波形。电阻箱:又称喇叭箱或负载箱,提供不同标称阻抗的纯电阻以备调测各种不同输出阻抗的收音机的需要。毫伏表:用于检测收音机各级的信号电压。,2 仪器连接,收音机的电源由直流稳压电源供电,以使得收音机和各个仪器共同接地。收音机的扬声器由电阻箱替代,将阻抗值调整为8,并将收音机的音量电位器调至最小处。示波器和毫伏表连接在电阻箱两端,低频信号发生器分别从V5的集电极、V6的基极、V7的基极注入频率1000Hz,电压幅值100mV的
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