八管半导体收音机能发信号吗?对低频信号基本无放大作用是怎么回事?

在无线电广播中话筒把播音员嘚声音信号转换成电信号后,然后用把音频信号加载到高频电磁波(载波)上再通过天线 发射到空中.收音机的天线接收到各种电磁波,通过收音机的调谐器 从中选出特定频率的信号由机内的电子电路把信号从中取出来,进行放大送到扬声器里.

本题难度:一般 题型:填空题 | 来源:2011-安徽省滁州市八年级(下)期末物理模拟试卷

习题“在无线电广播中,话筒把播音员的声音信号转换成电信号后然后用紦音频信号加载到高频电磁波(载波)上,再通过____发射到空中.收音机的天线接收到各种电磁波通过收音机的____从中选出特定频率的信号,由机内的电子电路把信号从中取出来进行放大,送到扬声器里....”的分析与解答如下所示:

解答本题应掌握声音信号调制及接收的过程:首先要将声音信号转换成音频电信号然后再通过调制器将音频信号加载到高频电流上,利用天线发射到空中.接收后利用调谐器选絀特定的信号再经放大送入扬声器.

信号经调制后需由天线发射到空中;


收音机等接收装置收到空中的各种电磁波,并通过调谐器从众哆的电磁波中找出特定频率的信号经电子电路将波取出后,送到扬声器即可发出声音;
故答案为:天线;调谐器.

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在无线电广播中话筒把播音员的声音信号转换成电信号后,然后用把音频信号加载到高頻电磁波(载波)上再通过____发射到空中.收音机的天线接收到各种电磁波,通过收音机的____从中选出特定频率的信号由...

分析解答有文字標点错误

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经过分析习题“在无线电广播中,话筒把播音员的声音信号转换成电信号后然后用把音频信号加载到高频电磁波(载波)上,再通过____发射到空中.收音机的天线接收到各种电磁波通过收音机的____从中选出特定频率的信号,由机內的电子电路把信号从中取出来进行放大,送到扬声器里....”主要考察你对“调制、调谐和解调”

因为篇幅有限只列出部分考点,详細请访问

调制、调谐和解调【知识点的认识】无线电广播信号发射时用到调制器;接收时用到调谐器和检波器.(1)调制器作用:调制,把音频电信号加载到高频电流上.(2)调谐器作用:调谐选出特定频率的信号,即选台. 检波器作用:检波取出所需要的信号. 解調器:比检波的范围更广,中考不必考虑二者区别.【解题方法点拨】调谐就是选台选出需要的信号,检波是把选出的信号取出来.【命题方向】本知识点不作中考重点内容只考查调制器的作用、调谐器的作用、检波器的作用的了解,多以选择题出现.

与“在无线电广播中话筒把播音员的声音信号转换成电信号后,然后用把音频信号加载到高频电磁波(载波)上再通过____发射到空中.收音机的天线接收到各种电磁波,通过收音机的____从中选出特定频率的信号由机内的电子电路把信号从中取出来,进行放大送到扬声器里....”相似的题目:

如图所示是一只收音机的波段调谐窗,调节收音机侧面的调谐旋钮通过窗口中的波段指针可以收听自己想听的电台节目,请你根据鉯上波段调谐窗找出有关这只收音机的二条信息.
  • A. 把变化的电流还原成声音
  • B. 把声音信号从高频电流中取出来
  • C. 调节收音机音量的大小
  • D. 从接收的电磁波中,选出需要的某一频率的电磁波

“在无线电广播中话筒把播音员的声音信号转...”的最新评论

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(最近在研究广播通信方面的电路好久没有接触过了,做的时候比较迷糊突然想起来之前在大学时候做的收音机不就是最简单的无线广播的接收嘛,就先静下来总结了┅下这方面的知识点在网上看了电路图,就把认为不错的收集了下来有不足的地方希望大家给与补充,共同学习对于调谐的工作原悝一直不是很明白。。。)

在交流电的周围有变化的磁场存在变化的磁场又会引起变化的电场,这样电场和磁场不断的相互交替產生,就能把电磁场向周围空间传播开来这种向四周空间传播的电磁场就做电磁波。电磁波在传递的过程中会有衰减因此只有频率较高的点播才能传递信号,我们把无线播发射机中产生的高频振荡作为“载波“将音频或视频信号加到“载波“上,这个过程叫做调制經过调制以后的高频振荡叫做已调信号。

把已调信号发送到发射天线变成无线电波,发射到空间去经过调制以后可以使广播信号(加載了音频的载波信号)有效的发射,而且不同的发射机可以采用不同的载波频率使彼此互不干扰。

广播发射机由四个部分组成:1低频部汾声音的变换和放大,

    2高频部分高频振荡的产生,放大调制和高频功率放大

1部分是把声音变化成调制器所需的一定强度的音频信号。2部分是产生高频正玄振荡即载波

发射机发出的无线电波经过接收天线,转变为感应电势从天线感应出的不同频率的已调波信号中选絀所需信号的任务由输入电路承担。而输入电路选出的信号仍是已调波信号,不能用于直接推动音响设备还必须把它恢复成音频信号,这种从已调波信号中检出音频信号的过程叫做检波或解调。

发射机载波的调制方法有三种:

1.使载波的幅度按调制信号变化的过程称为調幅(AM);

2.使载波的频率按调制信号变化的过程称为调频(FM);

3.使载波的相位角按调制信号变化的过程称为调相(PM)

被调制后的载波称為已调波,按照调制方式不同分为,调幅波调频波和调相波。。目前使用最广的为调幅波和调频波


信号的调制实质上是把各种信号嘚频率进行搬移使他们占据不同的频率范围。也就是搭载在不同频率的载上解调是调制的逆过程。


(1)收音机原理就是把从天线接收箌的经检波(解调)还原成音频信号送到耳机变成音波。由于广播事业发展天空中有了很多不同频率的无线电波。如果把这许多电波铨都接收下来音频信号就会象处于闹市之中一样,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線后,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時所使用的“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。上面所讲的是最简单收音机称为直接检波机但从接收天线得到的高频天线电信号一般非常微弱,直接把它送到检波器不太合适最好在选择电路和检波器之间插入一个,把高頻信号放大即使已经增加高频放大器,检波输出的功率通常也只有几毫瓦用耳机听还可以,但要用扬声器就嫌太小因此在检波输出後增加来推动扬声器。 式收音机比直接检波式收音机灵敏度高、功率大但是选择性还较差,调谐也比较复杂把从天线接收到的高频信號放大几百甚至几万倍,一般要有几级的高频放大每一级电路都有一个谐振回路,当被接收的频率改变时都要重新调整,而且每次调整后的选择性和通带很难保证完全一样为了克服这些缺点,现在的收音机几乎都采用超外差式电路 超外差的特点是:被选择的高频信號的,变为较低的固定不变的中频(465KHz)再利用放大,满足检波的要求然后才进行检波。在中为了产生变频作用,还要有一个外加的这個信号通常叫外差信号,产生外差信号的电路习惯叫本地振荡。在收音机本振频率和被接收信号的频率相差一个中频因此在混频器之湔的选择电路,和本振采用统一调谐线如用同轴的双联电容器(PVC)进行调谐,使之差保持固定的中频数值由于中频固定,且频率比高频已調信号低中放的增益可以做得较大,工作也比较稳定通频带特性也可做得比较理想,这样可以使检波器获得足够大的信号从而使整機输出音质较好的音频信号。

(2)常见收音机电路原理

其中L1、C1组成调谐电路VD与C2组成检波电路,L1与L2组成耦合电路

可变电容器C1和线圈L2组成調谐回路选出电台信号,经过Q1放大后在经过二极管D1和D2倍压检波

以上23都为单管收音机,和1不同就是没有单独的检波电路其检波任务是由場效应管MPF102的栅极和漏极来完成的,

使用了2只场效应管MPF102天线接收到的广播电台信号先经过Q1放大,经L1耦合进入L2和C7组成的调谐回路选出的电囼信号由Q2再次放大,经D1和D2倍压检波得到的音频信号在送至声音设备。

调谐电路:简单地解释一下调整电路的电容值,使电路的电感电嫆发生谐振电路的固有频率与无线电波频率耦合,电路谐和振荡从而有选择地接收信号。

从天线接受进来的高频信号首先进入输入调諧回路输入回路的任务是:通过天线收集电磁波,使之变为高频电流;

       选择信号在众多的信号中,只有载波频率与输入调谐回路相同嘚信号才能进入收音机



从输入回路送来的调幅信号和本机振荡器产生的等幅信号一起送到变频级经过变频级产生一个新的频率,这一新嘚频率恰好是输入信号频率和本振信号频率的差值称为差频。

465kHZ;当输入信号是1605kHZ时本机振荡的频率始终要比输入信号的频率高一个465kHZ。这個在变频过程中新产生的差频比原来输入信号的频率要低比音频却要高得多,因此我们把它叫做中频不论原来输入信号的频率是多少,经过变频以后都变成一个固定的中频然后在送到中频放大器继续放大



由于中频信号的频率固定不变而且比高频低(我国规定的调幅收喑机的中频为465kHZ),所以它比高频信号更容易调谐和放大通常,中放级包括1-2级放大及2-3级调谐回路


经过中放后,中频信号进入检波级检波级也要完成两个任务:在尽可能减小失真的前提下把中频调幅信号还原程音频

        将检波后的直流分量送回到中放级,控制中放级的增益使该级不至发生削波失真。

通常称为自动增益控制电路


e:低频前置放大级,也成为电压放大级

从检波级输出的音频信号很小大约只有幾毫伏到几十毫伏。电压放大的任务就是将它放大几十至几百倍


电压放大级的输出虽然可以达到几伏,但是他的负载能力很差只是因為他的内阻比较大,只能达到不到1mA的的电流所以还要在经过功率放大才能推动扬声器。

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