检波二极管的作用

检波二极管的作用

检波(也称解调)二极管的作用是利用其单向导电性将高频或中频无线电信号中的低频信号或音频信号取出来,广泛应用于半导体收音机、收录机、电视机及通信等设备的小信号电路中,其工作频率较高,处理信号幅度较弱。

常用的国产检波二极管有2AP系列锗玻璃封装二极管。常用的进口检波二极管有1N34/A、1N60等。

二极管检波电路

二极管检波电路及故障处理

如图9-48所示是二极管检波电路。电路中的VD1是检波二极管,C1是高频滤波电容,R1是

检波电路的负载电阻,C2是耦合电容。

图9-48 二极管检波电路

1.电路分析准备知识

众所周知,收音机有调幅收音机和调频收音机两种,调幅信号就是调幅收音机中处理和放大的

信号。见图中的调幅信号波形示意图,对这一信号波形主要说明下列几点:

(1)从调幅收音机天线下来的就是调幅信号。

(2)信号的中间部分是频率很高的载波信号,它的上下端是调幅信号的包络,其包络就是所需要的

音频信号。

(3)上包络信号和下包络信号对称,但是信号相位相反,收音机最终只要其中的上包络信号,下包

络信号不用,中间的高频载波信号也不需要。

2.电路中各元器件作用说明

如表9-43所示是元器件作用解说。

表9-43 元器件作用解说

图9-50 检波电路输出端信号波形示意图

(2)检波电路输出信号的平均值是直流成分,它的大小表示了检波电路输出信号的平均幅值大小,检波电路输出信号幅度大,其平均值大,这一直流电压值就大,反之则小。这一直流成分在收音机电路中用来控制一种称为中频放大器的放大倍数(也可以称为增益),称为AGC(自动增益控制)电压。AGC电压被检波电路输出端耦合电容隔离,不能与音频信号一起加到后级放大器电路中,而是专门加到AGC电

路中。

(3)检波电路输出信号中还有高频载波信号,这一信号无用,通过接在检波电路输出端的高频滤波

电容C1,被滤波到地端。

图9-51 检波二极管导通后三种信号电流回路示意图

4.故障检测方法及电路故障分析

对于检波二极管不能用测量直流电压的方法来进行检测,因这这种二极管不工作在直流电压

中,所以要采用测量正向和反向电阻的方法来判断检波二极管质量。

当检波二极管开路和短路时,都不能完成检波任务,所以收音电路均会出现收音无声故障。 5.实用倍压检波电路工作原理分析

如图9-52所示是实用倍压检波电路,电路中的C2和VD1、VD2构成二倍压检波电路,在收音机电路中用来将调幅信号转换成音频信号。电路中的C3是检波后的滤波电容。通过这一倍压检波电路

得到的音频信号,经耦合电容C5加到音频放大管中。

图9-52 实用倍压检波电路

图所示是来复式收音机电路,其中VD1和VD2组成倍压检波电路, C3 为高频滤被电容器。检波后得到

的低频信号再加到VT1的输出端,再作一次低频放大,然后送给耳机。

最简单的收音机的电路图

最简单的收音机的电路

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。 检波前后的信号波形:

直放式收音机的优缺点:

优点:电路简单,体积小巧,成本低廉,携带与制作方便。

缺点:灵敏度低,选择性差。

外差式收音机的优缺点:

优点:灵敏度高,选择性好。

缺点:电路复杂,成本稍高,制作难度大。

检波二极管的作用

检波(也称解调)二极管的作用是利用其单向导电性将高频或中频无线电信号中的低频信号或音频信号取出来,广泛应用于半导体收音机、收录机、电视机及通信等设备的小信号电路中,其工作频率较高,处理信号幅度较弱。

常用的国产检波二极管有2AP系列锗玻璃封装二极管。常用的进口检波二极管有1N34/A、1N60等。

二极管检波电路

二极管检波电路及故障处理

如图9-48所示是二极管检波电路。电路中的VD1是检波二极管,C1是高频滤波电容,R1是

检波电路的负载电阻,C2是耦合电容。

图9-48 二极管检波电路

1.电路分析准备知识

众所周知,收音机有调幅收音机和调频收音机两种,调幅信号就是调幅收音机中处理和放大的

信号。见图中的调幅信号波形示意图,对这一信号波形主要说明下列几点:

(1)从调幅收音机天线下来的就是调幅信号。

(2)信号的中间部分是频率很高的载波信号,它的上下端是调幅信号的包络,其包络就是所需要的

音频信号。

(3)上包络信号和下包络信号对称,但是信号相位相反,收音机最终只要其中的上包络信号,下包

络信号不用,中间的高频载波信号也不需要。

2.电路中各元器件作用说明

如表9-43所示是元器件作用解说。

表9-43 元器件作用解说

图9-50 检波电路输出端信号波形示意图

(2)检波电路输出信号的平均值是直流成分,它的大小表示了检波电路输出信号的平均幅值大小,检波电路输出信号幅度大,其平均值大,这一直流电压值就大,反之则小。这一直流成分在收音机电路中用来控制一种称为中频放大器的放大倍数(也可以称为增益),称为AGC(自动增益控制)电压。AGC电压被检波电路输出端耦合电容隔离,不能与音频信号一起加到后级放大器电路中,而是专门加到AGC电

路中。

(3)检波电路输出信号中还有高频载波信号,这一信号无用,通过接在检波电路输出端的高频滤波

电容C1,被滤波到地端。

图9-51 检波二极管导通后三种信号电流回路示意图

4.故障检测方法及电路故障分析

对于检波二极管不能用测量直流电压的方法来进行检测,因这这种二极管不工作在直流电压

中,所以要采用测量正向和反向电阻的方法来判断检波二极管质量。

当检波二极管开路和短路时,都不能完成检波任务,所以收音电路均会出现收音无声故障。 5.实用倍压检波电路工作原理分析

如图9-52所示是实用倍压检波电路,电路中的C2和VD1、VD2构成二倍压检波电路,在收音机电路中用来将调幅信号转换成音频信号。电路中的C3是检波后的滤波电容。通过这一倍压检波电路

得到的音频信号,经耦合电容C5加到音频放大管中。

图9-52 实用倍压检波电路

图所示是来复式收音机电路,其中VD1和VD2组成倍压检波电路, C3 为高频滤被电容器。检波后得到

的低频信号再加到VT1的输出端,再作一次低频放大,然后送给耳机。

最简单的收音机的电路图

最简单的收音机的电路

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。 检波前后的信号波形:

直放式收音机的优缺点:

优点:电路简单,体积小巧,成本低廉,携带与制作方便。

缺点:灵敏度低,选择性差。

外差式收音机的优缺点:

优点:灵敏度高,选择性好。

缺点:电路复杂,成本稍高,制作难度大。


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