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我对中频幅频曲线的认知与调试方法

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发表于 2025-1-22 07:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
            我对中频幅频曲线的认知与调试方法
      调试好中频幅频曲线是调试的一个重要环节他在很大程度上决定收音机的选择性和灵敏度。尤其具有两级双中周加一级单中周的收音机,在没有扫频仪的条件下,调试难度很大。
      一些坛友在论坛中说,即使有扫频仪,也很难调出理想的幅频曲线,将我的调试方法分享给大家,望对一些坛友有所帮助。
正对下述电路图
电路图.jpg

     一、关于中周幅频曲线的理论计算指导
      此指导会在调试中少走不少弯路。
    双中周幅频特性:
    双中周的幅频曲线只决定于有载Q值与耦合度,耦合系数为1的幅频特性为平顶型。
耦合系数1有载Q74.jpg
这只是对双中周本身而言,在实际调试中还有后面的单中周来合成,所以前面的双中周必须采用过耦合,产生双峰,最后总合成才能出现平顶的幅频曲线。总幅频曲线是由各中周的载Q值、耦合度、谐振中心频率的参差度等三级中周有机配合的产物。
看一下单个单双中周的幅频曲线及合成曲线示意图。
单双中周合成示意图.jpg
    形成示意图的合成结果的计算得出数据如下

    双中周1  提示:耦合电容为5.47p是对双中周前面的中周的总匝数计算的,从带抽头的前中周耦合出,还要通过抽头匝数比来计算,要比5.47p数值要大。
双中周计算1.jpg
  双中周2
双中周计算2.jpg
单中周
单中周.jpg
从单中周有载Q值=65可看出,单中周的有载Q值要低于双中周很多。大于65,总幅频曲线顶端上凸。低于65,顶端下凹。
两级双中周的总幅频曲线
双12合成.jpg
两级双中周和单中周的总和成曲线
总合成为平顶曲线.jpg
从计算结果上看选择性大于36分贝,通频带大于7KHz,是一个非常不错的中放曲线。
待续






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 楼主| 发表于 2025-1-24 15:22:21 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2025-1-24 14:44
这太直观了。通过视频及后面的参差调谐,可以发现:
以前有坛友说双调谐的两个中周是参差的,显然与书上 f ...

     其实歪一些头,对接收效果影响并不大,只是能看到心理不舒服,若调单中周时发现通频带太窄,可以将第一中周向里调一些,第二中周向外调一些,拓宽通频带,要比并联电阻降Q要好。参差调谐的矩形系数好,通频带调宽了,但选择性降低的不多。
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发表于 2025-1-22 11:56:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 ym78321 于 2025-1-22 12:11 编辑

非常赞同常老师说的双调谐的前级(可能1级、或2级)要调成双峰,这是合理的。
而本级的输入回路先调(测集电极)双峰找低谷落点在465,再查输出级回调耦合电容使输出级呈双峰,这么理解对吧?

现在猜测电子管产品收音机的第一级双调谐为何要临界(通常不出现双峰),推测可能是:
如果设计成出现双峰了的耦合度,那这一级双调谐中周在维修时或被无意动了磁芯,在无扫频仪情况下更不容易恢复到出厂状态,会出现比临界耦合更严重的高低不对成(倾斜),而临界耦合的磁芯调偏了出现的不对称可能仅出现在顶部(歪头类似?)不太大的范围。
晶体管收音机没有高压,更容易被人打开、乱动中周磁芯,与上面猜测的同理,前级双调谐通常也选用临界耦合。
不知道这猜测对不对?
爱好者有扫频仪的情况下,一定要前级双峰,这样双调谐的优势才能发挥得更好(矩形系数)(也要稍多一点补偿插入损耗)。
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 楼主| 发表于 2025-1-22 12:13:31 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2025-1-22 12:01
有书上说,双峰的低谷可以到-3dB,70.7%,这时不知道是否不容易通过末级补平?

能不能不平要看最后单中周的有载Q值。
  看一下计算两级中周下凹3分贝
两级双下凹3分贝.jpg
最后单中周补平的有载Q值。
双总合成.jpg
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 楼主| 发表于 2025-1-22 13:09:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 changwanren 于 2025-1-22 13:18 编辑
ym78321 发表于 2025-1-22 12:01
有书上说,双峰的低谷可以到-3dB,70.7%,这时不知道是否不容易通过末级补平?


若中周的空载Q值能够做到大于200的话,能够调出切比雪夫型曲线,前面的两级双中周的合成曲线的下凹要大于3分贝。配合后面的单中周可调出三峰曲线
切比雪夫型下凹大于3分贝.jpg
切比雪夫型1.jpg
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 楼主| 发表于 2025-1-22 07:37:00 | 显示全部楼层
二、        实际调试
工具:扫频仪,高阻检波探头。
调试从最前级开始,看下面电路图:
实际调试电路图.jpg
       扫频信号由两只红色电阻分压比100:1由0.01u电容加给三极管基极,若基极有中周链接,将中周次级短路,三极管的下偏置的对地链接断开。中周次级输出连接三极管断开,连接1——2KΩ的电阻。连接次级三极管断开是因为我们的扫频输出电压峰值通常选取100—200毫伏,这个电压加在三极管基极上,三极管的输入阻抗非线性变化太大,对上百毫伏的电压的线性影响太大了,若输出电压选取几毫伏,对三极管输入阻抗的变化影响较小,但对扫频仪的输入灵敏度要求太高了。
       调试方法,调试时,测量三极管集电极的输出电压,为了使扫频检波探头的电容对谐振频率影响很小,将三极管集电极由三只电阻串联后连接探头,为什么不用一只代替三只,是这样考虑的,会减小一些连接电容。
     首先扫频三极管集电极电压,调整后面的中周,时输出电压的最低点峰值调到465KHz处,后面的中周已调准,调整前面的中周使曲线双峰幅值等高,前面的中周已调准,将探头连接到输出的次级,观看输出曲线,若没有双峰,说明耦合度不够,需加大耦合电容,因为前两级的双中周的输出必须要有双峰。
实际调试例:
   1、采用一个较小的耦合电容,用扫频三极管集电极电压,调试准确后见下图,
较小耦合集电极截图.jpg
   双峰幅值等高,电压最低点落到465KHz处,说明以调准。
2、再扫频仪下次级输出曲线见下图:
较小耦合输出截图.jpg
  没有得到双峰,说明此耦合电容小,需要更换较大的电容。
3、更换较大的耦合电容后,在扫频三极管集电极电压曲线,调准后见下图
较大耦合集电极截图.jpg
4、扫频输出曲线
截图较大耦合输出.jpg
此输出曲线有双峰,较合理。
实验装置图:
测三极管集电极扫频电压连接
测集电极电压连接.jpg
测量中周次级输出电压连接
次级输出连线.jpg
扫频调试过程截图
较大电容耦合集电极电压.jpg
较大电容耦合输出.jpg
较小电容耦合集电极电压.jpg
较小电容耦合输出.jpg
调试视频





  

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发表于 2025-1-22 08:08:05 | 显示全部楼层
這個視頻拍得好。
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发表于 2025-1-22 08:42:07 | 显示全部楼层
搬个板凳听常老师讲课
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发表于 2025-1-22 09:27:14 | 显示全部楼层
老师就是老师,这么复杂的问题讲得好明白。
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发表于 2025-1-22 10:03:35 | 显示全部楼层
常老师是东北口音呐 !就爱看常老师的作品,深入浅出,引人入胜 
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发表于 2025-1-22 12:01:59 | 显示全部楼层
有书上说,双峰的低谷可以到-3dB,70.7%,这时不知道是否不容易通过末级补平?
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发表于 2025-1-22 13:32:15 | 显示全部楼层
讲解得好!所以说,没有扫频仪一般是无法调好双调谐电路的。别不服气。
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发表于 2025-1-22 16:04:05 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2025-1-22 13:09
若中周的空载Q值能够做到大于200的话,能够调出切比雪夫型曲线,前面的两级双中周的合成曲线的下凹要大 ...

嗯,觉得整个三峰曲线更好,只是起伏限制在一定范围内,过大可能调台时不知道是否调正了
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发表于 2025-1-22 16:08:59 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2025-1-22 12:13
能不能不平要看最后单中周的有载Q值。
  看一下计算两级中周下凹3分贝

这样的平顶相当漂亮了。对Q值要求也不是很高,相对较容易实现。
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 楼主| 发表于 2025-1-23 08:06:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 changwanren 于 2025-1-23 08:13 编辑

   关于单中周中放的调试
   若3只中周的空载Q值只有70—80,这种调试就简单了,只要把3值中周的谐振频率都调到465KHz完活,此时通频带够用,但选择性难做高。如下图,选择性21分贝,通频带5.2KHz,满足三级一下收音机指标。
单低Q值.jpg
   若三只单中周都是高Q值,将3只中周的谐振频率都调到465KHz,假如没发生自激,见下图数据,通频带2.75KHz,选择性35分贝,通频带太窄了,导致音明显变坏,粗暴的方法并联电阻降Q,
单不参差.jpg
最好的办法是采用参差调谐,采用参差调谐的难度不比调试双中周低,按上图的数据采用参差调试,条件数据和结果见图
单参差.jpg
结果是通频带6.2KHz,选择性34分贝。
  调试技巧。但调谐中放往往设计的有载Q值是1中周有载Q值最高,3中周有载Q值最低,首先将三只中周都调到465KHz上,然后将1中周调向频率偏高一些,将2中周调向频率偏低一些,由于两中周的有载Q值不同,幅频的峰值点会向高Q值那边“歪头”,见下图的1和2中周的合成曲线。
单12偏头.jpg
这个“歪头”通过3中周的谐振频率调向Q值偏低的那方补就回来。
  注意3中周的谐振频率一定在1中周和2中周的谐振频率之间。
采用参差调谐后的增益数据为2.5,是对比不参差增益降低2.5倍。
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发表于 2025-1-24 10:39:55 | 显示全部楼层
学习了。
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