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收音机调试步骤及调试方法.

将AM的振荡信号短路(即PVC的振荡联短路),或将AM天线RF输入端与高频地短路,(如CD2003 与PVC地脚短路。)
C:检波输出端(如CD2003 脚为检波输出端)
从IC检波输出端串一个103或104的瓷片电容接到测试架上的OUT输出端。再连接到显示器前面的INPUT端口上以观察波形。
3.调试方法及调试标准
C:检波输出端(如CD2003 脚为检波输出端)
从IC检波输出端串一个103或104的瓷片电容接到测试架上的OUT输出端。再连接到显示器前面的INPUT端口上以观察波形。
3.调试方法及调试标准
A:覆盖调试
低端覆盖调试:将收音机的电源开关打开并将波段开关切换到AM波段状态,PVC调到最低端,调节红色的AM本振中周(T6)磁帽使低端的频标点在波形的顶点上(一般为红色的中周)。如图:
高端灵敏度的调试:调节PVC使波形位于1400KHZ的频标点处,细调输入回路的PVC上的灵敏度微调电容使1400KHZ的波形幅度达到最大。如图
515 600 1000 1630
1400
反复多次调整天线和补偿电容微调,直到低端用感应棒铜磁感应波形会降低,高端调试补偿电容使波形幅度达到最大为调试到最佳。如图:
正负电源测试点从线路中的正负供电端的测试点输入。
B:RF射频信号输入(如CD2003的 脚输入)。
RF射频信号由扫频仪输出后接到衰减器输入端,经衰减器衰减后输出端接到测试架上的RF输入端,在测试架上再串联一个10PF的瓷片电容后,从电路中的变频输出端加入RF信号
将FM的振荡信号短路(即PVC的FM振荡联短路),或将RF输入端与高频地短路,(如CD2003 与PVC地脚短路。)
C:检波输出端(如CD2003 脚为检波输出端)
从IC检波输出端串一个103或104的瓷片电容接到测试架上的OUT输出端。再连接到显示器前面的INPUT端口上以观察波形。
3.调试方法及调试标准
A:覆盖调试
低端覆盖调试:将收音机的电源开关打开并将波段开关切换到
FM波段状态,PVC调到最低端,调节2.5T的振荡线圈使低端的频标点在波形S曲线直线上的作意一点上。如图所示:
86.5 90 98 106 108
高端覆盖调试:将PVC调到最高端。调节PVC上的振荡联微调电容使高端的频标点在波形S曲线直线上的作意一点上(此微调与2.5T的振荡线圈相并联的PVC脚上端)如图所示:
86.5 90 98 106 108.8
反复多次调整2.5T的振荡线圈和PVC上的振荡联微调电容,直到低端和高端的频标点在波形S曲线直线上的任意一点上;如图所示:
2:测试点及信号的连接:
A:正负电源测试点(如电路板中的CD4两端或AC输入端)
正负电源测试点从线路中的正负供电端的测试点输入。
B:RF射频信号输入
RF射频信号由扫频仪输出后接到衰减器输入端,经衰减器衰减后输出端接到测试架上的RF输入端,在测试架上再串联一个10PF的瓷片电容后,再接电路中的FM天线输入端测试点。
C:功放输出端(如CD5的负极和地为功放输出端)
从功放输出端并一个负载电阻或相等阻抗的喇叭后再串一个103或104的瓷片电容接到测试架上的OUT输出端。再连接到示波器的输入端,以观察波形。
3.AM波段的复测:
将PVC调到最低端或最高端,同时标准信号发生器频率切换到相应的515KHZ和1630KHZ,音量开到最大,并细调标准信号发生器频率微调旋钮直到出现波形最清晰而且毫伏表指示最大,此时观察毫伏表指示应能达到指定要求(一般≥1.5V 8Ω或按技术指标要求),显示器的波形应能成方波截幅而且不能有失真现象,此时的频率为该机低端的覆盖频率,并且其频率应在规定的范围内。
600khz 1000khz 1400khz 1630khz
515khz
高端覆盖调试:低端调试后再将PVC调到最高端。调节PVC上的振荡联微调电容使高端的频标点位于波形的最顶端(与红周相串联或并联的PVC微调电容为调高端的微调)。
如图所示
反复多次调整红周和PVC上的振荡联微调电容,直到低端
515KHZ的频标点在波形最顶点,高端1630KHZ的频标点在波形最顶点。
如图:
600K 1000K 1400K
515K 1630K
B:灵敏度的调试:
低端灵敏度的调试:调节PVC使波形位于600KHZ的频标点处,细调输入回路中的中波天线至使600KHZ的波形幅度达到最大,并用铜铁感应棒的两端平行靠近中波天线感应时其波形幅度均会降低。即说明其灵敏度已调到最佳状态。如图。
600
AM覆盖范围:
低端:510-525KHZ; 高端:1620-1640KHZ
观察示波器波形应是正常的正弦波形,不能向上、下削边及失真现象,标准信号发生器的调制度为30%,输出电平参考标准样机相应加大2-5dB
低端600KHZ的灵敏度用感应棒两边感应,输出应会下降,否则按KC位的调试方式重调灵敏度。
4、FM波段复测
将PVC调到最低端或最高端,同时标准信号发生器频率切换到相应的86.5MHZ和108.8MHZ,音量开到最大,并细调标准信号发生器频率微调旋钮直到出现波形,此时观察毫伏表指示应能达到指定要求(一般≥1.5V 8Ω或按技术指标要求),显示器的波形应能成方波截幅而且不能有失真现象,此时的频率为该机低端的覆盖频率,并且其频率应在规定的范围内。
FM覆盖范围:
低端:86.2—86.8MHZ; 高端:108.5-109.2MHZ86.来自 90 98 106 108.8
在标点上的直线上任意一点位置均可 在标点上的直线上任意一点位置均可
B:灵敏度的调试:
低端灵敏度的调试:调节PVC使波形位于90MHZ的频标点处,细调输入回路中的3.5T灵敏度线圈至使90MHZ的波形幅度达到最大,如图所示。
86.5 90 98 106 108.8
2:测试点及信号的连接:
A:正负电源测试点(如电路板中的CD4两端或AC输入端)
正负电源测试点从线路中的正负供电端的测试点输入。
B:RF射频信号输入
RF射频信号由扫频仪输出后接到衰减器输入端,经衰减器衰减后输出端接到测试架上的RF输入端,在测试架上再串联一个104的瓷片电容后,再接一个感应器线圈的一端(在磁棒上绕20圈左右或用一个中波天线做一个感应器)感应器另一端接电源地。
说明:KC位的调试元件与调度方法一般都较有规律性,调试的方法是一样的。调试的元件一般红色的中周为调AM低端的覆盖。与红周相串联或并联的PVC引脚上的微调为调AM高端的覆盖,AM低端灵敏调试元件为中波天线AM高端灵敏调试元件为焊有中波天线的PVC引脚上的微调,在成品机调试时一般用QC听机信号来调试。灵敏度用收到600KHZ或1400KHZ处的电台或信号后再稍为调偏,(即接收弱信号来调试)再调节相应的元件将电台声音或信号声音调到最大。
二、FM IF中频调试
1、器接线图
1扫频仪频率分别为10.6MHZ,10.7MHZ,10.8MHZ至少三个频率点。
显示器
电源
簑减器
1、检波输出2、3正负电源4、RF信号输入5、检波输入(INPUT)6频标点信号输入(PUISE INPUT)7、水平信号输入(HOR、INPUT)
2测试点及信号连接;
A:正负电源测试点(如电路板中的CD4两端或AC输入端)
说明:IF位的调试元件与调度方法一般都较有规律性,调试的方法是一样的。调试的元件一般原色或黄色的中周为调AM中频。粉红色中周为调FM中频,如果IF无须调试的,则AM主要观察每台机子波形幅度的一致性。相应误差不要超过显示一个小方格的高度为宜。FM主要观察其鉴频特性。即每台机的S曲线是否上下半波相对称。其整体波形幅度相应误差不要超过显示一个小方格的高度为宜。
高端灵敏度的调试:调节PVC使波形位于106MHZ的频标点处,细调输入回路的PVC上的灵敏度微调电容使106MHZ的波形幅最大。
如图所示。
86.5 90 98 106 108.8
反复多次调整输入回路中的3.5T灵敏度线圈和PVC上的补偿电容微调,直到高低端灵敏度的波形幅度达到最大。
说明:MC位的调试元件与调度方法一般都较有规律性,调试的方法是一样的。调试的元件一般2.5T的线圈或圈数较少的为振荡线圈,调FM低端的覆盖。与2.5T的线圈或圈数较少的振荡线圈并联的PVC引脚上的微调为调FM高端的覆盖,FM低端灵敏调试元件为3.5T的线圈或圈数较多的线圈,与它相并联的PVC引脚上的微调为调试高端灵敏度,在成品机调试时一般用QC听机信号来调试。灵敏度用收到90MHZ或106MHZ处的电台或信号后再稍为调偏,(即接收弱信号来调试)再调节相应的元件将电台声音或信号声音调到最大。
四、C位(FM覆盖及灵敏度调试)
1、仪器接线图
扫频仪频标点频率为86.5M HZ、90M HZ、98M HZ、106M KHZ、108.8M HZ。
电源显示器
簑减器
1、检波输出2、3正负电源4、RF信号输入5、检波输入(INPUT)6频标点信号输入(PUISE INPUT)7、水平信号输入(HOR、INPUT)
五:复测位
1、仪器接线图示波器毫伏表
电源
标准数字信号发生器
( 1、功放输出2、3正负电源4、RF信号输入)
2:测试点及信号的连接:
A:正负电源测试点(如电路板中的CD4两端或AC输入端)
正负电源测试点从线路中的正负供电端的测试点输入。
B:RF射频信号输入
RF射频信号由标准数字信号发生器输出后接到测试架输入端,在测试架上再串联一个104的瓷片电容和10PF的电容,104电容的另一端接到感应器线圈的一端(在磁棒上绕20圈左右或用一个中波天线做一个感应器)感应器另一端接电源地。10PF的电容接到FM天线输入端。
收音机调试步骤及调试方法
一.AM、IF中频调试
1、仪器接线图
扫频仪频标点频率为:450KHZ、455KHZ、460KHZ或460KHZ、465KHZ、470KHZ。
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