假设收音机调谐到 1000 kHz 的电台,为简单起见,我们假设它由 1 kHz 的音频信号调制。射频信号(信号 1 - 品红色)进入天线,并穿过天线线圈 T1 的初级线圈。由可变电容器和 51 匝次级线圈组成的谐振回路调谐到 1000 kHz,此时谐振回路表现为高阻抗,本质上相当于开路。信号进入 20 匝的三次绕组。对于 1000 kHz 以外的信号,谐振回路表现为极低阻抗负载,会将这些信号短路。可以将其想象成多绕组变压器上的一个短路绕组。因此,只有 1000 kHz 的信号会从三次绕组输出。它被送至栅极进行放大。当然,绕组的另一端需要一个接地回路才能构成完整的电路。它通过 750pF 电容器接地,该电容器在射频下电阻非常低。
现在回到电网。射频信号在电子管中被放大。
与此同时,本地振荡器(信号#2 - 红色)正以1455 kHz的频率振荡。它的信号出现在偏转板上。(关于振荡器的更多信息稍后会提到。)
放大后的射频信号经过偏转器后,与本振信号混频,产生差频为 455 kHz(我们需要的频率)和和频为 2455 kHz(我们不需要的频率)的信号。我们暂时忽略 2455 kHz 的信号。
455 kHz 信号以差分(推挽)信号(#3 - 紫色)的形式出现在电子管阳极。它到达推挽式中频变压器 IFT-1a,然后进入陶瓷滤波器,此时它不再是差分信号。由于不再是差分信号,我们将其颜色更改为浅蓝色。回到初级侧,差分中频信号的两相在中心抽头处相遇并相互抵消。因此,紫色中频信号在此处消失。
现在,回到陶瓷滤波器,中频信号通过滤波器进入IFT-1b的次级线圈,并与我们刚才讨论的射频信号串联。由于串联电压会叠加,这个中频信号(连同射频信号)会返回栅极,并被电子管放大。它还会与本振信号在偏转器处混频,产生和信号和差信号,我们暂时忽略这些信号。但是,原始的455 kHz中频信号到达阳极,也被放大。然而,这次经过电子管时,它不再是差分信号,阳极上的信号是同相的。(稍后我会解释原因。)
由于并联的中频信号同相,因此不会在IFT-1a的次级线圈中产生任何信号,也不会在到达中心抽头时相互抵消。实际上,这两个同相的中频信号会叠加并继续进入第二个中频变压器。叠加后的信号到达第二个中频变压器的次级线圈,并由二极管进行检波。检波后的信号包含音频信号(信号#5 - 绿色)和一个直流分量(信号#6 - 棕色),该直流分量将用作自动增益控制(AGC)。这两个信号短暂分离。音频信号经过音量控制,而AGC信号经过一个低通滤波器。它们重新组合,并再次通过由33kΩ电阻和750pF电容组成的低通滤波器,以滤除任何残留的中频信号。(中频信号已经通过电子管两次,我们不希望它再次通过。)
在低通滤波器的输出端,音频信号和自动增益控制(AGC)信号与我们之前看到的IF和RF信号串联。音频信号和AGC信号随后进入栅极。AGC提供可变栅极偏置以控制增益,同时音频信号被放大。放大后的音频信号以并联信号的形式出现在阳极。由于是并联信号,它通过IFT-1a的初级线圈,不会相互抵消,而是继续通过对音频信号阻抗较低的IFt-2的初级线圈。最终,音频信号到达音频输出变压器的初级线圈,在那里进行变换和阻抗匹配,以匹配耳机。

复杂,各种电感线圈多,因为这是一个多极复合管,除了只用一个管泡外,和使用多只管子的线路是一样,而且因为只用了一只复合管。各种回路的接线在一个管座上汇集,避免相互干扰不好做,优点就是使用一个管子体积小
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