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[TCL维修] DIY仿红灯745电路五波段调幅部分收音机

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发表于 2025-11-24 14:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 夕阳光 于 2025-12-12 15:58 编辑
1 Q: o7 w* b* h6 k# ~
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           DIY仿红灯745电路五波段调幅部分收音机
                              
概述:
八十年代看到了红灯745资料,很是羡慕。但一直也没有见到红灯745收音机的真面目,从红灯745电路图资料来看,当时感觉就是顶级的收音机,已退休,闲来无事,萌发了仿制红灯745的念头,圆八十年代羡慕此机的梦。
经过对资料的研究,元器件的准备,电路元器件参数的研究计算,PCB板的设计,机壳制作等,精心测量、调试等过程,终于完成了对红灯745的DIY。总体感觉DIY的接收性能指标非常满意,达到了预计的一级收音机性能指标:灵敏度很高,选择性好,AGC控制范围宽,强台和弱台的音量大小,基本一致,接收效果稳定。声音清晰。
为了借鉴,在网上搜索,发现论坛中的坛友,仿制红灯745的帖子,经过认真拜读,从中得到了一定的启示和借鉴,在此对使我受到启示的坛友,表示真诚的感谢。
制作要点:1全部手工打造,2中周、本振线圈、高放线圈,输入线圈全部自己绕制。
此DIY只采用红灯745原理电路,其他根据自己实际情况进行PCB板设计和结构布局设计,对一些参数根据实际情况进行修改。
收音机整体外貌:
红灯745整机a(图2).jpg
接收效果简介:中波在能接收天波的时间段,可接收到70来个电台,只有地波的时间段(接近中午),可收到四十来个电台。短波2和短波3,接收的电台较多,信号强的大多是大功率的国际广播电台。短波4接收电台相对较少。短波1在我这里只能在夜晚收到电台,环境干扰很大。
由于现在我无权限发视频连接,若有坛友想看此视频,可以进入优酷官网;
输入“仿745中波接收”这是早上接收,可接收60多个电台
输入“仿745中波中午时间段接收”,可接收40来个电台
收听短波,输入“仿745短波3接收” “仿745短波2接收”等

/ m9 D: k5 Y. w4 r- H$ ^5 o0 s
一、仿制设计性能指标预计达到一级收音机性能指标
1、频率范围
中波:  525—1605KHz
短波1: 2—4.5MHz
短波2: 4.5—10MHz
短波3: 10—16MHz
短波4: 16—22MHz
       2、灵敏度:
      (信噪比6分贝)
中波: 0.2mV/m  
短波1:0.2mV/m
短波2,3,4:20uV
3、选择性:不小于36分贝(±10KHz)
4、抗像频干扰  中波大于32分贝, 短波1、2大于12分贝,短波3、4大于6分贝
5、音频频响:100—4000Hz
二,制作前筹备和研究:
制作前对红灯745电路进行认真研究,并根据自己手中的元件,对参数进行测量、计算等,确定适合自己DIY的参数。
制作前,对红灯745电路图的研究和重新绘制。得到超高清电路图。
中波统调计算.jpg
短波1.jpg
短波2二倍频.JPG
短波3二倍频.jpg
短波4二倍频.jpg
红灯745电路图.jpg

6 o. l% ^5 \2 T( M0 M) Y
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   1高放电路
灵敏度能否达到0.2 mV/m,高放电路的增益是关键,预计增益达到大于10分贝。由于多波段,开关多,走线比较长,加之有调谐高放,处理不好很容易引起自激。
采取措施:1、将高放谐振线圈屏蔽,将除输入线圈之外的高放电路屏蔽。2、尽量远离高放调谐和输入调谐引线。3、控制高放增益在4倍(12分贝左右)。
精准的同步跟踪统调,是保证灵敏度的主要措施之一。由于原始资料只有各波段电感线圈的具体匝数参数,由于手中的电感骨架和磁芯与原机不一致,所以难以直接采用原始数据。手中的两个双联的容量为2×385-12,不是340-12,所以需要从新计算电感、垫整电容数据。由于手中有自制的统调“仪器”,所以,将各波段都能实现精准的三点统调,垫整电容数值数据与原机有较大的改动。
2、中放电路:选择性能否达到设计指标,中周的空载Q值是关键。中周自己绕制,参考TTF-2-7 TTF2-8和TTF-2-9中周数据。绕好后,测量空载Q值=125,能够达到预计指标。测得两级中放三极管放大倍数大于100,二中放静态电流选1.4毫安,一中放静态电流选0.75毫安,经计算总增益可达70多分贝,计算两级双中轴若采用略微双峰型,当中频通频带宽8KHz时,偏调±10KHz,选择性可以达到32分贝,加上后级单中周的选择性可以达到大于36分贝。由于采用两级接力式AGC设计指标输入电压变化为40分贝时,输出电压变化不大于10分贝。
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3、低放电路为典型的OTL电路,都说锗管音色好,所以低放功放管特意选用3AD30,其他硅管选用其他型号,功放复合管选用C2655和A1020,放大倍数为180左右,前置管选用8050和8550,放大倍数为200左右,两只3AD30没有找到配对,一只放大倍数40多,另一只放大倍数60多,由于电路开环电压增益很高,线性靠负反馈来保证。音量电位器后面的电压增益为R122/R121=1000/30=33倍,前级电压增益为R106/R103=2000/510=3.9倍,总增益为128倍,42分贝。功放电源采用12伏电压,扬声器阻抗4欧姆,输出功率可达4瓦。
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待续
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仿红灯745电路图描绘.pdf

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红灯745电路图

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大大水牛 + 5 这也太牛了。
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 楼主| 发表于 2025-11-24 14:13:43 | 显示全部楼层
三、制作过程
1高中低放PCB电路板的绘制与制作
电路板采用热转印,三碌化铁腐蚀,手工小电钻打孔,酒精松香水涂抹防氧化。由于手中还库存不少覆铜板,所以,没有采用厂家打板来完成PCB板,PCB板采用WORD文档绘制,通过激光喷粉打印机打印在热转印纸上。
745PCB(图9).jpg
745低放BPC(图10).jpg
pcb板制作(图11).jpg
高放板制作(图16).jpg
低放板制作(图18).jpg
中放板(图17).jpg
待续
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发表于 2025-12-9 12:14:35 | 显示全部楼层
常老师你好,太崇拜你啊。矿坛美格来报道,祝大家万事如意,四季发财,财源广进,心想事成。
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发表于 2025-11-24 15:52:07 | 显示全部楼层
高手值得学习
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发表于 2025-11-24 18:08:48 | 显示全部楼层
搞的很复杂,有机会去学习学习。
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发表于 2025-11-24 18:30:34 | 显示全部楼层
高手!电路图没有?
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 楼主| 发表于 2025-11-25 09:01:22 | 显示全部楼层
2元器件制作
(1)手中没有三联,采用两只双联联动代替三联。两个双联底座采用亚克力板制作,采用“焊接剂胶粘合。
两双联组合(图13).jpg
(2)中周手工绕制,采用商品中周TTF-2-7 TTF2-8和TTF-2-9中周数据。中周框架是在网上购买的,采用0.08漆包线绕制,测得空载Q值大于125,很理想。
中周制作(图12).jpg
(3)中波和短波1磁棒采用12×200高Q镍锌磁棒,线圈采用28股沙包线绕制。中波空载Q值大于200,短波1空载Q值大于75。
  (4)短波2、3、4高放线圈采用10×10调频中周骨架绕制,短波2、3的Q值大于60,短波4的Q值大于40。
   (5)无屏蔽高放输入线圈短波2、3的Q值大于60,短波4的Q值大于40。
由于受手中线圈骨架的限制,很难参考原机线圈匝数,所以绕制每一个线圈的匝数,是以测量的电感量为准。测电感之前,不要忙于将线圈焊到磁芯骨架上,将线圈的骨架引脚连接处的绝缘漆刮掉,绕道骨架引脚上即可测量,当电感达到设计要求,且磁芯在骨架上的位置适中,方可焊接。

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3、机壳的制作:
受加工工具的限制,对于本人来说,制作机壳有一定的难度,又不想在制作机壳上花钱买材料,制作机壳的材料都是捡来的装修用的边角料。
机壳前脸采用的是白色亚克力板加工,切割采用一个微小电锯。
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机壳前脸的边框,采用捡来的薄铝片,此铝片两面有漆,一面为白色,另一面为棕色,前两的频率指示标度,就是采用热转印发,转印到薄铝片的白色一面上的。直接转印到亚克力板上,亚克力板承受不住转印的温度。
机壳前脸制作(图20).jpg
机壳组装(图22).jpg
  4、机械调谐结构的制作
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    整个指针调谐结构采用了两个固定拉线小轮,由于三联为减速机构,所以每个波段指针行程24厘米。指针采用薄铝片湾成,与一段漆包线粘接。
调谐结构(图26).jpg
拉线设计.jpg
待续
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 楼主| 发表于 2025-11-26 09:30:44 | 显示全部楼层
四、内部结构布局:
   此布局有些不尽人意的地方,由于空间大,磁棒与中放板,低放板可以做到较大的远离距离,有利于消除由于反馈带来的自激和噪声。
结构布局(图27).jpg
结构布局(图28).jpg
结构布局(图29).jpg
待续9 w4 r( }4 B" X+ [* }% z( I

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发表于 2025-11-26 14:14:39 | 显示全部楼层
希望常老师.发电路图PCB文件和各种线圈的参数.和绕制方法.让我也能仿制出优秀作品
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 楼主| 发表于 2025-11-27 12:57:56 | 显示全部楼层
五、调试
我觉得业余DIY收音机所用中周、调谐线圈等要自己绕制,所选三极管等与原机有很大的离散性,所以调试是决定制作指标的关键,调试好后的数据参数也只能作为参考,照搬无效。PCB板的走线设计和结构布局设计决定了对大于稳定的不自激增益,但是实际的接收灵敏度和通频带选择性等,调试很关键,由于元件的离散性,电阻电容等伺候元件要在调试中修改。
1、中频调试
(1)调静态电流(增益粗调)
中放为小信号放大,总是要追求如何获取最大增益,最佳匹配可以获得最大增益。但在实际应用中,不需要达到最大匹配,中放管的输出阻抗可以达到40—100千欧姆,而负载阻抗一般只有10千欧姆左右,下一级的输入阻抗与中周内阻也没有达到最大匹配,中放的最大增益受三极管Y参数和电路布局的限制,调到满足需要即可。当中周的匝数比一定时,通过调整两级中放管的静态电流,来调整中放增益,静态电流变大,中放增益变大,调到够用即可。
调整电阻R67,使二中放电流为1.4毫安。此时二中放三极管基极对地电压为1.6伏,二中放发射极的R72电压为0.95伏,二极管D6D7两端电压为1.2伏,R71和R73两端电压为0.31伏,检波二极管两端电压为0.09伏。0.31/(10+3.9)=22.3uA,0.09/10=9uA,22.3-9=13.3uA,所以检波二极管正向导通的电流为13.3微安。二中放静态电流调整完毕后,测得一中放发射极电阻R59两端电压为0.3伏,0.3/470=0.63毫安,为了满足设计的0.75毫安,将R59换成390欧姆,0.3/390=0.769毫安。静态电流调整完毕。
增益测量:当给中放输入10微伏465KHz中频电压,中频检波前输出51毫伏,电压放大倍数5100倍,增益为74分贝。
中放AGC.jpg
(2)调整中频幅频曲线

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双中轴的耦合电容的大小决定于幅频曲线的形状,调试中将耦合电容的数值取7p,觉得幅频曲线很理想,略有双峰,通频带8.5KHz,偏调±10KHz,选择性达到大于40分贝,达到1级收音机要求。
中放幅频调试.jpg
中频465a.jpg
接收试听发现,中放增益过高,无台时,底噪沙沙很大,将一中放管发射极的390欧姆电阻改回470欧姆,将二中放的1.4毫安电流适当的调小。感觉底噪适当为妥。
待续
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 楼主| 发表于 2025-11-28 08:29:17 | 显示全部楼层
2低频调试:
低频调试非常顺利
(1)在调试过程中,避免烧毁功放管,首先把R129阻值调到最小,调整R119,使中点电压为电源电压的二分之一,然后调整R129,用示波器监测,刚好没有交越失真为好。调试中功放管的电流调到12毫安,交越失真消失。低放总电流18毫安。双踪示波器输入和输出波形比较,幅度失真较小,只是频率为10KHz时,输出和输入相差达到30度。
1000.jpg
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(2),音调控制:高低音调电位器调到最小时,1KHz左右幅度最大,低音100Hz处幅度可降低9分贝。高音5KHz处可降低4.6分贝。高音音调电位器调到最大时,低音100Hz处比1000Hz提升6分贝,高音5000Hz可提升6分贝。
高低音提升.jpg
高低音最小.jpg

5 F2 o; f5 {& N+ T. H  I: C' Y待续
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发表于 2025-11-28 15:22:05 | 显示全部楼层
点赞学习了。
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 楼主| 发表于 2025-11-29 08:37:51 | 显示全部楼层
3、高频调试:
高频调试是最难的,决定着灵敏度能否达到预计指标。
高频调试的主要任务:
(1)高放电路的最大稳定增益
(2)本振的最佳输出电压
(3)最佳同步跟踪统调
(a)初调静态电流:
将R65由10千欧姆换成3千欧姆,使D4和D5两端电压为1.3伏。此时本振为0.33毫安,觉得太小,将R68的2千欧姆换成1.5千欧姆,本振电流为0.44毫安。混频管的发射极电阻R13由1k换成2k,得到混频静态电流0.35毫安,高放管电流预调到静态电流0.6毫安。
(b)本振输出电压的调试:
本振的输出电压,对混频噪声影响很大,加大本振输出电压,会使混频增益变大,混频噪声也随之增加,所以本振输出电压有一个最佳值。
本振的输出电压的大小,对相对灵敏度影响很大,对于本振基波混频,输出电压在100-200毫伏之间较合适,采用二次谐波的本振要在200-300毫伏之间。为了使本振输出电压在100-200毫伏之间,需反复的改变本振线圈的匝数比,不要怕费事。调试中,把本振管的原集电极串联的1千欧姆电阻改为100欧姆。
调试中发现对于本振电路,原电路设计,对于DIY不太合适,为了保证各波段本振输出电压都达到设计要求,只靠改变本振线圈的匝数比很难完成,需要在本振线圈与本振三极管发射极的耦合串联一个适当的电阻,三极管的集电极与线圈的耦合也需要一只适当的电阻,不同的波段,电阻的阻值不同。这个电路最好不要简化。
调试本振覆盖和输出电压.jpg
调中波本振电压.jpg
c)同步跟踪粗调:
   在频率低端接收到一个电台,调整输入和高放线圈电感,使声音最大,在频率高端找到一个电台,调整如入回路和高放回路的微调电容使声音最大。在整个波段内接收电台,检查自激情况,由于初始高放增益设计较高,出现自激的可能性很大。出现自激可以在高放线圈初级并联一直适当的电阻来消除,最好还是减少高放线圈初级抽头的匝数来降低增益,保证高放线圈的高Q值。
(d)同步跟踪精细统调,本振回路的垫整电容和调谐回路的垫整电容是按计算好的数值选取的,选不到合适数值的电容,采用小数值的瓷片电容并联。调试中同步状况良好,中波同步跟中是最难统调的,中波要保持高Q值,使得中波幅频曲线通频带很窄,对统调同步跟踪要求精准度很高,调试中必需掰动花片,尽力的是最大偏调控制在小于5KHz。短波同步跟踪调试很轻松完成,因为短波通频带比中波宽的多,偏调几十KHz,对灵敏度降低影响很小。
调试结果:中波四点的最大偏调做到了 2KHz(频率低端)3KHz,4KHz和6KHz。
从调试曲线数据得出抗像频干扰,轻松达到一级收音机的指标。如短波4,在接收频率22MHz,抗像频干扰为15分贝。短波3在16MHz时,抗像频干扰为20分贝。

3 ]2 O7 T+ E/ W: I/ e! }0 L# L0 B
中波中点跟踪a.jpg
中波跟踪b.jpg
短波4跟踪b.jpg
短波2统调.jpg
8 C$ C' c( H& d

7 D4 D( ^# n1 J& C9 d* }' `6 P' h
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发表于 2025-12-3 08:20:32 | 显示全部楼层
厉害厉害,只盼着有朝一日自己也能手搓一个
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