本機振蕩器是一種產生正弦信號的裝置,其頻率使接收器能夠產生正確的結果頻率或中頻(IF),用于進一步放大和轉換為音頻檢測。在一個轉換超外差接收機中有一個本機振蕩器,利用外差或混頻產生拍頻,可能是兩個頻率的和或差。本機...
本機振蕩器是一種產生正弦信號的裝置,其頻率使接收器能夠產生正確的結果頻率或中頻(IF),用于進一步放大和轉換為音頻檢測。在一個轉換超外差接收機中有一個本機振蕩器,利用外差或混頻產生拍頻,可能是兩個頻率的和或差。本機振蕩器通常是可調的,并且與接收器頻率的增量或減量同步。例如,如果接收器調諧到1455千赫茲(kHz)作為射頻輸入(RF-in),本機振蕩器頻率(LOF)可以設置為1,910 kHz用于所謂的高壓側注入。這兩個信號被饋送到一個稱為混頻器的電子設備,該設備導出LOF-RF in=IF或455 kHz,這說明了為什么調幅(AM)廣播接收機有大約四級可調諧到455 kHz的低功率放大器。

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向射頻載波中添加消息的最常見方法是一個過程稱為AM,其中載波的平均峰值振幅與信息成正比。當產生射頻載波時,音頻變壓器的二次繞組與載波電流串聯,當信息或調制被饋送到一次繞組時產生AM。直接轉換接收器使用調諧到輸入射頻的本地振蕩器。使用零差檢測,LOF和RF輸入混合,產生低通濾波輸出,即另一方面,有些接收機需要雙重轉換,使用兩個本地振蕩器和兩個中頻
調頻(FM)廣播接收機可以使用鎖相環檢測將FM轉換回音頻。該消息與FM信號與載波靜止頻率的瞬時偏差成正比,因此,保持調頻信號鎖定的鎖相環將產生與信息成比例的交流電(AC)分量的轉向電壓;這是鎖相環檢測。在外差檢測中,本機振蕩器可調諧至稍有不同的頻率,例如比輸入射頻高或低1khz,其結果是在探測器輸出端有1khz的音頻,可驅動耳機或揚聲器解碼莫爾斯電碼,將單個字母轉換成一系列短而長的突發信號。