本机振荡器是一种产生正弦信号的装置,其频率使接收器能够产生正确的结果频率或中频(IF),用于进一步放大和转换为音频检测。在一个转换超外差接收机中有一个本机振荡器,利用外差或混频产生拍频,可能是两个频率的和或差。本机...
本机振荡器是一种产生正弦信号的装置,其频率使接收器能够产生正确的结果频率或中频(IF),用于进一步放大和转换为音频检测。在一个转换超外差接收机中有一个本机振荡器,利用外差或混频产生拍频,可能是两个频率的和或差。本机振荡器通常是可调的,并且与接收器频率的增量或减量同步。例如,如果接收器调谐到1455千赫兹(kHz)作为射频输入(RF-in),本机振荡器频率(LOF)可以设置为1,910 kHz用于所谓的高压侧注入。这两个信号被馈送到一个称为混频器的电子设备,该设备导出LOF-RF in=IF或455 kHz,这说明了为什么调幅(AM)广播接收机有大约四级可调谐到455 kHz的低功率放大器。

手持光盘的女性
向射频载波中添加消息的最常见方法是一个过程称为AM,其中载波的平均峰值振幅与信息成正比。当产生射频载波时,音频变压器的二次绕组与载波电流串联,当信息或调制被馈送到一次绕组时产生AM。直接转换接收器使用调谐到输入射频的本地振荡器。使用零差检测,LOF和RF输入混合,产生低通滤波输出,即另一方面,有些接收机需要双重转换,使用两个本地振荡器和两个中频
调频(FM)广播接收机可以使用锁相环检测将FM转换回音频。该消息与FM信号与载波静止频率的瞬时偏差成正比,因此,保持调频信号锁定的锁相环将产生与信息成比例的交流电(AC)分量的转向电压;这是锁相环检测。在外差检测中,本机振荡器可调谐至稍有不同的频率,例如比输入射频高或低1khz,其结果是在探测器输出端有1khz的音频,可驱动耳机或扬声器解码莫尔斯电码,将单个字母转换成一系列短而长的突发信号。