1)从电路运行模式可以分为 模拟机和数字机(DSP)(数字调谐不一定是DSP,可能是模拟的,还有模拟与DSP结合的产品,比如DE1106,调频是DSP,调幅二次变频,而德生H501/PL880/PL990、山进909X/X2本质也是DSP机,因为解调完全依靠DSP运作)
2)从显示方式可以分为实体刻度盘式和数字显示式,刻度式有模拟机也有DSP机,
从用户角度外观差不多,但是用户体验有很大的区别,模拟机的广播声音是渐进渐出的,而DSP机的声音是突然冒出,而且在一小段刻度为位置变化声音几乎没有变化。
而数字显示分为两种,一种是纯粹的数字显示,另一种是数字调谐,两者的区别,从用户使用角度区分,前者是不能存储电台,后者可以存储电台。从工作原理看,前者类似是传感器,感应频率数值(通常从收音机的本机震荡器抽取频率数值),后者更像是编码器(强制本振遵从显示数字的频率),从操作角度看,纯粹的数字显示与刻度机本质一样,只不过前者只能间接估价频率(由于刻度的精度太低以及,后者可以通过本振得到一个高精度的数值
3)从信号处理过程可以分为直接信号无变频处理和变频处理,前者只有模拟机,直接处理信号的模拟机常见的是矿石机和直放机,前者没有有源电路放大直接解调,后者则是先对信号进行放大再解调,这两中电路现在商品化收音机基本不用,都用外差式电路(以前有一种低价的kk9地摊机就是直放机,因为电路没有变频电路,直接放大)。而变频处理的电路常见的就是外差式。对于射频直接采用的DSP电路,信号处理过程感觉像是类似直放式电路,实际上AD转换本质也是变频的一种形式,这种电路没有用到收音机上。还有一种零中频的DSP电路,其实是通过改变采用频率来筛选不同的接收频率,采用也属于变频的一种形式,零中频电路在某些车载收音机芯片的长波中波上使用,原理上彻底没有外差式变频电路的镜像问题。
4)对于常用的外差式收音机,变频电路中的本机振荡频率,可以分为非合成频率和合成频率两种,
常用的刻度盘和纯粹数字显示的模拟收音机的本机振荡频率是非合成频率,纯粹靠模拟元件参数改变频率,频率稳定性和精度有限,而采用频率合成的本机振荡频率,基本上都是间接合成,主要电路形式是PLL(锁相环)电路(直接合成频率电路复杂而且不利于数字化,只有某些仪器使用)PLL的除了有本机振荡器,还有一个基准频率振荡器(数字调谐模拟机的基准频率振荡器是稳定性很高的固定频率晶体振动器(简称晶振)晶振的精度决定了本机振荡的精度(而对于DSP芯片电路,基准频率直接是DSP芯片通过DDS(直接数字频率合成)产生一个变化的频率作为基准频率,由于DSP芯片的性能限制,不能直接合成普通收音机本机振荡频率范围的频率,只能利用PLL方式间接合成)PLL间接合成的本机振荡频率变化响应速度目前是比不上没有频率合成的本机振荡器,通常许多人明显觉察到模拟刻度机或者数字显示机旋钮转动的频率响应比普通数字调谐收音机旋转飞梭快(对于高精度的接收机,这种感觉差异则很少),而DSP芯片由于本身运算速度限制 ,DDS产生的基准频率比较低,响应速度比普通数字调谐收音机的模拟机更慢(ATS909X/PL880/990/H501通过二次变频避免了DSP芯片的合成频率响应慢的缺点),模拟的数字调谐收音机(包括3次变频的DSP机)是通过改变PLL锁相环的分频器的分频比来改变频率,目前的DSP芯片收音机,则是改变DDS产生的基准频率来改变实现改变频率,分频器的数值在同一波段相对固定,而且可能分配器的分频比要比模拟机的PLL的分频器要大,因此响应速度更差,PLL改变频率的过程会有短暂的令人不适的噪声,DSP的产生调谐噪声的时间比模拟机的数字调频要长,厂家因此不敢取消调谐静噪
2)从显示方式可以分为实体刻度盘式和数字显示式,刻度式有模拟机也有DSP机,
从用户角度外观差不多,但是用户体验有很大的区别,模拟机的广播声音是渐进渐出的,而DSP机的声音是突然冒出,而且在一小段刻度为位置变化声音几乎没有变化。
而数字显示分为两种,一种是纯粹的数字显示,另一种是数字调谐,两者的区别,从用户使用角度区分,前者是不能存储电台,后者可以存储电台。从工作原理看,前者类似是传感器,感应频率数值(通常从收音机的本机震荡器抽取频率数值),后者更像是编码器(强制本振遵从显示数字的频率),从操作角度看,纯粹的数字显示与刻度机本质一样,只不过前者只能间接估价频率(由于刻度的精度太低以及,后者可以通过本振得到一个高精度的数值
3)从信号处理过程可以分为直接信号无变频处理和变频处理,前者只有模拟机,直接处理信号的模拟机常见的是矿石机和直放机,前者没有有源电路放大直接解调,后者则是先对信号进行放大再解调,这两中电路现在商品化收音机基本不用,都用外差式电路(以前有一种低价的kk9地摊机就是直放机,因为电路没有变频电路,直接放大)。而变频处理的电路常见的就是外差式。对于射频直接采用的DSP电路,信号处理过程感觉像是类似直放式电路,实际上AD转换本质也是变频的一种形式,这种电路没有用到收音机上。还有一种零中频的DSP电路,其实是通过改变采用频率来筛选不同的接收频率,采用也属于变频的一种形式,零中频电路在某些车载收音机芯片的长波中波上使用,原理上彻底没有外差式变频电路的镜像问题。
4)对于常用的外差式收音机,变频电路中的本机振荡频率,可以分为非合成频率和合成频率两种,
常用的刻度盘和纯粹数字显示的模拟收音机的本机振荡频率是非合成频率,纯粹靠模拟元件参数改变频率,频率稳定性和精度有限,而采用频率合成的本机振荡频率,基本上都是间接合成,主要电路形式是PLL(锁相环)电路(直接合成频率电路复杂而且不利于数字化,只有某些仪器使用)PLL的除了有本机振荡器,还有一个基准频率振荡器(数字调谐模拟机的基准频率振荡器是稳定性很高的固定频率晶体振动器(简称晶振)晶振的精度决定了本机振荡的精度(而对于DSP芯片电路,基准频率直接是DSP芯片通过DDS(直接数字频率合成)产生一个变化的频率作为基准频率,由于DSP芯片的性能限制,不能直接合成普通收音机本机振荡频率范围的频率,只能利用PLL方式间接合成)PLL间接合成的本机振荡频率变化响应速度目前是比不上没有频率合成的本机振荡器,通常许多人明显觉察到模拟刻度机或者数字显示机旋钮转动的频率响应比普通数字调谐收音机旋转飞梭快(对于高精度的接收机,这种感觉差异则很少),而DSP芯片由于本身运算速度限制 ,DDS产生的基准频率比较低,响应速度比普通数字调谐收音机的模拟机更慢(ATS909X/PL880/990/H501通过二次变频避免了DSP芯片的合成频率响应慢的缺点),模拟的数字调谐收音机(包括3次变频的DSP机)是通过改变PLL锁相环的分频器的分频比来改变频率,目前的DSP芯片收音机,则是改变DDS产生的基准频率来改变实现改变频率,分频器的数值在同一波段相对固定,而且可能分配器的分频比要比模拟机的PLL的分频器要大,因此响应速度更差,PLL改变频率的过程会有短暂的令人不适的噪声,DSP的产生调谐噪声的时间比模拟机的数字调频要长,厂家因此不敢取消调谐静噪