调幅发射机仿真与分析

调幅发射机仿真与分析
调幅发射机仿真与分析

题目调幅发射器的仿真与分析

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六月十八日

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本人郑重声明:所呈交的毕业设计(论文),是本人在指导老师的

指导下,独立进行研究工作所取得的成果,成果不存在知识产权争议。

尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本设计(论文)不含任何

其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重

要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。

本声明的法律后果由本人承担。

作者签名:

年六月十八日

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本人愿意按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版,同意学

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手段保存设计(论文);同意学校在不以营利为目的的前提下,建立

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许他人依法合理使用。

(保密论文在解密后遵守此规定)

作者签名:

年六月十八日

进入21世纪,科学技术发展日新月异,信息技术发展更是迅猛,信息技术产品的更新速度像火箭一般,每一刻都在发生变化。信息的传播对于我们日常生活越来越重要,信息传播技术也因此得到迅猛发展。无线技术作为一种重要的信息传播技术,技术的创新和发展十分活跃,各种技术的相互独立发展和有机的融合促进了人类社会的大发展。现在移动通讯、卫星通信、导航、遥感测距等几十种无线电的业务深入我们的生活,深入到社会生活的方方面面,我们日常生活中的电视、通信、交通,以及航空航天、气象都体现了无线电技术的广阔应用。

科技的发展推动了经济全球化的进程,也促进了全世界的信息交流。随着科技的发展,人与人之间的距离越来越近,全世界的人在一起交流信息,共建地球村需要超远距离的信息传播技术,调幅技术将会获得很大应用前景,更快的传播信息,最大可能的降低信号的失真是未来调幅技术的发展方向。在调幅技术的基础上衍生出多种通信技术,对调幅技术的研究可以对加深对通信技术的总体认识,能够更加清醒的认识通讯技术的未来。

调幅发射机是调幅技术的基础硬件设备,在各种无线电通讯系统中应用广泛,在中短波领域更是被广泛的应用。在发射机中因为调幅容易,相比较其他的发射机所需要的带宽资源较低,而且配套设备并不复杂,所以成为一种常用的发射技术。

无线电调幅发射机在各种无线电通讯系统中应用广泛,在中短波通信广播领域更是被广泛的应用。调幅发射机相对其他发射机有很多优势,在发射机中因为调幅容易,相比较其他的发射机所需要的带宽资源较低,而且配套设备并不复杂,所以成为一种常用的无线电发射技术。

本课题的设计目的是设计一个简易的无线电调幅发射机,并使该系统包含高

频振荡器、调制器、放大器等基础单元,并对该系统电路、每个部分的电路仿真,

并且测试。这次利用Multisim软件设计仿真并分析无线电调幅发射机电路。

Multisim软件能够帮我们更好更快的的设计出我们需要的电路,并能很好的仿

真出图形和数据,进行有效的数据管理。Multisim等设计仿真软件有效的提高

了研发人员在电子、机械制造等行业的产品设计效率和质量,利用这些软件帮助

开发人员进行产品开发已经成为一种趋势和必然,为了提高我们的实际操作能力

我们应该学会并熟练掌握这些设计软件。

第一章设计的意义和要求

1.1调幅发射机初步了解

无线电调幅发射机相对其他发射机有很多优势,在发射机中因为调幅容易,相比较其他的发射机所需要的带宽资源较低,而且配套设备并不复杂,所以成为

一种常用的信息传递技术。现在,各种先进的通讯技术快速发展,日新月异,通信行业的竞争日趋激烈,各种技术层出不穷,但是无线电调幅发射机仍然具有它的优势。本次毕业设计是以在校所学理论知识为基础,在Multisim软件辅助下设计并仿真一个无线电调幅发射机,提高我们实际操作能力。

无线电调幅发射机是由主振级产生载波信号,在调制级被调制信号改变振幅,在这个过程中需要传递的信号(即调制信号)加入到高频载波信号中去,然后发射传播出去,达到传递信息的目的。

1.2设计的背景

上个世纪初调幅技术在美国开始,蔓延向了全世界,成为一种时尚的高效的信息传送技术,取代了狼烟,快马,信鸽等古老的通讯方式。

上世纪20年代调幅技术产生,最先在美国发展起来,并迅速成为一种流行的信息传播技术,促进信息的大发展,无线广播成为大众了解实时国家和世界政治军事和商业信息的最好工具,并随之从美国蔓延到全世界,欧洲、美洲、亚洲、非洲、大洋洲建立起一座座广播信号塔,公共场所和家家户户装备了收音机,足不出户就可以了解全世界信息。在之后的近百年里,科学的发展使得各种信息传播技术层出不穷,日新月异,但无线电调幅发射技术仍然是一种最广泛,最普遍的大众信息传播工具。我国发展调幅广播的历史可追朔到上世纪的民国时期,至今已有近百年。

中国最早的广播电台是美国人建的,之后东北军支持刘翰建立中国人自己的广播电台,新中国成立后无线广播系统是由中央人民广播电台和各级地方广播电台共同组成的。改革开放以来。来我国的条幅广播事业得到巨大发展,我国是AM广播的大国,随着我国基础设施建设和信息通讯的发展,在一些偏远地区还

将继续扩大AM广播的规模,促进对边远山区的帮扶和改造。我国的调幅广播发展数十年,基础设施规模庞大,不容易由调频覆盖,所以未来对调幅广播的发展和改进仍然十分重要。

1.3设计的意义

对无线电调幅发射机的仿真与分析,加强我们对书本上的理论知识的理解,提高我们的实际操作能力和设计及计算能力;使我们认识了解发射机各单元和系统整体之间的关系,对无线电调幅发射机概念有一个整体的全面的认识,掌握无线电调幅发射机以及各个单元电路的计算和设计方法。同时,我们通过设计和仿真无线电调幅发射机掌握他的调整和测试办法,我们对课堂上所学的理论知识印象更加深刻了,应用更加熟练了,增强动手实践能力和设计本领。这些可以帮助我们不断的提升和升华自己,毕业设计可以打下良好的研发设计基础,有利于进入电子产品设计行业发展。

1.4设计内容与要求

利用Multisim 软件设计一个简单的无线电调幅发射机。首先充分了解自己课题,根据自己课题的需要查阅文献和网络资料,之后根据课题设计电路要求设计的系统包括高频振荡器、放大器、调制器等基础单元,特别是电路元件的选取及参数的选择。并利用Multisim 的仿真性能对设计的电路进行单元及级联性能测试。

主要技术指标:

● 中心频率: f=6 MHz

● 调幅波功率: P0max ≥200mW

● 调制系数:● 频率稳定度:f f ? 510-≤

第二章 总体设计方案

2.1无线电调幅发射机的系统设计

发射机就是可以将信号按一定频率发射出去的装置,调幅发射机的主要是让需要传送的低频信号调制高频信号,让它成为拥有固定带宽和稳定频率可用天线发射出的电磁波信号。无线电调幅发射机主要由三部分组成:电源部分、高频部分和音频部分。

为了对高频末级功率放大器进行调制,低频信号通过递次放大,直到在末级功放处得到获得所需的功率电平。调制器就是末级低频功率放大级,就是因为在这一级上进行调制。把需要传递的信号装载到高频振荡(载频)信号上去的过程叫做调制。故末级高频功率放大级则成为受调放大器。话筒、低频电压放大级、低频功率放大级与末级低频功率放大级共同构成了低频部分。

主振器是用来产生产生具有稳定频率的载波。石英晶体振荡器可以有效的提高频率的稳定性所以通常为了提高频率稳定性都会采用石英晶体振荡器,为了削弱后级对主振器的影响,会在它的后面加上缓冲级。主振荡器、缓冲放大、中间放大、倍频器、功放推动级与末级功放共同构成了高频部分。

无线电调幅发射机一般由主振级、缓冲级、中间放大级、音频放大、AM 调制、倍频器和输出网络组成。根据我们的设计要求,载波频率为6MHz ,为了使输出的载波的频率满足要求,经过仔细选择主振级采用西勒振荡电路即可满足要求,不再需要倍频器。系统原理图如下图2.1所示:

图2-1 无线电调幅发射机的系统设计框图

振荡级:产生载波信号频率为6MHz。

缓冲级:将主振级与调制级隔离开来,削弱后级对主振器的影响。

音频放大级:将原始信号电压增大,直到满足调制级所需的调制电压。

功放以及调幅级:增大载波的输出功率,将话音信号调制到载波上,产生调制波。

输出网络级:对调制后的信号波的功率放大,通过天线将已调高频载波电流以电磁波的形式发射出去。

第三章 各部分的具体设计

3.1主振级

调幅发射机的最重要的部件是主振级,主振级用来产载波信号,要求幅度相对较大、波形失真较小并且具有频率稳的高频正弦波信号。现在学术上研究的载波的频率高达几百兆赫,我们进行实验设计时,因为没有足够的设备等,只能在实验条件下进行,所以我们选择的载波信号在几十MHz 之内。我们需要载波信号频率稳定度相对较高并且波形失真度比较小,主振级必须谨慎选择。主振级的选择有以下几种方案,分别是三点式LC 正弦波振荡器、石英晶体振荡器

和 RC 正弦波振荡器。

方案一:LC 三点式正弦波振荡电路(如克拉波振荡电路、西勒振荡电路),三点式振荡电路有电容和电感之分,相比较而言,电容三点式的波形比较稳定,电感三点式也有所不如,并且频率发生变化不会改变电抗的性质,所以电容三点式形式被广泛应用于振荡器。LC 回路由于受到标准性和品质等原因的限制,其频率稳定度通常只能达到10-4数量,如果要选择普通的电容三点式振荡电路,频率稳定度就不能有太高的要求。

方案二:石英晶体振荡器的频率稳定度相对而言很高,在适合的配套电路的配合下,频率稳定度可到10-11数量级,而且,石英晶体振荡器其工作稳定,波形失真度很小,故而,用石英晶体振荡器作为主振级,那么电路的频稳度会很高,在要求较高的电路中多选用石英晶体振荡器。

方案三:RC 正弦波振荡器,他的主要组成部分是电阻和电容。高频振荡器一般不会选择RC 正弦波振荡器,主要是因为他的电路中不具有谐振回路。

我们这次设计需要高频振荡载波信号为6 MHz ,主振级决定了发射机的整体频率稳定度,所以我们需要主振级相对较高的频率稳定度,于此同时还要有一定的振荡功率(或电压),并且要求他具有失真小的输出波形。综合考虑我最终选择使用西勒振荡电路,它可以满足我实验设计的要求。

我们采取部分接入方式可以有效解决频率稳定度与振荡幅度之间矛盾。为了使振荡器有一定的稳定振幅及容易起振,所以在确定静态工作点之后,晶体管内部参数f Y 数值就一定,这对小功率晶体管而言,可以认为

26f m CQ Y g I mV == ,反馈系数大小应在0.15~0.5范围内选择。 如图3.1.1西勒振荡器电路所示

1R 、2R 、4R 提供偏置电压使三极管工作在放大区,1C 起到滤波作用。

输出电路的总电容:

234545233424

C C C C C C C C C C C C C =

+≈+++

振荡频率为:

f=≈

在此西勒振荡器电路中,因为5C和L并联,所以5C变化不会影响回路的接入系数,如果使4C固定,可以通过改变5C来改变振荡频率,因此,西勒振荡器可用作波段振荡器,适用于较宽波段工作。

图3.1.1 西勒振荡器

西勒振荡电路仿真如下:

图3.1.2 载波频率

图3.1.3 西勒振荡器的输出波形

3.2 缓冲级

缓冲级可以有效降低后级对主振级的影响,稳定振荡电路振荡频率。在进行级联电路测试时,缓冲级会出现输出电压明显减小或波形失真的情况,主振级与缓冲级的连接导致的。对于这种问题,我们可以提高缓冲输入级输入阻抗,即增大缓冲级的射极电阻R4来实现;还可以通过减小晶振级与缓冲级的耦合来实现,即减小C2;负载R5也可以较大的影响缓冲的输出波形。

图3.2.1 缓冲级电路

图3.2.2 缓冲级的输出波形

3.3 放大级

在放大级我们用的是高频放大器很常见的单元电路,晶体管调谐放大器的负载是LC 单调谐回路,而LC 单调谐回路由1L 、2C 组成。LC 调谐回路在本级作用很重要,一方面他给晶体管集电极提供了需要的负载电阻,同时进行匹配交换;另一方面LC 调谐回路选择频率并进行滤波,只对f =0f 工作信号的频率进行放大,对于其他的信号进行抑制。晶体管负载回路调谐在输入信号频率 0f 上,能够可以对输入的高频小信号进行反相的放大,晶体管基极为正偏,工作在甲类状态。

我选用了高频信号谐振放大电路作为推动级。在这里推动级的电路通常由谐振放大器加一级射随器组成,他在这里还有隔离缓冲的作用。

对于高频信号谐振放大电路的主要性能指标

中心频率o f :即放大器的工作频率,中心频率o f 是非常重要的数据参数,在计算谐振回路各元件和选择有源器件等器件时的主要考量标准和依据

增益:即放大器放大和增幅有用信号的能力,一般表现为对中心频率o f 的功率电压两方面的增益。?o V 是放大器中心频率上的输出电压,?i V 放大器中心频率上的输入电压;

o P 是放大器中心频率上的输出功率,i P 是放大器中心频率上的输入功率。

功率增益 i o PO P P A = 电压增益 ??=i o vo V V A

通频带:即放大器增益由MAX 下降3dB 时相对应的频带宽度,通常用7.0BW 表示。它相当于功率下降为一半时或者输入不变时,输出电压由最大值下降到0.707倍时所对应的频带宽度。

选择性:通频带之外干扰信号会对有用信号造成干扰,放大器对干扰信号的衰减能力就是选择性。一般用矩形系数表明邻近波道选择性的优劣,理想情况下矩形系数应为1,实际问题中矩形系数均大于1。

矩形系数0.1r K 定义为0.10.10.722r K f f =??

图3.3.1 放大级

图3.3.2 音频信号与放大

3.4 音频放大

我的这次设计中,音频信号用如图3.4.1所示的电压源代替,采用3354BM 运算放大器进行功率放大。

图3.4.1 音频放大电路

本级输出波形如下图所示:

图3.4.2 音频放大输出波形

3.5 AM调制电路

调幅是无线电调幅发射机最重要的一环,在这一级发射机将有用的信号加载到载波上,在调幅发射机则是用调制信号改变高频载波信号的振幅来完成的。在这里,在调制信号改变高频载波信号的振幅的过程中,让调制信号带的信息加载到高频信号中,然后将调制后的高频信号发射出去。调幅器按电平高低可分为低电平调幅器和高电平调幅器,像手机等小型的电子设备因为对输出功率和效率要求不高,大多会使用低电平调幅,低电平调幅适用于调幅特性较好的电路中;大型的广播和通信设备因为需要的输出功率大、效率高,一般采用高电平调平。

调幅方法有很多种,通常有乘法器调幅电路、晶体管调幅电路以及开关型调幅电路电路,而基极调幅、集电极调幅都是晶体管调幅常见的分类。在我的这次设计,根据实际条件综合考虑,我选用的调幅方式是二极管平衡电路调幅,这种调制电路在所有调制电路相对很简单,而且现有条件实现方便。由下图可见音频信号通过变压器T1输入到调制电路,载波信号通过变压器T3进入调制电路,之后经过二极管平衡电路进行调制,调制完成后通过LC谐振回路输出结果

调制电路仿真调试结果如下图所示:

图3.5.2 音频信号

图3.5.3 高频载波信号

图3.5.4 调制信号

第四章发射机的整体电路以及调试4.1 整体电路

图4-1-1调幅发射机的整体电路

4.2 调试并仿真

从主振级出发,一级接一级进行调试,一直到每个单元都基本符合要求的情况下再进行下一步级联,最终调试结果如图:

图4.2.1 仿真调试结果

4.3 整机调试故障分析

晶振级与缓冲级联调试时缓冲级输出电压明显减小或波形失真的情况。故障产生的要因可能是晶振级负载加重,究其原因是缓冲级的输入阻抗太小。我们可以提高缓冲输入级输入阻抗,即增大缓冲级的射极电阻RP1来实现;还可以通过减小晶振级与缓冲级的耦合来实现,即减小C4;负载R5也可以较大的影响缓冲的输出波形。

本机振荡级、缓冲级、话语放大级以及调制级联调时,往往会出现过调幅现象。产生的原因可能是经射级跟随器输出的本振电压v0偏小或者是话音放大级输出的调制电压vΩ过大。调整话音放大级增益,以满足调幅度ma=50%的技术指标要求。

第五章设计总结

通过这段时间的努力和老师的认真指导,我终于完成了这次毕业设计。完成后感觉很辛苦也很高兴,有点成功的喜悦。

本次设计的目的就是使用Multisim软件设计并仿真无线电调幅发射机。在选定了课题之后,我通过查阅文献和重温所学的本专业理论知识对课题有了一个大体的认识,然后在头脑中形成了初步的设计思路,并在与导师的交流中完善设计思路。之后,在无线电调幅发射机总体有了设计方案之后,我开始分开设计每一部分,一部分一部分的完成电路设计并进行单元电路调试,最后将各个单元电路进行级联调试和仿真,最后完成设计报告。在这一整个过程中,我遇到了很多问题,因为理论知识掌握的并不很牢固,实际操作能力也欠缺,有很多问题都严重阻碍了总体进程,在导师和同学的帮助下我才克服了一个又一个困难完成这次毕业设计。之前在课堂上计算和分析电路的性能指标,很少亲自设计电路和选择元器件的参数,之前都是在理论状况下去思考问题,没有去考虑实际因素的影响。在这次设计中,很多的因素都在影响着电路的运行结果,要去不断的调试和排除故障,尤其是在整机级联测试时,庞大的电路一点点错误就会导致整体的巨大问题,在座的时候尽管仔细再仔细,仍避免不了出现问题,有的时候怎么看电路怎么对就是不出结果,还好导师会再需要的时候提供帮助。通过这次的毕业设计我对课堂上学到的理论知识的理解更加深刻了,同时也个更加熟练的掌握了Multisim软件的使用,对于本专业的认识也更加深刻,收获十分丰富。

小功率调幅发射机

课程设计任务书 学生:专业班级:电子0903 指导教师:工作单位:理工大学 题目: 小功率调幅发射机设计 初始条件: 具较扎实的电子电路的理论知识及较强的实践能力;对电路器件的选型及电路形式的选择有一定的了解;具备高频电子电路的基本设计能力及基本调试能力;能够正确使用实验仪器进行电路的调试与检测。 要求完成的主要任务: 1. 采用晶体管或集成电路完成一个小功率调幅发射机的设计。 2. 电源电压+V cc=+10V,-V EE=-10V; 3. 工作频率f=16MHz,调幅度=50%; 4. 负载电阻R L=75Ω时,发射功率P0≥100mW,整机效率η>40% 5. 完成课程设计报告(应包含电路图,清单、调试及设计总结)。 时间安排: 1.2013年1月4日分班集中,布置课程设计任务、选题;讲解课设具体实施计划与课程设计报告格式的要求;课设答疑事项。 2.2013年1月5日至2013年1月10日完成资料查阅、设计、制作与调试;完成课程设计报告撰写。

3. 2013年1月11日提交课程设计报告,进行课程设计验收和答辩。 指导教师签名:年月日

目录 摘要................................................................................................................................. I Abstract......................................................................................................................... I I 1 调幅发射机的相关知识 .. (1) 1.1基本知识及性能指标 (1) 1.2调幅发射机的工作原理 (1) 2 小功率调幅发射机的设计 (3) 2.1 设计要求 (3) 2.2确定电路设计方案 (3) 2.2.1拟定调幅发射机的工作原理框图 (3) 2.2.2 单元电路设计方案选择 (4) 2.3单元电路设计 (5) 2.3.1本机振荡电路和话音放大电路 (5) 2.3.2调制电路 (6) 2.3.4功率放大级电路 (8) 2.3.5整体电路设计 (8) 3 调试与仿真 (9) 3.1晶体振荡器的调试 (9) 3.2调制器的测试 (10) 3.3整机联调及其常见故障分析 (11) 4心得与体会 (12) 参考文献 (13)

AM调幅发射机课程设计

淮海工学院 课程设计报告书 课程名称:电子技术课程设计 题目: AM调幅发射机设计 学院:电子工程学院 学期:2012-2013 第二学期 专业班级:通信工程 112 姓名: 学号: 2011120721

小功率调幅高频发射机的设计 1 引言 本学期学习了《通信原理》、《电子线路》等理论学习和高频电子线路实验和通信原理实验,此次高频电子线路课程设计是一次重要的实践性教学环节。主要任务是在学生掌握和具备电子技术基础知识与单元电路的设计能力之后,让学生综合运用高频电子线路知识,进行实际高频系统的设计、安装和调测,利用mutisim、protel等相关软件进行电路设计。通过课程设计,使同学们增强对通信电子技术的理解,学会查寻资料、比较方案,学会通信电路的设计、计算;进一步提高分析解决实际问题的能力、创造一个动脑动手、独立开展电路实验的机会,锻炼分析、解决通信电子电路问题的实际本领,真正实现由课本知识向实际能力的转化;通过典型电路的设计与制作,加深对基本原理的了解,增强实践能力。在课程设计期间,要求学生对模拟通信系统有较详细的理解。 发射机的主要任务是完成有用的低频信号对高频载波的调制,将其变为在某一中心频率上具有一定带宽、适合通过天线发射的电磁波。 利用无线电波作为载波,对信号进行传递,可以用不同的装载方式。在无线电广播中可分为调幅制、调频制两种调制方式。目前调频式或调幅式收音机,一般都采用超外差式,它具有灵敏度高、工作稳定、选择性好及失真度小等优点。我们要研究的是调幅发射机。 2 课程设计目的及要求 2.1 设计目的

(1)巩固所学理论知识,加强综合能力,提高实验技术,起到启发创新思思维的效果。 (2)通过课程设计,使学生增强对通信电子技术的理解,学会查寻资料、比较方案,学会通信电路的设计、计算。 (3)进一步提高分析解决实际问题的能力、创造一个动脑动手、独立开展电路实验的机会,锻炼分析、解决通信电子电路问题的实际本领,真正实现由课本知识向实际能力的转化。 (4)通过典型电路的设计与制作,加深对基本原理的了解,增强实践能力。 2.2调幅发射系统要求 此设计思路为将调幅发射机分成主振级、隔离级、、调制级、输出级等几个 个部分。主要性能指标要求:载波频率MHz f 100=,载波频率稳定度不低于10-3, 发射功率W 200m P A ≥,发射效率%50>A η,调幅度%30≥a m ,调频围 kHz Hz F 10~500=。 3 调幅发射系统的各模块介绍及电路图 发射机的主要任务是完成有用的低频信号对高频载波的调制,将其变为在某一中心频率上具有一定带宽、适合通过天线发射的电磁波。 通常,发射机包括三个部分:高频部分,低频部分,和电源部分。 高频部分一般包括主振荡器、缓冲放大、中间放大、功放推动级与末级功放。主振器的作用是产生频率稳定的载波。为了提高频率稳定性,主振级采用电容三点式震荡电路,并在它后面加上缓冲级,以削弱后级对主振器的影响。 低频部分包括话筒、低频电压放大级、低频功率放大级与末级低频功率放大级。低频信号通过逐渐放大,在末级功放处获得所需的功率电平,以便对高频末级功率放大器进行调制。因此,末级低频功率放大级也叫调制器。 调制是将要传送的信息装载到某一高频振荡(载频)信号上去的过程。所以末级高频功率放大级则成为受调放大器 根据课程设计要求,其工作频率为10MHz 。基于以上要求,可选用最基本的发射机结构。该结构由主振、隔离、振幅调制和谐振功率放大器构成。

调幅发射机(单电源改进)

高频课程设计报告 题目:调幅发射机的设计与实现 班级: 姓名:张俊卿 学号:26 指导教师:侯长波 日期: 摘要 高频调幅发射机常用于通信系统和其它无线电系统中,特别是在中短波广播通信的领域里更是得到了广泛应用。原因是调幅发射机实现调幅简便,调制所占的频带窄,并且与之对应的调幅接收设备简单,所以调幅发射机广泛地应用于广播发射。 文中的系统设计了振荡器、振幅调制器和谐振功率放大器,匹配网络等系统单元电路组成。振荡器的作用是产生频率稳定的载波。为了提高频率稳定性,主振级往往采用石英晶体振荡器,并在它后面加上缓冲级,以削弱后级对主振器的影响。在经过乘法器MC1496进行振幅调制输出调幅波,输入到甲类功放级进行

推动,最后进过匹配网络是发射功率达到最理想。再结合Multisim软件来对小功率调幅发射机电路的设计与调试方法进行研究。 关键词:调幅,震荡,调制,功率放大

调幅发射系统的设计报告 一、实验目的 1、了解一个典型调幅发射机的构成和工作原理; 2、掌握幅度调制、功率放大器的原理及设计与调试; 3、掌握调幅发射机技术指标的定义及测试方法; 4、掌握系统设计和调试技能,培养综合工程能力。 二、实验原理与电路 1、调幅发射系统总体设计 图1-1为调幅发射系统的基本组成框图,表示的是直接调幅发射机。本实验项目主要研究直接调幅发射系统,电路总体原理图如附录1所示,总体PCB图如附录2所示。

主振器缓冲器振幅调制高频功放 音频信号 图1-1 直接调幅发射系统组成框图 调幅发射机是利用振幅调制器将音频信号加入到主振器产生的高频载波信号中,去控制高频载波的幅度,再经过高频功放将已调信号进行功率放大,最后由天线辐射到空间进行传播。 2、单元电路设计 主振器及缓冲器电路设计 主振器有多种电路实现形式,如LC 三点式正弦波振荡器、石英晶体振荡器等,由于系统要求有较高的频率稳定度,因此选用石英晶体振荡器来实现,缓冲器采用射极跟随器,振幅调制部分的工作状态的变化会影响振荡器的频率稳定度或波形失真或输出电压减小。为减小级间相互影响,通常在中间插入缓冲隔离级。。主振器及缓冲器电路如图1-2所示。 图1-2 主振器及缓冲器电路 图1-2中,Q1为振荡级,电路形式为共集极组态考毕兹型石英振荡电路,Q2为缓冲级,缓冲器的负载为50欧电阻。 振荡级中,Q1的静态工作点由电阻R3、R7、R10决定。振荡器的静态工作电流CQ I 通常选在~4mA 。CQ I 越大,可使输出电压幅度增加,但波形失真会增大; CQ I 偏小,会使振荡器停振。C6、C10、C13、C14为晶体的负载电容,为使晶体 能够起振,负载电容范围一般在10~30pF 。

最新小功率调幅发射机设计

小功率调幅发射机设 计

一、设计题目 小功率调幅发射机 二、设计目的、内容及要求 2.1 设计目的 (1)加深对高频电子线路理论知识的掌握,使所学的知识系统、深入地贯穿到实践中。 (2)提高同学们自学和独立工作的实际能力,为今后课程的学习和从事相应工作打下坚实基础。 2.2 设计原理 小功率调幅发射机的设计 (1)掌握小功率调幅发射机原理; (2)设计出实现调幅功能的电路图; (3)应用multisim软件对所设计电路进行仿真验证。 技术指标:载波频率f =1MHz~ 10MHz;低频调制信号1KHz正弦信号;调 制系数 =50Ω。 Ma=50%±5%;负载电阻R A 2.3 设计要求 根据原理,要求设计一个小功率调幅发射机, (1)主要参数:

已知+Vcc=+10V、-VEE=-10V;话音放大级输出电压为5mV;负载电阻R A=50Ω (2)主要元器件:主要元件有MC1496、3DG100、3DG130、4MHz晶振、NXO-10磁环; =8MHz;低频调制信号1KHz正弦信号;调制系数 (3)技术指标:载波频率f Ma=50%;发射功率P0=300mW 三、调幅发射机的原理与分析 3.1调幅发射机的原理框图 所谓调幅,就是按照调制信号的变化规律去改变载波的幅度,使输出信号的频谱搬移到高频波段,而输出信号的振幅携带调制信号的相关信息。调幅发射机的主要任务是完成有用的低频信号对高频载波的幅度调制,将其变为在某一中心频率上具有一定带宽、适合通过天线发射的电磁波。 通常,调幅发射机包括三个部分:高频部分,低频部分,和调制部分。 高频部分一般包括主振荡器、缓冲放大、倍频器、中间放大、功放推动级与末级功放。主振器的作用是产生频率稳定的载波。为了提高频率稳定性,主振级往往采用石英晶体振荡器或LC振荡电路,并在它后面加上缓冲级,以削弱后级对主振器的影响。 低频部分包括话筒、低频电压放大级、低频功率放大级与末级低频功率放大级。低频信号通过逐渐放大,在末级功放处获得所需的功率电平,以便对高频末级功率放大器进行调制。 调制部分即振幅调制电路,它将要传送的信息装载到某一高频振荡(载频)信号上去的过程。

电子线路课程设计小功率调幅发射机

电子线路课程设计总结报告 学生姓名: 学号: 专业:电子信息工程 班级:电子111 报告成绩: 评阅时间: 教师签字:

河北工业大学信息学院 2014年2月24日~2014年3月7日 课题名称:小功率调幅发射机的设计 内容摘要:本次课程设计实现小功率发射机的理论设计,本文介绍了设计的理论和步骤。根据设计指标、要求和可行性,选择适合设计方案,并对设计方案进行必要的论证。设计具体包括以下几个步骤:一般性理论设计、具体电路的选择、根据指标选定合适器件并计算详细的器件参数、用multisim 进行设计的仿真、根据仿真结果检验设计指标并进行调整。小功率调幅发射级主要包括四个单元电路:载波发生电路、低频调制信号发生器、调制电路、高频放大电路。先完成各单元电路设计及仿真,然后将各单元连接进行调试仿真完成设计指标的要求。最后对整个设计出现的问题,和心得体会进行总结。 关键字:调幅发射机、理论设计、multisim 仿真 一、设计内容及要求 1.确定小功率调幅发射机的设计方案,根据设计指标对既定方案进行理论设计分析,并给出各单元电路的理论设计方法和实用电路设计细节,其中包括元器件的具体选择、参数调整。 2.利用multisim 仿真软件,对设计电路进行仿真和分析,依据设计指标对电路参数进行调整直至满足设计要求。 3.小功率调幅发射机设计的技术指标:载波频率010f MHz =,输出功率0200P mW ≥,负载阻抗 50A R =Ω,输出信号带宽9WB KHz =,单音调幅系数0.8a m =,平均调幅系数0.3a m ≥,发射效 率50%η≥。 二、方案选择及系统框图 1.设计方案概述和系统框图: 发射机的主要作用是完成有用的低频信号对高频信号的调制,并通过天线向外辐射携带有有用信号、具有一定带宽和满足功率要求的已调信号。 调幅发射机主要包括三个部分:载波发生器(主振级)、音频部分和调制电路。此外本系统依然用到了射随器(缓冲级)以满足隔离条件,用放大器以满足载波电压和末级发射功率的要求。对于实现相同功能的单元电路,实现方法不唯一:载波发生器可以利用克拉泼电路、西勒电路、晶体振荡电路等;音频部分可以使用集成运放电路、三极管低频放大电路;AM 调制部分可以使用高电平调制(三极管集电极调幅电路等)、低电平调制(乘法器)两种不同方法。 无论各单元电路使用何种方法,小功率调幅发射机的系统框图大同小异,如下图所示:

毕业设计_高频电子线路--调幅发射机与接收机整机设计

提供全套毕业论文,各专业都有 高频电子线路课程设计报告 课题:调幅发射机与接收机整机设计 学院:信息科学技术学院 专业:通信工程 姓名: 组员: 5 二零一四年十一月

摘要 本次课程设计,我们利用高频载波的克拉泼震荡电路产生正弦波,利用共集电极调幅电路进行调幅,产生AM 调幅波。然后将调幅波通过包络检波器进行包络检波,由于波形失真较严重,我们在后面添加了LC 式集中选择性滤波器。借助Multisum12.0仿真软件进行仿真。得到了较理想的波形。 【关键词】 Multisum AM 波调制解调多级RC 滤波器 一.设计目的 1.熟悉使用仿真软件Multisum1 2.0,掌握仿真操作; 2.加深对通信电子线路设计的认识; 3.加深对振荡器,调幅电路,解调的理解; 4.了解电路的工作原理以及参数变化所带来的影响; 二.设计的实现 1.系统概述 调幅波的设计可以分成两个主要的模块,高频载波信号采用了克拉泼震荡电路来产生;调幅电路由集电极调幅电路来产生。 克拉泼电路是西勒电路的进一步改进,提高了频率的稳定度,减少了外界的不稳定的因素,但是也存在少许误差。 集电极调制,调制信号控制集电极电源电压,以实现调幅。优点,集电极 效率高,晶体管获得充分的利用,缺点是,已调波的边频带功率 由调 制信号供给,因而需要大功率的调制信号源。 电路实现模块:如图

1、振荡电路 原理分析: 振荡电路一般分为两种工作原理,其一为反馈式振荡器,其二是负阻式振荡器,本实验中采用的是反馈式。 反馈型振荡器是由放大器和反馈网络组成的一个闭合环路。它由放大器和反馈网络两大部分组成。放大器通常以某种选频网络(如振荡回路)作负载, 是一种调谐放大器;反馈网络一般是由无源器件组成的线性网络。 其通过噪声产生起振,从而形成一个起振、非线性放大、反馈,再放大、最终趋于稳定的过程。 在该过程中需要满足三个条件,即起振条件,平衡条件以及稳定条件。 起振条件要求AF>1,且相位相反(πφφn F A 2=+)。为使振荡过程中输出幅度不断增加,应使反馈回来的信号比输入到放大器的信号大,即振荡开始时应为增幅振荡。 平衡条件要求AF=1,且相位相反(πφφn F A 2=+)。 稳定条件要求0|1,振荡器平衡条件为AF=1,它说明在平衡状态时其闭环增益等于1。在起振时A>1/F ,当振幅达到一定程度后,由于晶体管工作状态由放大区进入饱和区,放大倍数A 迅速下降,直至AF=1,此时开始产生谐振。假设由于某种因素使AF<1,此时振幅就会自动衰减,使A 与1/F

高频电子线路课程设计报告-小功率调幅发射机

提供全套毕业设计,欢迎咨询 吉林建筑大学 电气与电子信息工程学院 高频电子线路课程设计报告 设计题目:小功率调幅发射机 专业班级:电子信息工程 学生姓名: 学号: 指导教师: 设计时间:2014.12.08-2014.12.19

一、设计题目: 小功率调幅发射机的设计 二、设计目的、内容及要求: 2.1 设计目的 (1)加深对《高频电子线路》理论知识的进一步理解,进一步巩固理论知识,能够建立起无线发射机的整机概念,学会分析电路、设计电路的步骤和方法,深入地贯穿到实践中。 (2)提高同学们自学和独立工作的实际能力,为今后课程的学习和从事相应工作打下坚实基础。 2.2 设计内容及要求 小功率调幅发射机的设计 (1)掌握小功率调幅发射机原理; (2)设计出实现调幅功能的电路图; (3)应用multisim软件对所设计电路进行仿真验证。 技术指标:载波频率f0=1MHz~ 10MHz;低频调制信号1KHz正弦信号;调制系数Ma=50%±5%;负载电阻RA=50Ω。 三、工作原理: 由振荡器产生一个固定频率的载波信号,载波信号经缓冲级送至振幅调制电路,缓冲级将振荡级与调制级隔离,减小调制级对晶体振荡级的影响,放大级将低频信号放大至足够的电压后送到振幅调制电路,振幅调制电路的输出信号经高频功率放大器,高放级将载频信号的功率放大到所需的发射功率。 调幅发射机常用于通信系统与其他无线电系统中,在中短波领域应用极为广泛,由于调幅简便,占用频带窄,设备简单等优点,因此在发射机系统中应用非常广泛。 在实际的广播发射系统中,中波调幅的频率范围为535 ~ 1605 千赫,音频信号中的高音频率应该被限制在 4.5 千赫以下,发射功率需要达到300W以上才能使空间覆盖面达到比较好的状态,此次设计需要在实验室环境中研究发射机的工作原理与原件选择,因此,根据实验室条件适当降低技术指标,载波频率采用实验室较为常用的6MHz,单音频调制信号选择1KHz,发射机功率初步定为1W。 四、总体方案: 1、调幅发射机的设计方案 发射机的主要任务是利用低频音频信号对高频载波进行调制,将其变为在适合频率上具有一定的带宽,有利于天线发射的电磁波。根据设计要求,载波频率

小功率调幅发射机毕业设计

小功率调幅发射机毕业 设计 目次 1 绪论 (1) 1.1 小功率调幅发射机初步认识 (1) 1.2 小功率调幅发射机国外研究现状 (2) 1.3 小功率相关技术及热点问题分析 (2) 1.4 课题的研究任务和容 (5) 2 方案设计与单元电路形式选择 (6) 2.1 发射机的总体认识 (6) 2.2 单元电路的认识 (6) 3 单元电路的设计与仿真 (8) 3.1 主振级与小信号放大级的设计 (8) 3.2缓冲隔离级的设计 (11) 3.3语音放大级的设计 (12) 3.4幅度调制电路的设计 (13) 3.5高频谐振功率放大器的设计..................................................................1 6 3,6谐振功率放大器的调整 (26) 3.7天线的相关知识及设计 (27) 4 单元电路调试与整机统调 (29) 4.1主振级调试 (29) 4.2信号调制级调

试 (29) 4.3功率放大级调试 (29) 4.4 整机统调……………………………………………………………………………… 30 4.5 主要技术指标测试方法……………………………………………………………… 3 1 5 硬件电路调试过程及示波器影像图 (33) 5.1 主振级硬件电路以及示波器图像…………………………………………………… 3 3 5.2 音频信号输入级硬件电路以及示波器图像………………………………………… 3 3 5.3 振幅调制级硬件电路以及示波器图像……………………………………………… 3 4 5.4 功率放大级硬件电路以及示波器图像……………………………………………… 3 5 6 另外一种调幅发射机设计方案 (38) 6.1 主振级的选择与仿真波形…………………………………………………………… 38 6.2 语音放大级选择与仿真波形………………………………………………………… 39 6.3 AM调至电路与仿真波形 (39) 6.4 整机电路的连接与仿真……………………………………………………………… 40 结论 (42) 参考文献 (43) 致谢 (45) 附录 A 调幅技术与调频技术主要特点及区别 (46) 附录 B 集成调幅与调频发射机设计 (47) 附图 C 高频电路设计基本步骤 (54) 附图 D 选择高频元器件的基本设想 (55) 附图 1 整机所用元件列表 (56) 附图 2 整机电路图 (57) 附图3 整机电路PCB图 (58) 附图 4 整机电路实体图 (59)

AM调幅发射机课程设计

淮海工学院课程设计报告书 课程名称:电子技术课程设计 题目: AM调幅发射机设计 学院:电子工程学院 学期: 2012-2013 第二学期 专业班级:通信工程 112 ? 姓名: 学号: 21

· 小功率调幅高频发射机的设计 1 引言 本学期学习了《通信原理》、《电子线路》等理论学习和高频电子线路实验和通信原理实验,此次高频电子线路课程设计是一次重要的实践性教学环节。主要任务是在学生掌握和具备电子技术基础知识与单元电路的设计能力之后,让学生综合运用高频电子线路知识,进行实际高频系统的设计、安装和调测,利用mutisim、protel等相关软件进行电路设计。通过课程设计,使同学们增强对通信电子技术的理解,学会查寻资料、比较方案,学会通信电路的设计、计算;进一步提高分析解决实际问题的能力、创造一个动脑动手、独立开展电路实验的机会,锻炼分析、解决通信电子电路问题的实际本领,真正实现由课本知识向实际能力的转化;通过典型电路的设计与制作,加深对基本原理的了解,增强实践能力。在课程设计期间,要求学生对模拟通信系统有较详细的理解。 发射机的主要任务是完成有用的低频信号对高频载波的调制,将其变为在某一中心频率上具有一定带宽、适合通过天线发射的电磁波。 利用无线电波作为载波,对信号进行传递,可以用不同的装载方式。在无线电广播中可分为调幅制、调频制两种调制方式。目前调频式或调幅式收音机,一般都采用超外差式,它具有灵敏度高、工作稳定、选择性好及失真度小等优点。我们要研究的是调幅发射机。 2 课程设计目的及要求 设计目的 (1)巩固所学理论知识,加强综合能力,提高实验技术,起到启发创新思思维的效果。 · (2)通过课程设计,使学生增强对通信电子技术的理解,学会查寻资料、比较方案,学会通信电路的设计、计算。 (3)进一步提高分析解决实际问题的能力、创造一个动脑动手、独立开展电路实验的机会,锻炼分析、解决通信电子电路问题的实际本领,真正实现由课本知识向实际能力的转化。 (4)通过典型电路的设计与制作,加深对基本原理的了解,增强实践能力。调幅发射系统要求

电子线路课程设计am调幅发射机设计报告

电子线路课程设计 总结报告 学生姓名: 可行性,选择适合设计方案,并对设计方案进行必要的论证。本课题以小功率调幅发射机为设计对象,并对其主振级、低频电压放大级、调制级、高频功率放大级进行了详细的设计、论证、调试及仿真,并进行了整机的调试与仿真。设计具体包括以下几个步骤:一般性理论设计、具体电路的选择、根据指标选定合适器件并计算详细的器件参数、用multisim进行设计的仿真、根据仿真结果检验设计指标并进行调整。最后对整个设计出现的问题,和心得体会进行总结。 关键词调幅发射机;振荡器;multisim仿真设计

一、设计内容及要求 (一)设计内容:小功率调幅AM发射机设计 1.确定小功率调幅发射机的设计方案,根据设计指标对既定方案进行理论设计分析, 并给出各单元电路的理论设计方法和实用电路设计细节,其中包括元器件的具体选择、参数调整。 根据设计要求,要求工作频率为10MHz,输出功率为1W,单音调幅系数 m。由于载波频率为10Mhz,大多数振荡器皆可满足,提供了较多的选择且不需要 8.0 = a 倍频。由于输出功率小,因此总体电路具有结构简单,体积较小的特点。其总体电路结构 可分为主振荡电路(载波振荡电路)、缓冲隔离电路、音频放大电路、振幅调制电路、功

(二)单元电路方案论证 1.主振荡电路 主振荡电路是调幅发射机的核心部件,载波的频率稳定度和波形的稳定度直接影响到发射信号的质量,因此,主振荡电路产生的载波信号必须有较高的频率稳定度和较小的波形失真度,主振荡电路可以有四种设计方案:RC正弦波振荡电路、石英晶体振荡电路、三点振荡电路、改进三点式(克拉泼)振荡电路。 2.振幅调制电路 振幅调制电路是小信号调幅发射机的核心组成部分,该单元实现将音频信号加载到载波上以调幅波形式发送出去,振幅调制电路要能保证输出的信号为载波信号的振幅随调制信号线性变化。

课程设计报告--小功率调幅发射机的设计

课程设计报告--小功率调幅发射机的设计

高频电子线路课程设计报告 设计题目:小功率调幅发射机设计

一、设计题目 小功率调幅发射机的设计。 二、设计目的、内容及要求 设计目的: 《高频电子线路》是一门理论与实践密切结合的课程,课程设计是其实践性教学环节之一,同时也是对课堂所学理论知识的巩固和补充。其主要目的是加深对理论知识的理解,掌握查阅有关资料的技能,提高实践技能,培养独立分析问题、解决问题及实际应用的能力。 (1)加深对高频电子线路理论知识的掌握,使所学的知识系统、深入地 贯穿到实践中。 (2)提高同学们自学和独立工作的实际能力,为今后课程的学习和从事相应工作打下坚实基础。 任务及要求: 小功率调幅发射机的设计 (1)掌握小功率调幅发射机原理; (2)设计出实现调幅功能的电路图; (3)应用multisim软件对所设计电路进行仿真验证。 技术指标:载波频率f0=1MHz~ 10MHz;低频调制信号1KHz正弦信号;调制系数Ma=50%±5%;负载电阻R A=50Ω。 三、工作原理 3.1 小功率调幅发射机的认识 目前,虽然调频技术以及数字化技术突飞猛进,其应用范围覆盖了无线通信技术的80%以上,但是由于小功率调幅发射机具有调制解调电路简单、调试容易、信号带宽窄和技术成熟等优点,因此仍然使其能够在中短波通信中广泛得以应用。课题以电子线路课程设计实践教学为应用背景,在仿真软件与实验室中完成一个完整的调幅发射机,并实现无线电报功能。 发射机的主要任务是利用低频音频信号对高频载波进行调制,将其变为在适合频率上具有一定的带宽,有利于天线发射的电磁波。一般来说,简易发射

无线调幅发射机课程设计

高频电子线路课程设计 ——无线调幅发射机 学号: 姓名: 专业班级: 指导老师: 完成日期: 摘要 高频电子线路系统地介绍了通信系统,特别是无线通信系统中的最基本电路及他们的功能,给出了定性

及定量分析这些电路性能的方法。这些电路包括了发射机及接收机中的选频放大电路、混频电路、功放电路、振荡电路、调制及解调电路、锁相环电路、自动增益控制电路及频率合成电路。 本课程的基本知识教学目标与能力目标是:通过理论和实践教学,使学生了解晶体管工作于高频时的工作原理,特性参数及微变等效电路,掌握高频单元电路的线路组成、基本工作原理、分析方法、技术要求及一些典型集成电路的实际应用,并且具备一定的理论水平和足够的实践技能,以及使用先进仿真软件的能力,为进一步学习、掌握电子、通讯技术的专业知识和职业技能打下基础。 高频电子线路是一门理论性、工程性和实践性都很强的课程。学生通过本课程的学习,不但应该掌握必要的基础理论知识,而且还应在分析问题、解决问题和实际动手能力等方面得到锻炼和提高。对于这些能力的培养,理论教学与实践教学环节必须密切联系、互相配合,才会取得比较好的效果。在本课程教学中应从以下几个方面来加强这些能力的培养: 1 .在分析问题的方法上,由常用基本电路入手,讲清基本原理,然后适当综合,再应用到实用电路的分析中去。 2 . 注意与实践课的配合,在理论课中讲清基本原理、典型电路和基本应用电路,在实践课中学习有关电路的测试、调整的原理和方法以及器件的参数选择等。 3 .增加必要的例题和实用电路的分析。例题着重于问题的分析过程和解题方法的介绍,对电路实例的分析则力求由浅入深。 无限调幅发射机由电路原理仿真和主振荡电路的设计与仿真,缓 冲放大电路的设计仿真,集电极调幅电路的设计与仿真。 目录 摘要 ......................................................................... 1 第一章 选题意义 .............................................................. 3 第二章 总体方案 .............................................................. 4 2.1 无线调幅发射机工作原理 ............................................... 4 2.2 无线调幅发射机方框图和系统仿真 ....................................... 4 第三章 各部分设计与原理分析 .................................................. 8 3.1 主振荡电路的设计与仿真 ............................................... 8 3.2 缓冲放大电路的设计与仿真 ............................................ 10 3.3 集电极调幅电路的设计与仿真 ........................................... 3 3.4 总电路图 ............................................................ 14 第四章 参数选择 .............................................................. 3 第五章 实验结果 .............................................................. 3 第六章 结论 ............................................第七章 心得体会 ........................................ 第八章 参考资料 ........................................致谢 ................................................... 第一章 选题意义 本课程设计是关于一个无线电调幅发射机电路的设计,通过本课程设计,可以巩固已学的高频电子线路理论知识,建立无线电发射机的整机概念,了解发射机整机各单元电路之间的关系及相互影响,能够设计出符合设计目标的电路。通过课程设计,可以培养设计电路的能力,培养自主学习的能力,培养应用EDA 软件仿真的能力,培养严谨的学习态度,同时将激发自己学习通信的兴趣,将全面提升自己的能力。 无线电调幅发射机电路包括四个电路子模块:高频载波发生电路,音频信号放大电路,高频功率放大电路,集电极调幅电路。本课程设计的具体指标要求如下表1.1和表1.2所示: 表 1.1 高频载波发生电路设计指标 路的电源电压要求可由电源电路变换得到。第二章 总体方案 2.1 无线调幅发射机工作原理 该无线电调幅发射机的主要任务是完成音频信号(20Hz-20KHz)对高频载波的调制,将其变为在某一中心频率(13.6MHz)上具有一定带宽、适合通过天线发射的 电磁波。发射机包括三个部分:高频部分,低频部分和 电源部分。 高频部分一般包括主振荡器、缓冲放大、倍频器、中间放大、功放推动级与末级功放。主振器的作用是产生频率稳定的载波。为了提高频率稳定性,主振级可以 采用改进型的电容三端振荡器——克拉泼电路,并在它后面加上缓冲级,以削弱后级对主振器的影响。 低频部分包括话筒、低频电压放大级、低频功率放大级与末级低频功率放大级。低频信号通过逐渐放大,

高频电子发射机设计报告

高频课程设计 报告 专业: 班级: 姓名: 学号: 指导老师: 设计时间:学期第周 福建工程学院电子信息与电气工程系 通信教研室

目录 序言 (3) 1.设计题目 (4) 2.实践目的 (4) 3.设计要求 (4) 4.电路原理及方案选择 (4) 4.1 FM调频原理 (4) 4.2调频方案选择 (7) 5.电路设计 (7) 5.1总体电路设计介绍 (8) 5.2单元电路 (9) 6.系统调试及测试结果 (13) 7.心得体会 (15) 8.设计拓展 (16) 9.参考文献 (16) 10.附录 (17) 附件1:调频发射机电路原理图 (17) 附件2:调频发射机发射机PCB图 (17) 附件3:元器件清单 (18) 附录4:调频发射机实物图 (18)

序言 发射机就是可以将信号按一定频率发射出去的装置。是一个比较笼统的概念。广泛应用与电视,广播,雷达等各种民用,军用设备。主要可分为调频发射机,调幅发射机,光发射机,哈里斯发射机等多种类型。调频发射机作为一种简单的通信工具,它首先将音频信号和高频载波调制为调频波,使高频载波的频率随音频信号发生变化,再对所产生的高频信号进行放大,激励,功放和一系列的阻抗匹配,使信号输出到天线,发送出去的装置。高频信号的产生现在有频率合成,PLL等方式。现在我国的商业调频广播的频率范围为88-108MHZ,校园为76-87MHZ,西方国家为70-90MHZ。一般来讲调频发射机的传输距离和发射机功率、发射天线的高度、当地的传输环境(地理条件)有关,一般来讲50W以下发射机覆盖半径在10公里以内,3KW调频发射机可以覆盖到60KM。由于它不需要中转站和地面交换机站支持,就可以进行有效的移动通信,因此深受人们的欢迎。目前它广泛的用于生产、保安、野外工程等领域的小范围移动通信工程中。

高频电子线路,小功率调幅发射机的设计

吉林建筑大学 电气与计算机学院 高频电子线路课程设计报告设计题目:小功率调幅发射机得设计 专业班级:信科121 学生姓名: 许守岩 学号: 14 指导教师:高晓红王超 设计时间:2015、9、21-2015、10、9

《高频电子线路》设计报告 一、设计目得 目得:课程设计就就是理论学习得延伸,就就是掌握所学知识得一种重要手段。本次课程设计在于通过实践环节来强化我们对高频电子线路理论知识得掌握,使我们加深对理论知识得理解,提高我们自学与独立工作得实际能力,将所学得知识系统、深入地贯穿到实践中,为今后课程得学习与从事相应工作打下坚实基础。 要求:高频电子线路主要研究通信设备,即广播、电视、无线电发送与接收设备得基本电路得线路组成、工作原理与分析方法。本次课程设计侧重考察学生进行微型计算机系统设计得基本方法,学生在设计期间需要完成题目分析,资料收集、整理,方案设计,系统硬件设计、系统仿真与实现、设计报告撰写等环节,并基于Multisim软件,对于所设计得系统进行原理图绘制,进行相应得系统仿真或系统实现。 二、设计题目及内容 设计题目:小功率调幅发射机得设计 设计内容:(1)掌握小功率调幅发射机原理; (2)设计出实现调幅功能得电路图; (3)应用Multisim软件对所设计电路进行仿真验证。 技术指标:载波频率f0=1MHz-10MHz;低频调制信号1KHz正弦信号;调制系数Ma=50%±5%;负载电阻RA=50Ω。 三、系统分析 3、1小功率调幅发射机得工作原理 调幅发射机得主要任务就就是完成有用得低频信号对高频载波得调制,将其变为在某一中心频率上具有一定带宽、适合通过天线发射得电磁波。本设计得发射机包括高频部分、低频部分、电源部分三个模块。低频信号采用音频放大器对调制信号进行放大,以便对高频末级功率放大器进行调制;高频部分包括主振荡器、缓冲放大、末级功放三部分,主振器采用频率稳定度高得石英晶体振荡器,并在它后面加上缓冲级,以削弱后级对主振器得影响,经过音频放大后得信号在高频部分得末级功放实现对载波信号得调幅。 原理:尤振荡产生一个固定频率得载波信号,载波信号经缓冲级送至振幅调制电路,缓冲级将振荡级与调制级隔离,减小调制级对晶体振荡级得影响,放大级将低频信号放大至足够得电压后送到振幅调制电路,振幅调制电路得输出信号经高频功率放大器,高频级将载频信号得功率放大到所需得发射功率。

简易的调幅发射机的设计

模拟电路部分综合设计题 班级:姓名:学号: 一.题目 基于MTS或EWB设计一个简易的调幅发射机,需求载波1MHz正弦波,调制信号1KHz正弦波,调制度0.6。用示波器观测1MHz信号波形,记录幅度大小、频率值;用示波器观测1KHz信号波形,记录幅度大小、频率值;用示波器观测调制器输出端波形,记录波形和幅度大小,用频谱分析仪观测频谱并记录。 同时设计一个接收机电路,要求有混频电路,本机振荡电路 可以用正弦信号源代替,有中频谐振放大器,检波电路,低频放 大电路,功率放大电路。用电压表各级静态工作点,用示波器各 级电路工作波形并记录。写出设计体会。 二、设计思路 (1)发射机单元的设计 发射机单元采用调频方式实现音频信号的调制,并完成调频波的发射。结构上由信号输入电路、载波产生电路、调频电路、高频放大电路和调频波发射电路五部分组成。 集电极调幅的工作原理 集电极调幅是利用低频调制电压去控制晶体管的集电极电压,通 过集电极电压的变化,使集电极高频电流的基波分量随调制电压的规律变化,从而实现调幅。实际上,它是一个集电极电源受调制信号控制的谐振功率放大器,属高电平调幅。调幅管处于丙类工作状

态。 集电极调幅的基本原理电路如图5—1所示: 图中,设基极激励信号电压(即载波电压)为:t V u 000cos ω= 则加在基射极间的瞬时电压为t V V u BE B 00cos ω+-= 调制信号电压u Ω 加在集电极电路中,与集电极直流电压VCC 串联,因此,集电极有效电源电压为 ()t m V t V V u V V a CC CC CC C Ω+=+=+=ΩΩΩcos 1cos ω 式中,VCC 为集电极固定电源电压; CC a V V m Ω=为调幅指数。 由式可见,集电极的有效电源电压VC 随调制信号压变化而变化。 三.调幅发射机 1.调幅发射机的工作原理图:

调幅发射机的设计

小功率调幅发射机的设计、安装和调测 一.设计目的 训练学生对高频电子元器件及电路的应用能力、高频电路的设计与调测能力,高频电子小系统的设计与调测能力,提高综合应用高频知识的能力、分析解决问题的能力。 二.设计任务 设计一个小功率调幅发射机,指标为:中心频率6MHz;频率稳定度≤10-4;输出AM波峰包功率≥200mW;调制系数ma≥50%;包络基本不失真,用短波调幅收音机收听到的声音清晰且不失真。限定条件:天线阻抗50Ω,话筒为驻极体话筒XD-18。 三.方案的确定与电路图 (—)系统方案的确定 根据设计任务要求,可选用图k1.1所示的典型小功率调幅发射机的方案。图中,晶体振荡器的作用是产生频率稳定度≤10-5的基本不失真的6MHz的正弦波。由于晶体振荡器频率稳定度通常可达10-6以上,因此一般满足频率稳定度≤10-5的要求。缓冲放大器用于减小高电平调幅电路对振荡器工作的影响,并对振荡器输出信号进行放大,其增益应该合适而且可调,以便满足高电平调幅电路,不难达到发射机的功率和失真要求。调制系数可以通过u B(t)和uΩ(t)的大小来满足,u B(t)的大小通过缓冲放大器的增益来调节,uΩ(t)的大小通过音频放大器的增益来调节。音频放大器的作用是不失真地放大音频信号,其增益应该合适而且可调。综上可见,高电平调幅电路是满足系统要求的关键,应首先设计该电路,然后根据该电路对信号u B(t)和uΩ(t)的要求确定其它电路。 图 k1.1 小功率调幅发射机系统框图 (二)单元电路的设计 1.高电平调幅电路的设计 (1)电路及工作状态的选择。高电平调幅电路主要有基极调幅、集电极调幅和集电极-基极双重调幅电路。由于输出功率较小,故可选用效率虽较低但调制线性好、电路较简单的基极调幅电路。导通角通常选择70o左右,采用自给偏置,电路如图k1.2所示。为了提高调制线性度,应使电路工作在欠压区。

小功率调幅发射机的设计课程设计报告

电气与电子信息工程学院高频电子线路课程设计报告 设计题目:小功率调幅发射机

一、设计题目 小功率调幅发射机的设计 二、设计目的、内容及要求 本次课程设计的目的是: 1、加深对高频电子线路理论知识的掌握,使所学的知识系统、深入地贯穿到实践中。 2、提高同学们自学和独立工作的实际能力,为今后课程的学习和从事相应工作打下坚实基础。 设计内容:小功率调幅发射机的设计 (1)掌握小功率调幅发射机原理; (2)设计出实现调幅功能的电路图; (3)应用Multisim软件对所设计电路进行仿真验证。 技术指标:载波频率f0=1MHz~ 10MHz;低频调制信号1KHz正弦信号;调制系数Ma=50%±5%;负载电阻R A=50Ω。 三、工作原理 小功率调幅发射机的工作原理是:由振荡产生一个固定频率的载波信号,载波信 号经缓冲级送至振幅调制电路,缓冲级将振荡级与调制级隔离,减小调制级对晶体振荡级的影响,放大级将低频信号放大至足够的电压后送到振幅调制电路,振幅调制电路的输出信号经高频功率放大器,高放级将载频信号的功率放大到所需的发射功率。 调幅发射机常用于通信系统与其他无线电系统中,在中短波领域应用极为广泛,由于调幅简便,占用频带窄,设备简单等优点,因此在发射机系统中应用非常广泛。 在实际的广播发射系统中,中波调幅的频率范围为535 ~1605 千赫,音频信号中的高音频率应该被限制在 4.5 千赫以下,发射功率需要达到300W以上才能使空间覆盖面达到比较好的状态,此次设计需要在实验室环境中研究发射机的工作原理与原件选择,因此,根据实验室条件适当降低技术指标,载波频率采用实验室较为常用的6MHz,单音频调制信号选择1KHz,发射机功率初步定为1W。 四、总体方案 由于在无线通信系统中,只有馈送到天线上的信号波长与天线的尺寸相比拟时,天线才能有效的辐射和接受电磁波因此需要对信号进行调制,使其以高频的信号辐射出去。

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