AM调幅收音机设计报告(包括原理图)

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FMAM收音机工作原理分析

FMAM收音机工作原理分析

F M A M收音机工作原理分析The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 20201FM/AM收音机原理分析调幅(AM)工作原理中波广播信号520—1620KHZ,通过L3与CO—1组成的输入回路选择后,送到CD1691BM集成电路(IC)10脚,与本振信号混频。

本振信号是有IC内电路5脚外接B1,C8,CO—2构成本振回路产生的。

混频后IC14脚输出各种组合信号,有B2与CF1组成465KHZ中频选频回路,将高频载波变为统一中频载波(465KHZ),然后从IC23脚输出,内经IC4脚外接音量电位器RV控制,送入IC24脚进行音频放大和功率放大,再从IC27脚输出,C23耦合到喇叭上。

从IC23内输出另一路与外接C16送入IC22脚内AGC电路,进行自动增益控制。

调频信号64—108KHZ从ANT拉杆天线输入,经L1与C1送入Q1预选放大,又经C2耦合到L2与C3组成的输入回路,得到64—108KHZ 范围的选择,在竟C4到IC12脚。

输入高频波得到高频放大,有L4,CO—1组成高放回路,选择接受FM电台节目。

FM本振回路有L5,CO—2组成。

CO—1和C0—2是有同轴可变电容器,目的是本振信号频率跟随FM信号频率变化而变化,始终相差。

本振信号与电台信号的差频组合陶瓷滤波器CF2选择,使得FM高频载波变成统一中频载波。

在输入IC17脚进行中频放大,又经过鉴频回路和附加回路B3,将音频信号解调下来,从IC23脚输出。

内经IC4脚外接音量电位器RV控制后,输出到IC24脚经C23耦合到喇叭上。

鉴频输出的10。

7MHZ偏移,通过IC内部AFC回路,到IC21脚输出,通过C15,R13,送入IC6脚来实现的。

安装焊接方法及注意事项1.首先学习焊接技术的理论知识,得知焊接基本步骤:(1)准备施焊:焊接前的准备包括焊接部位的清洁处理,元器件安装及焊料、焊剂和工具的准备。

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-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:学号:专业:电子信息工程班级:电子131报告成绩:评阅时间:教师签字:2016年3月小功率调幅AM发射机设计内容摘要:调幅发射机应用于无线电广播系统中,本设计以电子线路课程设计实践教学为应用背景,通过查阅专业书籍及论文,并结合专业课程学习要求,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。

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。

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。

(二) 技术指标: 载波频率Z MH 10=c f ,频率稳定度不低于10-3输出功率 mW mW 2005000≥≥P 负载电阻 Ω=50A R输出信号带宽 Z kH 9=BW (双边带) 残波辐射 dB 40≤ 单音调幅系数8.0=a m ;平均调幅系数≥m 0.3发射效率 %50≥η二.方案选择及系统框图(一) 总体方案及系统框图根据设计要求,要求工作频率为10MHz ,输出功率为1W ,单音调幅系数8.0=a 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。

am fm

am fm

调幅收音机由输入回路、本振回路、混频电路、检波电路、自动增益控制电路(AGC)及音频功率放大电路组成,如图1—1所示。

输入回路由天线线圈和可变电容构成,本振回路由本振线圈和可变电容构成,本振信号经内部混频器,与输入信号相混合。

混频信号经中周和455kHz陶瓷滤波器构成的中频选择回路得到中频信号。

至此,电台的信号就变成了以中频455kHz为载波的调幅波。

调频(FM)收音机由输入回路、高放回路、本振回路、混频回路、中放回路、鉴频回路和音频功率放大器组成。

如图1—1所示。

调频的接收天线以耳机的地线替代,也可直接插上配给的天线ANT,二者工作原理相同。

调频广播的高频信号输入回路直接经电容C、L组成的LC振荡回路,实际上构成一带通滤波器,其通频带为88MHz—108MHz。

在集成块内部接受的调频信号经过高频放大,谐振放大。

被放大的信号与本地振荡器产生的本振信号在内部进行FM混频,混频后输出。

图1—1 调频收音机原理框图 FM混频信号由FM中频回路进行选择,提取以中频10.7MHz为载波的调频波。

该中频选择回路由10.7MHz滤波器构成。

中频调制波经中放电路进行中频放大,然后进行鉴频得到音频信号,经功率放大输出,耦合到扬声器,还原为声音。

此外,因在调频波段未收到电台信号时,内部增益处于失控而产生的噪声很大。

为此,通过检出无信号时的控制电平,控制静噪电路工作,使音频放大器处
于微放大状态,从而达到静噪功能。

AM调幅收音机设计报告(包括原理图)

AM调幅收音机设计报告(包括原理图)

创新性实验结题报告实验项目名称______AM调幅收音机专业_ ___通信工程班级____09级1 班_____ 指导教师及职称________开课学期___ 2011 至_2012 学年_1 _学期提交时间___ 2012 年__1 月__ 1 日调幅收音机具有多种设计方法,本设计是采用三级放大器,本振电路,MC1496芯片行和外围电路组成的解调器以及LA4012运算放大器和外围电路组成的功率放大器经过整联组成的调幅接收机。

二、实验目的通过本实验可以更好的理解AM调幅收音机的工作原理及其设计方法。

在复习高频课程知识的同时,增强动手能力及团队配合能力。

三、实验场地及仪器、设备和材料:1、实验原理根据调幅接收机工作原理和课题要求,给定的解调器件是模拟乘法器,模拟乘法器用作检波时必须有一与接收信号同频的本振信号,因此拟定的调幅接收机框图如下所示输入回路:选择接收信号,应将输入回路调谐于接收机的工作频率;高频放大:将输入信号进行选频放大,其选频回路应调谐于接收机的工作频率;解调:将已调信号还原成低频信号;本机振荡:为解调器提供与输入信号载波同频的信号。

1输入回路的设计2高频放大部分电路的设计3本机振荡电路的设计4解调电路的设计5音频放大部分电路的设计6整机电路的设计3、实验步骤1.1输入回路的设计输入回路应使在天线上感应到的有用信号在接收输入端呈最大值,设输入回路初级电感为L1,次级回路电感为L2,选择C1和C2使初级回路和次级回路均调谐于接收机的工作频率。

在设定回路的LC参数时,应使L 值较大。

因为Q=ωl/R(R为回路电阻,由回路中的电感绕线电阻和电容引线电阻形成),Q值越大,回路的选择行就越好,但电感值也不能太大,电感值大则电容值就应小,电容值的大小则分布电容就会影响回路的稳定性,一般取C>>Cie(Cie 为高频放大电路中晶体管的输入电容)1.2高频放大部分电路的设计高频小信号放大电路的稳定性是一项重要的指标,单管共发射极放大电路用作高频放大器时,晶体管反相传输导纳对放大器输入导纳的作用,会引起放大器工作不稳定。

实验5 AM调幅与解调实验报告

实验5 AM调幅与解调实验报告

2、带通抽样定理 实际中遇到的许多信号是带通信号。例如超群载波电话信号,其频率在 312KHz 至 552KHz
之间。若带通信号的上截止为频率 fH ,下截止频率为 fL ,此时并不一定需要抽样频率高于两倍
上截止频率。带通抽样定理说明,此时抽样频率 fs 应满足:
fs

2(
fH

fL )(1
M N
图 5-4 脉冲幅度调制电路原理图
图中,被抽样的信号从 H01 输入,若此信号为音频信号(300~3400Hz),则它经过 TL084 构成的电压跟随器隔离之后,被送到模拟开关 4066 的第 1 脚。此时,将抽样脉冲由 H03 输入, 其频率大于或等于输入音频信号频率的 2 倍即可,但至少应高于 3400Hz。该抽样脉冲送到 U02 (4066)的 13 脚作为控制信号,当该脚为高电平时,U02 的 1 脚和 2 脚导通,输出调制信号; 当 U02 的 13 脚为低电平时,U02 的 1 脚和 2 脚断开,无波形输出。因此,在 U02 的 2 脚就可 以观察到比较理想的脉冲幅度调制信号。
波是由冲激脉冲组成的,则上述所介绍的抽样定理,就是脉冲幅度调制的原理。
图 5-3 脉冲幅度调制原理框图
但是,实际上理想的冲激脉冲串物理实现困难,通常采用窄脉冲串来代替。本实验模块采 用 32K 或 64K 或 1MHz 的窄矩形脉冲来代替理想的窄脉冲串,当然,也可以采用外接抽样脉
冲对输入信号进行脉冲幅度调制,本实验采用图 5-3 所示的原理方框图。具体的电路原理图如 图 5-4 所示。
Ms
( )

1 2
M
() T
()
该式表明,已抽样信号 ms(t) 的频谱 Ms () 是无穷多个间隔为ω s 的 M () 相迭加而成。这

AM波调制电路设计说明

AM波调制电路设计说明

AM调制电路Multisim软件仿真
• 乘法器MC1496工作原理:
• Q1、Q2与Q3、Q4组成双差分放大器.Q5、Q6组 成单差分放大器用以激励Q1~Q4.Q7、Q8及其偏 置电路组成差分放大器Q5、Q6的恒流源.C2端接 入载波信号,C3端接入调制信号.负电源VEE,滑动 变阻器用来调节偏置电流及镜像电流的值.
• 仿真结果:
• 载波信号:
• 频率1MHZ
• 幅值32MV
• 输入信号:周期10KHZ 幅值22MV
• AM调制信号:
Protel软件AM调幅电路
PCB图:
电路板的调试
• 〔1 信号输入 • 整个AM调幅电路有2个信号输入端,一个为
原始信号,另一个是载波信号,在实验室的信 号产生器上选择一个低频正弦信号作为原 始信号输入,选择高频正弦信号作为载波信 号输入. • • 〔2电路接线
• 标准调幅信号可用下式表示: •
• 其中Ac为外加直流,f〔t为调制信号.
• AM的调制原理图如下:
• 本设计采用的是模拟乘法器MC1496模拟乘法器 来实现调制器的设计.MC1496中包含了由带双电 流源的标准差动放大器驱动的四个高位放大器输 出集电极交叉耦合产生了两个输入电压的全波平 衡调制乘积现象,也就是说输出信号是一个常数 乘以两个输入信号的乘积即为:
AM波调制电路设计
1、AM波
• AM就是调幅的意思.调幅也就是通常说的中 波,范围在530---1600KHz.调幅是使高频载波 信号的振幅随调制信号的瞬时变化而变化. 也就是说,通过用调制信号来改变高频信号 的幅度大小,使得调制信号的信息包含入高 频信号之中.
2、模拟幅度调制〔AM信号的产生
• 假设载波为Mcosw1t,低频信号Ucosw2t,〔M,U为 振幅,cos是三角函数,w1,w2是角频率,t是时间,那 么AM信号为 U<1+Mcosw2t>cosw1t=Ucosw1+UMcosw2t*cosw1 t.

FMAM收音机原理与制作讲解

FMAM收音机原理与制作讲解

通信工程系电子综合实践课程设计FM/AM收音机原理与制作学生姓名学号所在系通信工程专业名称计算机通信班级指导教师二○一二年六月目录目录 (1)前言 (2)1 通信的基本概念 (2)1.1 通信的定义 (2)1.2 几个名词:信息、消息、信号 (2)2 通信系统 (3)2.1 通信系统的组成 (3)2.2 通信系统的分类 (3)3 无线电波信号 (5)3.1 无线电波 (5)3.2 无线电发射与接收基本原理 (6)3.3 无线电波的发射 (6)4 调幅收音机 (7)4.1 收音机原理图 (7)4.2 超外差式收音机 (9)5 输入调谐回路 (10)5.1 输入调谐回路的作用与要求 (10)5.2 输入调谐回路的组成与工作原理 (11)6 变频电路 (12)6.1 变频电路的基本组成 (12)6.2 变频原理 (12)7 中频放大级(是超外差式收音机的重要组成部分) (13)7.1 中频放大级的作用 (13)7.2 对中频放大级的基本要求 (13)8 检波电路 (14)8.1 检波电路的作用 (15)8.2 检波电路的要求 (15)8.3 检波原理 (15)9 调试 (15)小结 (17)参考文献: (18)前言近几年来,鉴于以蜂窝移动为代表的各类无线通信业务猛增,人们已不满足于传送话音,还要求传送高速数据和活动图像。

因而,需要在有限的无线信道频带内,传送高速数据、宽带信号。

然而,高速、宽带信号,在通过移动的时变多径信道传输时,会引起严重的衰落现象,通信无法保证。

为此,通信理论工作者研究出了很多抗各类衰落和抗干扰的新对策,如:LDPC码、正交频分复用(OFDM)多载波调制、多天线系统、多用户检测、链路自适应技术等信理论和新技术。

20世纪,电信技术得到极大发展,特别是全球范围电话网络的形成,导致通信新技术的不断出现,即用同轴电缆代替双绞线,使系统的容量大大增加。

微波系统的产生于应用,使通信系统的容量进一步的增加。

调幅收音机工作原理

调幅收音机工作原理

调幅收音机工作原理-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII收音机工作原理1、音频信号发射基本原理:音频信号发射的基本原理如图(1)所示图(1)(1)话筒可将声音转化为与声音变化规律一致的模拟电信号,即:音频信号u1;(2)由话筒得到的音频信号较弱,所以要经音频放大器放大;(3)信号要便于发射必须要有足够高的频率。

由于音频信号的频率较低,不便于发射,所以音频信号在发射前,要将音频信号(调制信号)加载到高频等幅正弦信号(载波信号u3)上,就像步行速度慢的人搭载高速交通工具(如:飞机)一样,这叫信号的调制。

调制有调幅、调频、调相等多种方式,图(1)所示的是调幅(AM)方式,即让载波幅度随调制信号的幅度变化而变化。

天线发射的已调波信号是调幅信号u4;(4)高频振荡器负责产生高频等幅正弦信号u3,即:载波信号;不同电台的载波频率不一样,这样便于接受端(如收音机)能有选择的接受不同电台的信号;(5)具有足够高频率的已调波信号在发射时还必须要有足够大功率,所以已调波信号在经天线发射前还必须进行功率放大。

2、ZX-921调幅收音机工作原理调幅收音机工作原理如图(2)所示图(2)(1)输入调谐回路:图(3)图(4)●输入调谐回路的作用:接受和选择电台信号。

●图(3)为收音机输入调谐回路,该电路为RLC串联电路,图(4)为其等效原理图。

图(4)中e1、e2、e3、e4分别为四个不同电台发射的信号在磁性天线L1中感应的信号电动势,它们的频率(载波频率)分别为f1、f2、f3、f4,R为L1的直流电阻,Ca为调谐电容。

●调整Ca(双联电容)可调整RLC串联电路的谐振频率,电路的谐振频率可调范围为530kHz~1605kHz。

若RLC串联电路的谐振频率等于f1,则频率为f1的电台信号在电路中可以激起最大的信号电流,并通过变压器B1耦合至L2,从而注入BG1基极;频率为f2、f3、f4的电台信号由于失谐,故在电路中激起的信号电流很小,如此达到选择频率为f1的电台信号(即:选台)的目的。

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创新性实验结题报告
实验项目名称______AM调幅收音机
专业_ ___通信工程班级____09级1 班_____ 指导教师及职称________
开课学期___ 2011 至_2012 学年_1 _学期
提交时间___ 2012 年__1 月__ 1 日
调幅收音机具有多种设计方法,本设计是采用三级放大器,本振电路,MC1496芯片行和外围电路组成的解调器以及LA4012运算放大器和外围电路组成的功率放大器经过整联组成的调幅接收机。

二、实验目的
通过本实验可以更好的理解AM调幅收音机的工作原理及其设计方法。

在复习高频课程知识的同时,增强动手能力及团队配合能力。

三、实验场地及仪器、设备和材料:
1、实验原理
根据调幅接收机工作原理和课题要求,给定的解调器件是模拟乘法器,模拟乘法器用作检波时必须有一与接收信号同频的本振信号,因此拟定的调幅接收机框图如下所示
输入回路:选择接收信号,应将输入回路调谐于接收机的工作频率;
高频放大:将输入信号进行选频放大,其选频回路应调谐于接收机的工作频率;
解调:将已调信号还原成低频信号;
本机振荡:为解调器提供与输入信号载波同频的信号。

1输入回路的设计
2高频放大部分电路的设计
3本机振荡电路的设计
4解调电路的设计
5音频放大部分电路的设计
6整机电路的设计
3、实验步骤
1.1输入回路的设计
输入回路应使在天线上感应到的有用信号在接收输入端呈最大值,设输入回路初级电感为L1,次级回路电感为L2,选择C1和C2使初级回路和次级回路均调谐于接收机的工作频率。

在设定回路的LC参数时,应使L 值较大。

因为Q=ωl/R(R为回路电阻,由回路中的电感绕线电阻和电容引线电阻形成),Q值越大,回路的选择行就越好,但电感值也不能太大,电感值大则电容值就应小,电容值的大小则分布电容就会影响回路的稳定性,一般取C>>Cie(Cie 为高频放大电路中晶体管的输入电容)
1.2高频放大部分电路的设计
高频小信号放大电路的稳定性是一项重要的指标,单管共发射极放大电路用作高频放
大器时,晶体管反相传输导纳对放大器输入导纳的作用,会引起放大器工作不稳定。


放大器采用下面所示的共射-共基级联放大器时,共基电路的特点是输入阻抗很低输出阻抗
很高,当它和共射电路连接时相当于放大器的负载导纳很大,此时放大器的输入导纳晶体
管内部的反馈影响相应减小,甚至可以不考虑内部反馈的影响。

在对电路进行定量分析时,可以把两个级联晶体管看做一个复合管。

这个复合管的导
纳参数由(y参数)由两个晶体管的电压,电流和y参数决定。

一般选用同型号的晶体管作为复合管,那么他们的导纳参数可以认为是相同的,只要知道这个复合管的等效导纳参数,就可以把这类放大器看成一般的共射级放大器。

经过y参数的理论计算分析知,级联放大器的增益计算方法和单管共射电路的增益计算方法相同,但是稳定性却大大提高。

具体的设计电路图如下:
1.3本机振荡电路设计
本机振荡即正弦波振荡器,产生频率为f的等幅振荡信号。

其振荡信号与输入信号载波同频。

振荡信号要输入解调器。

具体的本振电路设计如下图:
1.4解调电路的设计
检波即调幅波的解调,从输入的调幅波中还原调制信号。

可见,检波器是调幅接
收机的核心电路,衡量它性能的指标主要有检波效率、检波失真、等效输入电阻等。

为了了解解调,我们首先来看调制的过过程。

调幅就是用低频调制信号去控制高频振荡(载波)的幅度,使高频振荡的振幅按调制信号的规律变化。

把调制信号和载波同时加到一个非线性元件上(例如晶体二极管或晶体三体管),经过非线性变换电路,就可以产生新的频率成分,再利用一定带宽的谐振回路选出所需的频率成分就可实现调幅。

幅度调制信号按其不同频谱结构分为普通调幅(AM)信号,抑制载波的双边带(DSB)信号,抑制载波和
一个边带的单边带(SSB)信号。

解调时可以用同步检波或者包络检波。

同步检波的电路如下:
MC1496 是目前常用的平衡调制/解调器。

它的典型应用包括乘、除、平方、开方、倍频、调制、混频、检波、鉴相、鉴频、动态增益控制等。

MC1496的引脚图和内部结构如下如所示:
由二极管组成的包络检波电路
(1)二极管D 的选择
在选择检波二极管时,要考虑输入信号的频率,保证二极管的工作频率远小于其
自身的截止频率。

一般可选用点接触型检波二极管,如 2AP9,其截止频率为100MHz,(2)检波负载电阻的确定
先估算检波器后的低频放大器等效输入电阻ri的值,一般为 2~5k。

为满足检波
输出波形不产生负峰切割失真的条件,即 Ma<Ri/(Rl+Ri)
式中 ma表示调幅度,通常,在接收机中 ma最大约为 0.8,平均为 0.3,所以,
一般选 RL=5~10 k。

(3)负载电容C的确定
根据检波输出波形不产生惰性失真的条件,得工程上确定负载电容 C的近似计算式:Nmax*Rl*C<1.5
(4)隔直耦合电容CC的确定
CC 的存在主要影响检波的下限频率。

为使调制信号频率为最小值时,CC 上的电
压降不大,不产生频率失真,必须满足下式:
1/(Nmin*Cc)<<Ri
在通常的音频范围内,上式是容易满足的。

一般取CC为几uF,如 5~10uF。

1.5音频放大部分电路的设计
音频功率放大器是调幅接收机的最后部分,用来将解调后的低频的微弱的语音信号进
行功率放大,给扬声器提供一定的输出功率.当负载一定时希望输出功率尽可能的大,输出信号的非线性失真尽可能的小,效率尽可能的高.功放的常见电路形式有OTL电路和OCL电路. 有用集成运算放大器和晶体管组成的电路也有用专用集成电路的功放.本次课程设计中采
用的是集成运放组成的功放. 集成运算放大器是一种线性集成电路,使用起来较为方便。

下面是两种由五端运放组成的典型功率放大电路::
1.6整机电路的设计
制作完各个分立部分的电路后,将各个部分的电路级联起来,即可以得到整机的电路图
首先要调整电路的静态工作点,然后再分级调试,从前级单元电路开始,向后逐级联调.调试
合格的单元电路在整机联调时往往出现不合格的现象,产生的原因可能是单级调试时没有接负载,或是所接负载与实际中的负载不等效,或是整机联调又引入了新的分布参数.因此,搭接完整电路时的参数调整十分重要。

五、实验结果与分析
1、实验现象、数据记录
MC1496构成的同步检波解调部分在软件中的仿真.仿真电路如下
图,其中输入的两个信号一个是AM调幅信号,另一个是与载波同频率的本振信号
运行后的仿真结果如下图,即是解调后的低频波形
将解调后低频信号输入由集成运放组成的音频放大器中,由音频放大器起放大作用. 放大后的低频信号再驱动扬声器发声。

音频放大波形
在整机电路的仿真中,首先要模拟天线接收到的AM信号,具体的做法是在天线的接收
端直接连接一个AM信号源.而信号源则可以直接从电路软件中取用,只要调整好其相关参
数即可.仿真中所采用的AM调幅如下图:
指导教师签名:
年月日2、对实验现象、数据及观察结果的分析与讨论:
3、主要关键和创新点:
六、指导老师评语及得分:
签名:年月日
七、中心意见:
中心主任:
年月日。

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