调幅发射机
调幅广播发射机的基本工作原理

调幅广播发射机的基本工作原理调幅广播发射机是广播电台中最普遍的发射机之一。
它的基本原理是根据音频信号的音量,来调整载波频率的振幅,并且把这个调制过的信号发射给广播接收器。
在这篇文章中,我们将讨论调幅广播发射机的基本工作原理和一些关键的技术细节,包括电路、模拟和数字信号处理等。
1. 调幅广播发射机的基本组成调幅广播发射机的基本组成部分主要包括音频放大器、调幅电路、发射机天线、电源和保护系统。
其中,音频放大器用于放大声音信号的强度,使其具有足够的能量来调制载波频率。
调幅电路用于调整载波频率的振幅,使它随着音频信号的变化而变化。
发射机天线是把信号发射到空中的媒介,因此必须选择适当的天线类型和天线高度,以确保信号能够有效传播。
电源用于提供发射机所需的电能,为其提供工作所需的稳定电压和电流。
保护系统则需要保护发射机免受过载、短路和闪击等因素的损害。
2. 调幅广播发射机的工作原理调幅广播发射机的工作原理主要基于调幅电路和发射机天线。
调幅电路可以将音频信号的能量转化为载波频率的振幅变化,从而传递到发射机天线。
发射机天线实质上是把它转化为无线电波,并将其发射到空间中。
接收器通过天线接收这些无线电波,并将其转换为有用的声音信号。
这些声音信号可以通过扬声器播放出来,以供人们聆听。
3. 调幅广播发射机的电路调幅广播发射机的电路一般分为三个部分:音频信号处理电路、调制电路和发射电路。
音频信号处理电路用于接收音频信号,并使其适合调制电路的需求。
调制电路用于对载波频率进行调制,把音频信号的信息嵌入到载波振幅中。
发射电路则用于将调制后的信号放大到适当的强度,以便传输到天线并发射出去。
4. 调幅广播发射机的模拟信号处理调幅广播发射机的模拟信号处理是指将音频信号转换为模拟信号的过程,这个过程通常包括调幅、频率调节、滤波、信号放大器和调制电路等。
这些步骤的目的是将声音转换为电信号,并将其嵌入到载波频率中,使其成为广播电台可以发送的信号。
课程设计(论文)-小功率调幅发射系统

课程设计(论文)-小功率调幅发射系统引言无线电技术诞生以来,信息传输和信息处理始终是其主要任务。
要将无线电信号有效地发射出去,天线的尺寸必须和电信号的波长为同一数量级,为了有效地进行传输。
必须将携带信息的低频电信号调制到几十mz至儿百以上的高频振荡信号上,再经天线发送出去,调频是信号发射必不可少的一个环节。
调频发射机目前处于快速发展之中,在很多领城都有了很广泛的应用,可以用于演讲、教学、玩具、防盗监控等诸多领城。
小功率调幅发射机常用于通信系统和其它无线电系线中,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。
低频小功率调幅发射机是将待传送的音频信号通过一定的方式调制到高频载波信号上,放大到额定的功率,然后利用天线以电盈波的方式发射出去,覆盖一定的范围。
调幅发射机基本知识1.1用调制信号去控制载波的某个参数的过程,叫调制。
用调制信号去控制高频振荡器的幅度,使其幅度的变化量随调制信号成正比的变化,这一过程叫做振幅调制。
经过幅度调制后的高频振荡称为幅度调制波《简称调幅波》早期的VHF频段的移动通信电台大都采用调幅方式,由于信道快衰落会使模拟调幅产生附加调幅而造成失真,目前已很少采用。
调频制在抗干扰和抗衰落性能方面优于调幅制,对移动信道有较好的适应性,现在世界上几乎所有模拟峰窝系统都使用频率调制。
由于高频信号的幅度很容易被周围环境所影响。
所以调幅信号的传输并不十分可靠。
在传输的过程中也很容易被窃听,不安全。
所以现在这种技术已经比较很少被采用,但在简单设备的通信中还有采用。
振幅调制根据频谱结构的不同可分为普通调幅《AM)波,抑制裁波的双边带调幅(DSB-SCAM)波和抑制载波的单边带调幅SSB-SCAM)波。
本设计的调幅发射机指的是AM调幅。
调幅发射机是由本机振级、缓冲级、调制级、功率激励与放大电路及音频放大器等组成。
「无线电调幅发射机的设计与制作」

「无线电调幅发射机的设计与制作」无线电调幅发射机的主要组成部分包括音频放大器、调制器、射频功率放大器和天线。
接下来,我将逐一介绍这些部分的功能和设计。
音频放大器是将输入的音频信号放大到适合调制的幅度。
这部分可以采用常见的放大器电路,如晶体管放大器或运放放大器。
根据输入音频信号的幅度和频率范围,选择合适的放大器类型和参数。
调制器的主要功能是将音频信号调制到射频载波上。
常见的调制方式有幅度调制(AM)和频率调制(FM)。
在这里,我们以AM调制为例。
AM调制的原理是将音频信号的振幅按照一定比例调制到射频信号的振幅上。
为了实现这一功能,可以使用一个运放作为调制器。
射频功率放大器用于将调制后的信号放大到足够的功率以便发送。
射频功率放大器使用高频开关元件,如MOSFET或晶体管,以提供高频信号的放大功能。
在设计时,需要考虑到功率放大器的输入和输出阻抗匹配,以提高效率和性能。
最后,天线将放大后的射频信号通过空气传播出去。
合适的天线设计可以提高发射效率和信号覆盖范围。
常见的天线类型有全向天线、定向天线和方向性天线。
在制作无线电调幅发射机时,需要注意以下几个关键点:1.选择合适的元器件和电路设计,确保电路的性能和可靠性。
2.遵守无线电发射的相关法规和规定,确保发射的合法性和安全性。
3.进行阻抗匹配和功率调整,以提高电路效率和信号质量。
4.进行频率调谐和调制参数设置,以适应不同的音频输入和发射需求。
总结起来,无线电调幅发射机的设计与制作需要对音频放大器、调制器、射频功率放大器和天线等组成部分的功能和性能有一定的了解。
合理选择元器件和电路设计,遵守相关法规和规定,进行阻抗匹配和功率调整,调谐和调制参数设置,才能制作出满足要求的无线电调幅发射机。
高频课程设计调幅发射机

高频课程设计调幅发射机一、教学目标本章节的教学目标分为三个部分:知识目标、技能目标和情感态度价值观目标。
1.知识目标:学生需要掌握调幅发射机的基本原理、工作方式和应用场景。
具体包括调幅发射机的工作原理、调幅电路的组成、调幅信号的传输和调幅技术的优点等。
2.技能目标:学生能够通过实验和实践,掌握调幅发射机的搭建和调试方法,培养动手能力和实验技能。
3.情感态度价值观目标:培养学生对通信技术的兴趣和好奇心,提高学生对科学技术的认同感和自豪感,培养学生的创新精神和团队合作意识。
二、教学内容本章节的教学内容主要包括调幅发射机的基本原理、工作方式和应用场景。
具体包括以下几个部分:1.调幅发射机的工作原理:介绍调幅发射机的工作原理,包括调幅电路的组成、调幅信号的生成和传输等。
2.调幅电路的组成:介绍调幅电路的基本组成部分,包括放大器、调制器、滤波器等,并解释它们在调幅发射机中的作用。
3.调幅信号的传输:讲解调幅信号在传输过程中的特点和优点,以及调幅信号在通信中的应用。
4.调幅技术的应用场景:介绍调幅技术在实际通信中的应用场景,如无线电广播、卫星通信等。
三、教学方法为了提高教学效果,本章节将采用多种教学方法相结合的方式进行教学。
具体包括以下几种方法:1.讲授法:通过讲解调幅发射机的基本原理、工作方式和应用场景,使学生掌握相关知识。
2.实验法:学生进行调幅发射机的搭建和调试实验,培养学生的动手能力和实验技能。
3.案例分析法:分析实际应用中的调幅技术案例,使学生更好地理解和掌握调幅技术的应用。
4.讨论法:学生进行小组讨论,分享学习心得和实验经验,提高学生的团队合作意识。
四、教学资源为了支持本章节的教学,我们将准备以下教学资源:1.教材:提供相关章节的学习资料,帮助学生掌握调幅发射机的基本原理和应用。
2.参考书:提供相关的参考书籍,为学生提供更多的学习资料和拓展知识。
3.多媒体资料:制作PPT、视频等多媒体资料,形象地展示调幅发射机的工作原理和应用场景。
调幅发射机

调幅发射机设计摘要调幅发射机设计是运用比较早的一种无线电发送设备。
现在,基本上不用调幅发射机设计了,调幅发射机设计是有高频和低频两部分组成的。
高频部分由高频振荡器、高频放大器和调制器组成。
高频振荡器是用来产生频率稳定的高频载波信号。
高频放大器是将高频振荡载波信号放大到足够大得强度。
高频功率放大器及调制器是将低频放大器输出的信号调制到载波上,同时完成末级功放。
关键词调幅发射机1 引言人类工业的发展已经从工业化社会进步到信息化社会,各种类型的信息必须转化成电子信息才便于处理和传递。
高频电子技术是电子信息发送,处理和传递理论基础,而调幅发射机的设计也是电子行业的重要技术,起着重要的作用。
21世纪人类早已进入信息社会,人们用各种方式方便快捷地传递与接受信息。
人类社会的信息主要以声音、图像、文字、符号等形式存在,各种类型的信息对人类社会产生了极大的影响。
信息技术以前所未有的速度飞快地向前发展,信息技术已经成为经济发展的关键手段。
2 设计原理及方案论证2.1设计要求分析,如果采用LC振荡器,它的频率稳定度大约本调幅发射机要求工作频率为10MHZ为10-3数量级,而改进型的克拉泼振荡电路和西勒振荡电路也只有10-4数量级。
因此,宜采用石英晶体振荡器,它的频率稳定度大约在10-6数量级。
调幅系数大于0.3,表示载波振幅受调制信号控制的强弱程度大于0.3。
当调幅系数小于0.3时AM信号的包络变化与调制信号不再相同,产生失真,从而出现弱调制。
因此宜采用MC1496或MC1596集成模拟乘法器进行调幅,调制信号进行稳幅放大。
使大信号和小信号时,放大器的输出保持一个相对稳定的幅度,以防止出现弱调制和过调制。
对于发射机功率Po≥200mv,宜采用丙类功率放大器并带有带通滤波器。
2.2 电路设计原理一般调幅发射机的组成框图:图1一台小功率调幅发射机通常有主振级、受调级、推动级、音频处理级、功放级组成。
由功放经输出的高频已调信号经天线以电磁波的形式向空间发射出去。
浅析DAM数字调制中波广播发射机

浅析DAM数字调制中波广播发射机DAM全固态数字调幅广播发射机是一种运用数字技术进行调幅广播的全新的中波转播发射机。
一方面,它充分利用了工作于30MHZ以下调幅广播的覆盖范围广,传输距离远,接收机简单、廉价、固定、便携的有点,另一方面由于DAM数字调幅广播发射机采用了数字调制技术,把被调级高压电源和调制级三者合为一体,克服了以往各种模拟调制难以避免的各种非线性失真,具有良好的动态特性,因其自身具有完备的各类控制、检测和保护系统,极大地提高了发射机工作的稳定性和可靠性,降低可停播率。
DAM数字调幅广播发射机实际上是大功率射频A/D,与D/A转换器,其幅度调制是通过在每个时刻必须开通一定数量的功率放大模块来产生该瞬时音频调制信号所对应的射频输出电压。
音频信号经数字处理后得出12bit数字来,并对它们进行编码,再由调制编码器的数字输出来控制各个射频功率放大模块的接通和关闭,根据接通射频功率放大模块数量的多少,来控制发射机输出的射频电平,然后经带通滤波器去除量化台阶和不需要的谐波分量,就得到了射频已调波信号。
DAM中波广播发射机由以下部分组成:一、射频系统数字调制DAM发射机射频系统部分包括射频激励器、缓冲放大器、前置驱动放大器、射频驱动级、驱动合成器、射频分配器,射频功率放大器、功率合成器、带通滤波器、匹配网络。
全机共使用52快射频放大器模块,其中1块用于前置放大器,3块用于射频推动级,其余48块用于射频功率放大器。
RF部分由激励器产生1个RF信号,经缓冲放大器放大并产生一个稳定的能够激励前置放大级的输出信号。
前置放大器输出的方波经分配器后得到6路正弦波的射频信号作为射频推动级的输入信号。
射频推动级包括3块RF放大器模块,它们分别将前置放大器来的6路射频信号放大后,在推动合成器上进行功率合成输出。
其中2块RF放大器模块用来作为固定放大另一块工作在可变放大状态下,推动合成器将射频推动级中3块放大器模块输出的信号合成后,由射频分配器平均分成96路射频信号,作为48块RF放大板的输入信号,48块功率放大器根据调制编码板来的数字功率控制信号分别将射频信号放大。
【无线传输技术】第六章 调幅发射机-1

6.1 板极调幅( AM)
为消除调幅变压器的直流磁化,电路中接入了隔 直流电容器CM和音频阻流圈LM。
CM的作用:防止电源通过变压器次级绕组而短路 ,阻止Ia0T从变压器次级绕组通过,能使音频电流 通过;
LM的作用:是Ia0T的通路,但对音频来说,有很 大的阻抗,不会经LM和电源而短路。
8
16
脉宽调制器原理框图
17
音频信号幅度决矩形脉冲宽度,而音频
6.2信号脉的频冲率宽决定度矩形调脉冲制持续P期D变M化周 期的频率。
• 在载波状态下,脉宽调制器输出超音频等幅等宽的脉冲序列; • 在调制状态下,它输出超音频等幅调宽的脉冲序列。
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6.2 脉冲宽度调制PDM
在全世界范围内得到应用的PDM发射机,按照调 制级与被调级联接方式的不同,可分为两大类。
无线传输技术
第六章 调幅广播发射技术
第六章 调幅广播发射技术
掌握板极调幅的基本原理;掌握PDM、PSM、 DM、3D广播发射机的基本原理和基本组成;了 解调幅广播使用的天馈线系统的特点。
主要内容:
6.1 板极调幅广播发射机 6.2 脉冲宽度调制广播发射机 6.3 脉冲阶梯调制广播发射机 6.4 数字调制发射机 6.5 3D型发射机 6.4 调幅广播天馈线系统
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第六章 调幅广播发射技术
6.2 脉冲宽度调制( PDM,Pulse Density Modulation)
PDM发射机是为克服乙类板调板调机的缺点而开 发的新的调制方式,从20世纪70年代起在世界范 围内得到广泛应用。
PDM发射机是一种改进的板调发射机,它用脉宽 调制器及其解调器代替乙类板调机的调幅器完成 音频转换,产生被调级进行板极调幅时所需要的 音频调制功率。
10kW DAM中波广播发射机的故障分析及处理

10kW DAM中波广播发射机的故障分析及处理
10kW DAM(调幅调频)中波广播发射机是一种常见的广播设备,用于发射中波调幅调频信号。
故障分析及处理是保证广播设备正常运行的关键环节。
本文将对10kW DAM中波广播发射机的故障进行分析,并提供相应的处理方法。
故障一:无输出信号
处理方法:
1. 检查发射机的电源是否接通,并检查电源线是否正常连接。
2. 检查天线连接是否松动或损坏,重新连接或更换天线。
3. 检查调幅调频系统是否正常工作,确定发射机的调制电路是否正常工作。
4. 检查发射机输出模块是否正常工作,如需要更换模块。
故障三:频率漂移
处理方法:
1. 检查发射机的频率稳定器是否正常工作,如需要,可以进行频率校准或更换稳定器。
2. 检查发射机的温度控制系统是否正常工作,如需要,可以调整或更换温度控制系统。
3. 检查发射机的频率合成器是否正常工作,如需要,可以进行频率校准或更换合成器。
4. 在电源供应系统中检查电源的稳定性,如需要,可以增加稳压系统。
总结:
对于10kW DAM中波广播发射机的故障处理,需要按照以上的方法进行逐一排查,并根据实际情况进行相应的处理。
定期维护和保养发射机,确保设备的正常运行和高质量的信号输出。
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实验报告
班级:姓名:学号:同组人:
课程名称:电子线路课程设计实验室:实验时间:
实验项目名称:小功率调幅发射机的安装与调试
一、实验目的
1.了解无线电通信原理
2.熟悉调幅广播和超外差接收的方框图
3.学会小功率发射机的安装与调试技术
二、实验内容与原理:
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。
发射机包括六个部分:晶体振荡器、缓冲级、音频放大器、1496调制级、激励级、功率放大级。
晶体振荡器部分包括利用晶体振荡器产生6MHZ信号,再通过偏置电路改变载波幅度进而输入到相乘器的一端,
缓冲级部分利用偏置电路来减小负载电路对前边输入电路的影响,使输入的已调波信号保持稳定,从而起到缓冲作用。
音频放大器部分:利用R13、C9和R12、C8构成正反馈,从而产生音频信号,再通过放大器实现音频信号的放大。
1496调制级部分:1496模拟乘法器是完成两个模拟量(电压或电流)相乘的电子器件。
高频电子线路中的振幅解调,同步检波,混频,倍频,鉴频,鉴相等调制和解调的过程,均可视为两个信号相乘或包含相乘的过程。
激励级部分:通过工作在甲类状态的三极管来改变已调波的幅度进而满足功率放大级的要求,使功率放大级中的三极管工作在丙类状态,进而实现功率放大。
功率放大级部分:利用丙类工作状态实现功率放大。
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。
实验原理图如下:
(原理图改动:低频信号发生器中:①改为R11与2管脚相连,R13与R12的交点接3管脚;②R12和C8另一端接地;③4管脚改为接-8V电源)
三、实验器材:
设备:双踪示波器、万用表、信号发生器、可调直流电源
元器件:电阻若干,电位器若干,瓷片电容、电解电容若干,双联电容一个、56uH 电感两个,6MHz 晶振一个,二极管IN4148两个,三极管5个,集成电路MC1496、LM358及IC 座,短路子、高频磁环等 软件工具:protel
四、实验步骤:
1.准备好电路原理图,电路板,电烙铁,清点电路所用元器件。
2、对要求的电路进行元器件的焊接、安装,要求安装整齐,焊点光滑、无焊、错焊。
3、调试:电路的调试顺序为先分级调整单元电路的静态工作点,测量其性能参数,然后再逐级进行联调,逐级调整输出信号,直到整机。
最后进行整机技术指标测试。
(1)高频振荡电路及其缓冲电路
调整合适的静态偏置,使输出电压幅度合适,输出波形应无明显失真,输出信号频率正确。
①接通电源和接地端,调整电阻RP0,将示波器接在测试点B(T1的发射极)上,
SIG+1
SIG-4
2
3
CAR+8
CAR-1014
OUT+6OUT-12BIAS 5
VEE
GADJ
GADJ
U2
MC1496
RE*
1K
R1150K
R2100
R33K
T19018
T29018
JT 6M Hz
C2300pF
C3150pF
C1
5~30p F
R410K
R510K
R61K
C4
0.022u F
RP1
1K
C5
0.1u F
+12V
C0
B
A
JP1
R9
10K
JP3
C6
10u F
话筒
+12V
R201K
R211K R221K R23
51R2451
R256.8K
R2651
R271K
R283.9K
R293.9K
C21
10u F
C2410u F
RP3
10K
C22
0.1u F
-8V
T39018
T49018
R3110K
R3210K
R33*510
R341K
R3510K
R363K
R3751
R38510
C310.022u F
C320.01uF C330.01uF
C340.01uF L156u H
C25
0.022u F
Tr1
T58050
R3910
R40150
C350.01uF
C360.01uF
C37
100pF
C380.01uF
L256u H L3*
Tr2
+12V RP0500K
123J1POWER
12
J2IN
+12V -8V
C230.1u F
JP2
RL 75
12
JP5
RP2
10K
RP410K
JP4003
2
1
8
4U1A
LM 358
5
6
7
U1B LM 358
R1150K
D1
IN4148D2
IN4148
C9
0.01pF
C80.01pF
R13
16K
R1216K
R8
10K
R1010K
JP6
C7
C100.1u F
01
应显示频率为6MHz的正弦波;若无正弦波出现则检查电路是否连接正确或虚焊,排查错误,直至出现正确的波形。
②用示波器观察JP1处正弦波的幅度,调整电阻RP1以改变输入的载波信号的幅度
(2)低频振荡电路
在JP6处(左)测试低频振荡波形,频率应为1kHz,通过调节R11实现,并适当调节幅度。
(3)音频放大电路
在JP2处(右)测试音频信号放大后的波形,音频信号(信号发生器产生)由话筒输入,放大后的波形应频率不变,幅度变大,适当调节音频信号的频率和幅度以及RP4,以达到最佳调幅效果。
(4)调制器电路
将载波信号和音频信号接入乘法器:载波信号通过C22接到10脚,音频信号通过C21接到1脚,之后在JP3处(左)测试所得的调幅信号,调节RP3可连续稳定地改变调幅度。
(5)缓冲级、激励级、功放级电路
由乘法器得到的调幅信号,经过缓冲级,再由偏置的甲类放大器幅度加大,然后通过丙类功放使其频率增加,最后通过天线向外发射。
五、实验数据及结果分析:
1、高频振荡:频率为6.0004MHz,峰峰值为0.5V
结果分析:在调节电容C1时频率不变,说明晶体振荡器具有高度的稳定性。
在测试中调节RP0和RP1,使波形的幅值不失真且最大,此时的波形最大幅值(峰峰值)可达750mv。
调节RP0使振荡级输出信号频率为6MHz,峰峰值为400mv,输出的波形符合后级输入的要求。
2、低频振荡:1.1KHz左右,幅值为15mV
结果分析:通过调节电位器得到幅值最小不失真,音频放大级可以将信号无失真放大并传输过去。
经过放大后为了满足后级调制器输入的要求,调节电位器RP4,使这级的输出为频率为1KHz,峰峰值为436mv的信号。
3、调幅波:频率为6MHz,最大值24mV,最小值10mV
Ma=(24-10)/(24+10)*100%=41.18%
4、功率放大器输出波形:频率为5.93MHz左右
输出电压:Vm0=Vmmax/(1+Ma)=0.48V
输出功率:Po=Vm02/(2*RL)=1.46mW
Pav=Po(1+Ma2)=1.73mW
输出效率:η=Po/Pav*100%=92.8%
六、调试中出现的故障、原因及排除方法
1、本机振荡级、缓冲级、话音放大级以及调制级联调时,不能出现准确的调幅波形;产生的原因是MC1496焊接不够牢固、或在调试过程中有松动,导致芯片不能完成调制功能;排除方法:将芯片重新焊接牢固。
2、功率激励级与功率放大级联调时,波形包络波动幅度不大,近似等幅振荡;产生原因可能是载波与调制波幅度比例不佳,不能得到清晰准确的调幅波,又经过缓冲、放大等,波形进一步变形,产生失真。
七、收获和体会
通过调幅发射机实验部分的实习,我们加深了对印刷版电路、调幅发射机结构及其功能、电路调试方法等的认识和掌握。
一个电路,从安装、焊接、逐级调试到整机调试,都需要细心完成,一个小细节的错误就可能导致不出现正确结果,我们曾因接错直流电源而得不到正确的振荡波形,也曾因虚焊得不到准确的调幅波形,这些都值得记住,作为以后实验和设计的经验教训,对我们有很大益处。