毕业设计_高频电子线路--调幅发射机与接收机整机设计
高频电子线路课程设计-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Multisum12.0,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:如图调制信号集电极调制调幅波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=+)。
高频电子线路课程设计调幅接收机的设计

目录摘要 (2)设计目的及要求 (2)调幅接收机的设计 (2)一、普通直放式接收机 (2)二、超外差式接收机 (3)三、组成电路及工作原理 (4)(一)输入回路 (4)(二)变频电路 (5)四、变频电路的组成与变频原理 (5)(一)变频电路的组成 (5)(二)变频电路的原理 (6)五、中频放大电路、检波和自动控制增益电路 (7)(一)中频放大电路 (7)(二)检波和自动控制增益电路 (9)六、低放级与功放级 (10)(一)低放级电路 (10)(二)功率放大电路 (11)七、设计总结 (12)附录一设计原理图及元件清单 (13)(一)设计的总原理图 (13)附录二元件清单及参考文献 (13)(一)元件清单 (13)(二)参考文献 (14)摘要超外差接收机调幅接收机变频电路中频放大电路检波电路低频放大电路自动增益控制电路本课程设计是设计一个超外差式调幅接收机。
该超外差式调幅接收机主要由调谐回路,变频回路,中频放大级,检波和自动控制增益电路,低频放大电路和功率放大电路构成。
设计目的及要求目的:一学会分析电路、设计电路的方法和步骤二学习protel绘图方法和表格的绘制三进一步掌握所学元件及在此基础培养自己分析、应用其他元件的能力四了解调幅接收机的基本组成与各功能电路的工作原理要求:主要性能指标:工作频率为8MHz,输出功率为100mW。
接收信号:载频为8MHz,调制信号为1kHz的正弦波,调幅度为50%的AM信号。
调幅接收机的设计一、普通直放式接收机直放式接收机的特点是电路简单,一般只用1——4只,晶体管和一些基本元件。
易于安装调试,成本低,但它的灵敏度低,选择性不太好。
典型的电路图如图一所示:图一为了克服直放式接收机的灵敏度低选择性不好的缺点,我们便引入了“超外差”的设计理念。
二、超外差式接收机输入信号和本机振荡信号产生一个固定中频信号的过程。
因为,它是比高频信号低,比低频信号又高的超音频信号,所以这种接收方式叫超外差式。
高频电子线路调频接收机课程设计(MC13135)

河北科技师范学院课程设计说明书课程名称:高频电子线路设计题目:调频接收机姓名:系别:机电工程学院专业班级:电子信息0701指导教师:日期:2009-11.30~12.5调频接收机设计报告设计者:指导老师:一、调频接收机的主要技术指标调频接收机的主要技术指标有:1.工作频率范围接收机可以接受到的无线电波的频率范围称为接收机的工作频率范围或波段覆盖。
接收机的工作频率必须与发射机的工作频率相对应。
如调频广播收音机的频率范围为88~108MH,是因为调频广播收音机的工作范围也为88~108MHz 2.灵敏度在标准调制(如调制频率fΩ= kHz 、频偏△f m =kHz或25kHz、50 kHz、75 kHz )条件下,使接收机输出端为额定音频功率和规定信噪比的输入信号电平,称为灵敏度。
接受的输入信号电平越小,灵敏度越高。
调频广播收音机的灵敏度为50µV,3.中频选择性接收机6dB带宽和带外的抑制能力称为中额选择性,一般调频收音机的中频6dB带宽为±100kHz,±200kHz处的带宽抑制能应大于40dB手机中频6dB带宽为±5kHz,±10kHz处带外抑制能力应大于40dB。
4.中频抑制比接收机对输入信号为本机中频信号f I的抑制能力称为中频抑(IFR )IFR=20㏒(V IF/V S),式中,V S是输入灵敏度电平,V IF是使输出功率为额定值的输入中频信号电平,单位用dB(分贝)表示dB数越高,中频抑制能力越强。
5.镜相抑制比接收机对输入信号为镜象频率信号(f j)的抑制能力,称为镜像(IRR)IRR=20㏒(V j /V S)式中,V S是输入灵敏度电平,V j是使输出功率为额定值的输入镜像信号电平,单位用dB(分贝)表示dB数越高,镜相抑制能力越强。
镜像频比本振频频率高一个中频f I,它与本振频率f o之差仍等于中频f I,f j率fj=f o+f I=f S+2f I ,f S是接收机工作频率。
(完整版)高频电子线路课程设计(DOC)

通信与信息工程学院高频电子线路课程设计班级:通信工程姓名:学号:指导教师:设计时间:2016年1月4日-2016年1月8日成绩:评通信与信息工程学院二〇一三年摘要调幅式收音机一般都采用超外差式,它具有灵敏度高、功能工作稳定、选择性好及失真度小等优点。
所谓外差,是指天线输入信号和本机振荡信号产生一个固定中频信号的过程,超外差收音机在检波之前,先进行变频和中频放大,然后检波,音频信号经过低频放大送到扬声器。
由于其中的中频放大器对固定中频信号进行放大,所以该收音机的灵敏度和选择性课大大提高,但同时也会附带中频干扰。
关键词:收音机、组装、调试1.设计任务及目的1.1设计任务完成超外差式收音机的组装与调试1.2目的通过这次实验可以让我们更进一步理解巩固所学的基本理论和基本技能,培养运用仪器仪表检测元器件的能力以及焊接、布局、安装、调试电子线路的能力,培养及锻炼我们测试排查实际电子线路中故障的能力,加强对电子工艺流程的理解熟悉。
2. 超外差式调幅收音机的原理及电路图2.1 超外差式调幅收音机电路原理图如图2-1为超外差式收音机的电原理图:图2-12.2超外差式调幅收音机的工作原理分析超外差式收音机主要由输入电路、混频电路、中放电路、检波电路、前置低频放大器、功率放大电路和喇叭或耳机组成2.2.1输入调谐电路输入调谐电路由双连可变电容器的CA和T1的初级线圈Lab组成,是一并联谐振电路,Tl是磁性天线线圈,从天线接收进来的高频信号,通过输入调谐电路的谐振选出需要的电台信号,电台信号频率是f=l/2πLabCA,当改变CA时,就能收到不同频率的电台信号。
2.2.2变频电路本机振荡和混频合起来称为变频电路。
变频电路是以VT l为中心,它的作用是把通过输入调谐电路收到的不同频率电台信号(高频信号)变换成固定的465KHz的中频信号。
VTl、T2、Cb等元件组成本机振荡电路,它的任务是产生一个比输入信号频率高465 KHz的等幅高频振荡信号。
课程设计-高频电子线路(无线接收,发射系统设计).doc

《高频电子线路》课程设计----------无线接收、发射系统的设计专业_XX______指导教师___XX_学生姓名___XX________班级__XX________学号__33___________前言 (3)一、绪论 (4)二、发射系统设计 (8)2.1发射原理图 (8)2.2发射原理 (8)2.3发射原理框图 (9)三、接收方案设计 (10)3.1接受电路原理框图 (10)3.2工作原理分析…………………………………………10.3.3无线接收部分 (11)四、硬件调试与检测 (14)4.1调试前硬件的检查 (14)4.2调试过程 (14)五、结论与展望 (16)六、参考文献 (16)七、致谢 (18)人类自从发现能利用电波传递信息以来,就不断研究出不同的方法来增加通信的可靠性、通信的距离、设备的微形化、省电化、轻巧化等。
人们对发射信息和接收信息所用的电路,也慢慢地趋于这种要求。
目前的无线电接收机不单只能收音,且还有可以接收影像的电视机、数字信息的电报机等。
随着广播技术的发展,以接收电路为核心的接收机也在不断更新换代。
自1920年开发了无线电广播的半个多世纪中,以接收电路为核心制造的收音机经历了电子管收音机、晶体管收音机、集成电路收音机的三代变化,功能日趋增多,质量日益提高。
20世纪80年代开始,收音机又朝着电路集成化、显示数字化、声音立体化、功能电脑化、结构小型化等方向发展。
这就对接收电路提出了新的挑战。
发射电路的发展是任何无线系统的根基,要完成无线通信,首先必须产生高频率的载波电流,然后设法将信号传输出去。
在无线电技术中采用振荡器来产生高频电流。
振荡器可以看作是将直流电能转变为交流电能的换能器,高频电流送至发射天线,转变为电磁波发射出去,电磁波中就包含了所要发射的信息信号。
通过课程设计,使学生加强对高频电子技术电路的理解,学会查询资料,方案比较,以及设计计算等环节。
进一步提高分析解决实际问题的能力,创造一个动手动脑、独立开展电路实验的机会,锻炼分析、解决高频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,增强学生的实践能力。
高频电子线路课程设计-调幅接收机

课程设计任务书学生姓名:专业班级:指导教师:工作单位:信息工程学院题目: 调幅接收机初始条件:(1)Multisim仿真软件(2)高频电路知识要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求)接收机的基本任务是将空间传来的无线电波接收下来,并把它还原成原来的声音信号。
先用接收天线将接收到的电磁波转变为已调波电流,然后从已调波电流中检出原始的信号,最后再用扬声器将检波取出的音频电流转变为声能。
因此,收音机必须具备以下基本功能:接收并选择电台信号,对电台信号进行解调,将音频信号加以放大,把音频信号还原成声音。
要求设计调幅接收机电路并进行仿真,验证结果。
时间安排:第16周:安排任务,分组第17~18周:设计仿真,撰写报告第19周:完成设计,提交报告,答辩指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日目录摘要 (I)Abstract (II)调幅接收机 (1)1.设计目的及设计要求 (1)1.1 设计目的 (1)1.2 设计要求 (1)2.调幅接收机设计方案 (2)3.基本任务及组成框图 (3)基本任务 (3)系统组成框图 (3)4.主要单元电路设计 (4)4.1 输入调谐回路 (4)输入调谐回路的作用 (4)输入调谐回路的工作原理 (4)变频电路 (4)变频电路的作用 (4)变频电路的变频原理 (5)中频放大电路 (5)中频放大电路的作用 (5)中频放大电路工作原理 (6)检波电路 (6)检波电路的作用 (6)检波电路的组成与工作原理 (6)4.5 自动增益控制电路 (7)自动增益控制电路的作用 (7)自动增益控制电路工作原理 (8)4. 6前置放大电路 (8)前置放大电路的作用 (8)前置放大电路的工作原理 (9)4.7 音频功率放大电路 (9)功率放大电路的作用 (9)功率放大电路的工作原理 (9)5.元器件清单 (11)6.心得体会 (12)7.参考文献 (13)附录1:接收机电路原理图 (14)附录2:仿真波形 (15)波形1:混频波形 (15)波形2:检波波形 (16)摘要本课程设计是设计一个超外差式调幅接收机。
调幅发射与接收课程设计报告完结版

. ..信息学院高频电子线路三级项目调幅发射机与接收机仿真设计负责人:姜升殿组员:李林黄品程刘鹏陈敏左园叶班级:电子信息工程2班指导老师:李英伟日期:2014.11.23摘要随着现代社会的发展,通信已经成为人类社会必不可少的一环。
我们常听到的广播,就是在发射机产生调制信号,通过天线向外发射电磁波,再由接收机解调制得到原信号。
本项目探究的是调幅波的发射机与接收机的仿真设计。
调幅发射机主要包括:主振模块、功率放大器模块、调幅调制模块、音频放大器模块、缓冲隔离模块。
调幅接收机主要包括:高频小信号放大器模块、本振电路模块、混频器模块、中频放大器模块、包络检波器模块、低频功率放大器模块。
最终可实现的功能是发射机发射6MHz载波的已调波信号;接收机接收处理已调幅6MHz的无线电信号。
本项目使用multisim软件进行仿真。
关键字:调幅发射机调幅接收机检波器 AM调幅与解调前言调频和调幅是目前应用最广泛两种无线电传播方式,其中调幅的发射与接收又尤为重要。
过去的条幅发射机与接收机都采用复杂的机械结构而且需要人工操作,使得设备不仅所占空间巨大而且操作起来极为不便。
而目前采用的方式工作稳定、灵敏度高、选择性好,同时失真度也比较小。
本项目的意义在于通过调幅发射机与接收机的制作,掌握multisim仿真软件的使用,加深对电路理论的理解,掌握通过文献查阅、上网查询等方式获取知识的能力,最终了解无线电信号调幅传播方式的整个过程,并学会将所学知识应用到实际生活中。
本项目最终将实现的功能是发射机发射6MHz载波的已调波信号;接收机接受处理已调幅6MHz的无线电信号,最终经过混频、检波和一系列放大还原出源信号。
项目组分工发射机组:姜升殿:调制模块制作和总体电路联调、PPT制作、项目报告书写刘鹏:主振模块产生6MHz的高频载波和缓冲级模块的电路仿真设计陈敏:音频放大模块和高频末级功放模块的电路仿真设计接收机组:李林:本地振荡器及混频器模块设计与仿真、书写项目报告、接收机PPT制作黄品程:包络检波器设计与仿真、各模块连接后的仿真与整体调试、相关模块报告书写左园叶:三个放大电路模块设计与仿真、相关模块报告书写研究报告正文一、调幅发射机部分:1.1 调幅发射机整体设计思想本部分使用multisim软件进行所有电路设计与仿真。
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。
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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Multisum12.0,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 FA 2=+)。
稳定条件要求0|<∂∂=VoQ Vom om V A 且0<∂∂w z ϕ。
0|<∂∂=VoQ Vom omV A 振幅稳定条件 要使振幅稳定,振荡器在其平衡点必须具有阻止振幅变化的能力。
具体来说,就是在平衡点附近,当不稳定因素使振幅增大时,环路增益将减小,从而使振幅减小。
0<∂∂wz ϕ相位稳定条件 同理,要使相位稳定,振荡器在其平衡点必须具有阻止相位变化的能力。
其中振荡器起振条件要求AF>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逐渐相等。
原理电路图:图 2实际电路图:图3上图为改进型克拉波电路,电路中C1>>C3,C2>>C3,Cb 为基极耦合电容,C3为可变电容,他的作用是把L 与1C 、2C 分隔开,使反馈系数仅仅取决于1C 与2C 的比值。
而振荡频率则基本上由C3和L 决定。
这样C3就减弱了晶体管和震荡回路之间的耦合,从而提高了频率的稳定度。
另一方面,不稳定电容(如分布电容)与1C 、2C 并联,基本上不会影响振荡频率。
C3越小,则频率的稳定性越好,但起振也越困难。
所以3C 不能无限制的减小。
回路的总电容: 电路的振荡频率:选频回路由C1,C2,C3,和L 构成。
参数设置Cb=300PF ,Rb1=10K Ω,Rb2=15K Ω,Re=15K Ω,Rc=15K Ω,Ce=1nF ,Cc=100PF ,C1=100PF ,C2=400PF ,C3=100PF,L=30uH ,Vcc=10V ;理想波形:图4仿真波形:图5频谱图:图6仿真分析:理论计算所得的f0=5MHZ 幅值为2V实际振荡产生的f=4.505MHZ左右,幅值约等于2V,结果有一定误差,但与理论波形接近。
2.集电极调幅模块;用集电极调幅电路实现的调幅波电路电路原理分析:集电极调幅就是用调制信号来改变高频功率放大器的集电极直流电源电压,以实现调幅。
低频调制信号t V ΩΩcos 与直流电源V CC 相串联,放大器的有效集电极电源电压等于上述两个电压之和,它随调制信号波形而变化。
因此,集电极的回路输出高频电压振幅将随调制信号的波形而变化。
于是得到调幅波输出。
在过压状态下,集电极电流的基波分量Icm1随集电极电源电压成正比变化,因此,集电极的回路输出高频电压振幅将随调制信号的波形变化而变化,于是得到调幅波。
在集电极调幅中,需要低频调制信号提供边频功率,所以需要较大的低频信号,且调制效率较高。
在设计调幅电路的过程中需要注意的有如下几点:(1)工作于(甲乙类)过压状态。
(2)注意VBB1与VCC1的取值,VBB1较小,VCC1较大。
(3)Vbe=VBB1+Vc 由于集电极调幅效率较高,其中Vc 比较小。
(4)Vce=VCC1+V Ω由于集电极调幅需要较大功率的V Ω。
(5)调制系数ma 不能太大,不然容易产生过调制。
图7实际电路:图8 仿真波形图10频谱图3.包络检波器电路如图所示:原理分析因U AM经由非线性器件后输出电流中含有能线性反映输入信号包络变化规律的音频信号分量(即反映调制信号变化规律)。
所以包络检波仅适用于标准调制波的解调。
1.1串联型二极管峰值包络检波器①电路与原理图13 电路由二极管D和 R L C 低通滤波器相串接构成。
输入U S 时,通过D的电流i在 R L C 电路产生平均电压U AV ,该电压又反作用于D上(称平均电压负反馈效应),影响通过二极管的电流。
若U s=V cm(1+M a cosΩt)cosωC t则U AV=ηd V cm+ηd M a V cm cosΩt=V AV+U av其中U av∝UΩ所以实现了线性检波。
∙电容两端存在锯齿脉冲电压U0 称未滤净的残余高频电压,U AV 输出平均电压反映了包络变化规律。
②检波指标∙检波效率ηd=U AV/V m(t)=cosφ≈1∙输入电阻从能量观点来看:P i=V m2/2R i P L=V AV2/R LP i≈P L , V m≈V AV∴R i=R L/2∙非线性失真a) 惰性失真o当输入为调幅波时,过分增大R L 和 C 值,致使二极管截止期间C 通过 R L 的放电速度过慢,在某t1 时刻跟不上输入调幅波包络的下降速度。
输出平均电压就会产生失真,称惰性失真。
图14o为避免产生惰性失真,必须在任何一个高频周期内,使C 通过R L 的放电速度大于或等于包络的下降速度。
单音调制时不产生惰性失真的条件,为兼顾检波性能,工程上取o结论:M a 和Ω越大,包络下降速度越大,不产生惰性失真所要求的R L C值也须越小。
在多音调制时,作为工程估算,M a 和Ω均应取最大值(即)b)负峰切割失真o原因:检波器与下级电路连接时,一般采用阻容耦合电路。
C c为隔直电容,对Ω呈交流短路,C c 两.端电压为V AV 。
R i2为下级电路输入电阻,V AV在R L、R i2分压后在R L两端得V A电压反作用到二极管两端,若V A>V smmin ,D截止,使输出调制信号电压在其负峰值附近将被削平,出现负峰切割失真。
o现象图15o克服失真条件:为了克服负峰切割失真,要求V A≤V smmin可得到克服失真的条件(RΩ为交流负载)可见,交直流负载电阻越接近,不产生负峰切割失真所允许的M a值越接近于1。
M a一定时,交直流负载电阻值的差别受到不产生负峰切割失真的限制。
o克服办法:I) 若R i2很大,可将R L分为R L1+R L2取,RΩ=R L1+R L2∥R i2≈R L1+R L2=R LII) 若R i2很小,则在R L与R i2之间接一射随器(高输入阻抗低输出阻抗)起到阻抗匹配的作用。
仿真波形图18频谱图图194、LC滤波器电路由于级间电路的相互影响,波形失真较严重,在上次的基础上,我们添加了LC式集中选择性滤波器,框图如下。
图20 5、总电路原理图图21 三、问题讨论:1、集电极调幅电路为什么要工作在过压状态?答:集电极调幅就是用调制信号来改变高频功率放大器的集电极直流电源电压,以实现调幅。
低频调制信号与直流电源Vcc相串联,因此放大器的有效集电极电源电压等于上述两个电压之和,它随调制信号波形而变化。
在过压状态下,集电极电流的基波分量Icm1随集电极电源电压成正比变化。
因此,集电极的回路输出高频电压振幅将随调制信号的波形变化而变化,于是得到调幅波输出。
集电极调幅电路必须总是工作在过压状态。
2、为什么采用电容三端式振荡电路?答:电感反馈震荡电路容易起振,改变回路电容来调整频率时,基本上不影响电路的反馈系数,但其振荡波形不够好。
而电容三端振荡器的优点是输出波形较好,更接近于正弦波。
调节电容三端振荡电路的C1或者C2来改变振荡频率时,反馈系数也会改变。
而克拉波振荡电路实质是电容三端振荡电路的改进型,在L两端并上一个可变电容器,并令C1与C2为固定电容,则在调整频率时,基本不会影响反馈系数。
3、产生惰性失真的原因以及如何避免失真?答:当输入为调幅波时,过分增大R L 和 C 值,致使二极管截止期间C 通过 R L 的放电速度过慢,在某t1 时刻跟不上输入调幅波包络的下降速度。
输出平均电压就会产生失真,称惰性失真。
为避免产生惰性失真,必须在任何一个高频周期内,使C 通过R L 的放电速度大于或等于包络的下降速度。
四、心得体会在实际的电路仿真过程中,我们遇到了许多的问题,理论知识不足,所以我们需要大量的查阅资料,这给我们工作带来了挑战。
我先做的是电容三端式震荡电路,但遇到了许多的问题,经过不断的调整参数和修改电路,终于得到了较理想的结果。
在接下来的部分里,我们也遇到了许多的问题。
虽然每个模块都能独立工作并出结果,但当将它们进行组合时又变的很糟糕,所以还要进行修正。
本次设计让我感受到了从无到有,从迷糊到清楚的一个变化过程。
其中的成长和对理论知识的熟练掌握程度有着十分大的提高。
我感到了自己理论知识方面的不足,所以在接下来的学习里,要学好基础知识,提高自己的动手能力,还有分析问题解决问题的能力。
总之,这次的课程设计我学会了很多。