调频接收机
fm接收机原理

fm接收机原理引言:FM接收机是一种常见的无线电接收设备,它能够接收调幅调频(FM)信号,并将其转化为音频信号输出。
本文将介绍FM接收机的原理及其工作过程。
正文:一、调幅调频(FM)信号的生成1.1 调幅(AM)信号的生成调幅信号是一种将音频信号与载波信号进行调制的过程。
在调幅信号的生成中,音频信号会改变载波信号的幅度,从而在载波信号上产生幅度变化,实现音频信号的传输。
1.2 调频(FM)信号的生成调频信号是一种将音频信号与载波信号进行调制的过程。
不同于调幅信号,调频信号是通过改变载波信号的频率来传输音频信号。
在调频信号的生成中,音频信号会改变载波信号的频率,从而在载波信号上产生频率变化,实现音频信号的传输。
二、FM接收机的工作原理2.1 接收机的天线接收信号FM接收机通过天线接收到来自广播电台的无线电信号。
天线将无线电信号转换为电信号,并将其传输到接收机的前端电路。
2.2 前端电路的放大和滤波前端电路对接收到的信号进行放大和滤波,以增强信号的强度并滤除干扰信号。
放大后的信号被送往解调器进行解调。
2.3 解调器的解调过程解调器是FM接收机中的关键部件,它将调频信号转换为调幅信号。
解调器通过将接收到的信号与本地振荡器产生的信号进行比较,提取出音频信号。
2.4 音频放大和输出解调后的音频信号经过放大电路进行放大,然后输出到扬声器或耳机中。
这样,我们就能够听到广播电台传输的声音。
三、FM接收机的特点及应用3.1 抗干扰能力强FM接收机相比于调幅(AM)接收机,具有更好的抗干扰能力。
这是因为FM 信号的传输方式使其在传输过程中对干扰信号的影响较小,从而提高了接收机的接收质量。
3.2 音质清晰稳定由于FM信号的传输方式是通过改变频率来传输音频信号,所以FM接收机在接收到信号后,可以还原出高质量的音频信号,使得音质更加清晰稳定。
3.3 广泛应用于广播和通信领域FM接收机在广播和通信领域有着广泛的应用。
无论是家用收音机、车载收音机,还是广播电台的接收设备,都采用了FM接收机的原理。
基于Multisim的无线调频接收机设计

基于Multisim的无线调频接收机设计一、无线调频接收机的原理调频接收机是一种接收调频信号并转换为基带信号的设备,其原理主要包括信号接收、信号解调和信号处理等几个部分。
在信号接收过程中,接收天线接收到调频信号并将其转换为电信号;在信号解调过程中,利用鉴频器和解调器将接收到的信号解调为基带信号;在信号处理过程中,对基带信号进行滤波、放大和解码等处理,最终输出语音、数据等信息。
二、基于Multisim的无线调频接收机设计1. 确定设计参数在进行无线调频接收机的设计前,首先需要确定一些关键的设计参数,包括接收频率、带宽、灵敏度等。
根据设计要求,本文选择接收频率为800MHz,带宽为10kHz,灵敏度为0.5μV。
2. 绘制电路原理图在Multisim软件中,可以通过拖放元件和连线的方式绘制无线调频接收机的电路原理图。
具体包括射频前端、中频放大器、鉴频器、解调器和后端处理等模块。
射频前端包括天线、滤波器和射频放大器;中频放大器包括中频滤波器和中频放大器;鉴频器包括鉴频器和环路滤波器;解调器包括解调放大器和基带滤波器;后端处理包括解码器和输出放大器等。
3. 进行仿真分析在绘制完电路原理图后,可以通过Multisim软件进行仿真分析,验证设计电路的性能和稳定性。
可以对接收灵敏度、信噪比、频率响应等进行仿真测试,并根据仿真结果进行相应的调整和优化。
4. 优化设计电路根据仿真分析的结果,可以对设计电路进行相应的优化,包括调整放大器增益、优化滤波器性能、提高解调灵敏度等。
通过不断地优化设计电路,最终达到设计要求,并且确保接收收率和抗干扰能力得到有效提升。
5. 实现无线调频接收机在完成电路原理图设计和优化后,可以根据Multisim软件进行PCB布局和线路布线,最终实现无线调频接收机的硬件设计。
并通过实际测试,验证设计电路的性能和可靠性,确保其能够稳定地接收和解调调频信号,输出基带信号。
三、实现效果和应用展望通过基于Multisim的无线调频接收机设计,可以实现对无线调频信号的稳定接收和解调,并输出高质量的基带信号。
高频实训论文 调频接收机

编号:(高频电路设计与制作)实训论文说明书题目:调频接收机院(系):信息与通信学院专业:学生姓名:学号:指导教师:2012年12月27日摘要随着科学技术的发展,调频收音机的应用十分广泛,尤其消费类占有相当的市场。
从分立元件组成的收音机到集成电路组成的收音机,调频收音机技术以达到十分成熟的地步。
从普通的调幅收音机到高级调频收音机,调频收音机以较高的技术含量和较高的音质得到了广泛的欢迎。
在本次设计中,主要是利用集成电路CXA1691BM搭建成为接收机电路。
该系统要求能对不同波形的话音信号进行调制、发送、接收和解调。
CXA1691BM是一个单芯片FM/AM 收音IC专用无线收录机,由索尼公司生产。
使用它来制作收音机可以实现通信的可靠性、通信的距离、设备的微型化、省电和轻巧等。
CXA1691BM是一块适用于单声道便携式或手掌式超小型调频收音机的专业电路。
应用时外围元件少,成本低廉,电路简单,调试方便,性能稳定等等优点,可以优先选择该电路设计制作收音机。
关键词:CXA1691BM;调频;接收机AbstractWith the development of science and technology, the FM radio is widely used, especially the consumer a considerable market. Radio from discrete components to integrated circuits consisting of radio, FM radio technology to reach a mature stage. From ordinary AM radio to advanced FM radio, FM radio with high technological content and high sound quality has been widely welcomed.In the design, mainly to take advantage of the integrated circuit CXA1691BM structures become the receiver circuit. The system required for modulating the voice signal of the different waveforms, the transmission, reception and demodulation. CXA1691BM is a single-chip FM / AM radio IC dedicated wireless radio cassette recorders manufactured by Sony. Use it to produce the radio can be achieved the reliability of communication, the communication distance, the miniaturization of the device, saving and lightweight, etc.. CXA1691BM a mono portable or palm small FM radio professional circuit. Fewer external components in the application, and low cost, simple circuit, commissioning, stable performance advantages, Radio Select the circuit design.Key words:CXA1691BM;frequency modulation;receiver目录引言 (1)1 设计思路 (1)2 电路工作原理与元件介绍 (2)2.1 原理框图 (2)2.2 工作原理 (2)2.3 元件CXA1691BM (3)3 电路设计任务 (5)3.1 接收频率范围 (5)3.2 信噪比 (5)3.3 输出功率 (5)3.4工作电源 (5)4 单元电路设计 (5)4.1 高频小信号谐振放大电路 (5)4.2 谐振选频网络和本振电路 (6)4.3 混频电路 (6)4.4 中频放大电路 (6)4.5 鉴频电路 (7)5 电路的焊接和调试方法 (7)6 实验结论与收获 (8)谢辞 (10)参考文献 (11)附录 (12)引言随着无线通信的进步,无线调频接收机也在飞速地发展。
全频道调频接收机的制作FMRadio

全频道调频接收机的制作--FM Radio本文介绍的接收头只用一只集成块和一只供电电压在+5V的小巧高频头,耗电少,便于出门携带,真正实现了接收机的袖珍性。
工作原理如附图所示,高频头将天线接收到的信号进行放大和混频,混频后产生的31.5MHz的伴音中频信号由IF1端输出,进入IC的(12)脚。
经IC放大后与42.2MHz第二本振混频,产生10.7MHz第二中频信号,经10.7MHz三端滤波器滤波后送入IC(17)脚,再经IC中放,解调后,进入Ic的(24)脚,最后经Ic内部功放后驱动扬声器工作。
本机高频头所需电源同样采用了由三极管2SC8050及高频变压器组成的升压电路为其提供工作和调谐电压。
由于采用了低电压供电的高频头。
其电源电压可以取得低一些,实验证明电源电压在3.6V左右即可工作,可用三节七号镍氢充电电池或一块 3.6V锂电池供电。
元件选择:高频头的选择对本机很关键,应选用灵敏度高、低电压供电、体积小的全增补高频头TDQ36-5V,TDQ36-5V的引出端子名称和电压如表1所示。
注意本高频头有两个信号输出端,IF2不用.只用IF1。
IC选用日本索尼公司生产的调频调幅收音机专用集成电路CXA1O19,这里只用调频部分,它采用了28脚双列直插式封装,各引脚功能见表2°CXA1019 功能齐全,包括了调频调幅收音机的全部电路,具有外围元件少,耗电省,灵敏度高,失真小等优点。
调谐电位器w 选用100k Q多圈精密电位器,高频头VT与地之间接有一只微型数字电压表来显示本机接收频率情况,以实现本机小型化。
高频变压器B1、振荡线圈B2 选用中周TRF1445 , B1无须改动,B2拆去一圈。
其余元件也应尽量小型化。
本机调试很简单,只需调节B1、B2就能差出10.7MHz中频信号。
该接收头只需外接一根普通收音机上的拉杆天线即可接收到附近全部调频广播电台和电视伴音信号。
作者:周虎|Hlhr 4咖ini-?o ?T ---------------- =UiA'Q —3 土■Olf,却!卩—=H!D-—niH;H 17 »|10 fl ? 6 \ ? 1IC阿叭f 盟2) 36 3?州]■+.评T =,;Id巧口応也20--lOi1CC>,皿:I阿T帥------ \1 1■34h67i1VT nil'BH KI RM IF2]F14,0A3O0/5O/S WS LII J- 45T 口1肚;册Mi+a 'I \ F _ 严t 千册—*IMC1313—单片窄带调频接收电路MC13135是美国MOTOROLA 司开发的二次变频单片窄带调频接收电路,主要 改进和增强了信号处理电路、第一本振级和 RSSI 电路,采用MOTOROLA MOSAIC1.5处理技术,改善音频解调的失真及驱动电路, MC13135具有低噪声,在高稳定性前提下具备较宽的工作电压范围定的特点。
超外差式调频接收机

摘要此次高频课程设计,我选择设计《简易调频接收机》,接收机是各种通信系统中一个十分重要的组成部分,而通信技术在我们的生活中广泛应用。
这里想要得到一个超外差式调频接收机。
超外差是目前很多接收机广泛采用的技术,与直接放大式接收机相比,超外差具有很多突出的优点,灵敏度好,易得到足够大且比较稳定的放大量,易调整等。
所谓超外差,就是利用本地产生的等幅震荡波与输入信号混频,将输入信号频率变换为某个预先确定的频率的方法,即变为固定的中频。
接收机分为以下几部分构成:选频网络、高频小信号放大、变频、中频放大、鉴频、低频功放。
整个电路的设计应注意以下几方面:选择性好的级应尽量靠前,因为在干扰及信号都不大的地方把干扰抑制下去,效果最佳。
整机的灵敏度,选择性,通频带等主要取决于中放级,而噪声则主要取决于高放或混频级。
所以在考虑中放级时,应在满足频带要求与保证工作稳定的前提下,尽量提高增益;而在考虑高放级时,则增益成为次要矛盾,主要应尽量减小本级的内部噪声。
总的来说,设计一部接收机时必须考虑全面,妥善处理一些相互牵连的矛盾。
关键词:调频接收机超外差混频目录摘要 (1)目录 (2)第一章绪论 (3)1.1 引言 (3)1.2 主要技术指标 (3)1.2.1. 工作频率范围 (3)1.2.2.灵敏度 (3)1.2.3. 选择性 (3)1.2.4. 通频带 (4)1.2.5. 输出功率 (4)1.3 总体方案 (4)1.3.1 原理框图及组成部分 (4)1.3.2工作原理 (5)1.3.3 部分波形变换图 (5)第二章部分电路分析 (6)2.1 高频小信号放大电路 (6)2.2变频电路 (8)2.2.1 混频器电路 (8)2.2.2 本地振荡 (10)2.3 中频放大电路 (11)2.4 鉴频电路 (12)第三章仿真 (14)3.1 高频小信号放大器电路仿真 (14)3.2 混频电路及仿真 (16)3.3 本地振荡电路仿真 (17)3.4 中频放大电路 (18)3.5 鉴频电路 (19)3.6 低频放大电路 (20)第四章心得体会 (21)附录参考文献 (22)第一章绪论1.1 引言本次设计,目的是设计一个简易超外差调频接收机。
课程设计:调频接收机设计报告

课程设计报告:调频接收机设计一、实验目的:通过本课程设计与调试,提高动手能力,巩固已学的理论知识,要求掌握、基本的调频接收机各单元电路的组成和调试方法,了解集成电路单片接收机的性能及应用。
二、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88~108MHz2.灵敏度接收机接收微弱信号的能力称为灵敏度,通常用输入信号电压的大小来表示,接收的输入信号越小,灵敏度越高。
调频广播收音机的灵敏度一般为5~30uV。
3.选择性接收机从各种信号和干扰中选出所需信号(或衰减不需要的信号)的能力称为选择性,单位用dB(分贝)表示dB数越高,选择性越好。
调频收音机的中频干扰应大于50dB。
4.频率特性接收机的频率响应范围称为频率特性或通频带。
调频机的通频带一般为200KHz。
5.输出功率接收机的负载输出的最大不失真(或非线性失真系数为给定值时)功率称为输出功率。
三、调频接收机组成调频接收机的工作原理图一调频接收机组成框图一般调频接收机的组成框图如图一所示。
其工作原理是:天线接受到的高频信号,经输入调谐回路选频为f1,再经高频放大级放大进入混频级。
本机振荡器输出的另一高频f2亦进入混频级,则混频级的输出为含有f1、f2、(f1+f2)、(f2-f1)等频率分量的信号。
混频级的输出接调频回路选出中频信号(f2-f1),再经中频放大器放大,获得足够高增益,然后鉴频器解调出低频调制信号,由低频功放级放大。
由于天线接收到的高频信号经过混频成为固定的中频,再加以放大,因此接收机的灵敏度较高,选择性较好,性能也比较稳定。
四.单元电路设计一.高频功率放大电路如下图所示为共射级接法的晶体管高频小信号放大器。
他不仅要放大高频信号,而且还要有一定的选频作用,因此晶体管的负载为LC并联谐振回路。
基于Multisim的无线调频接收机设计

基于Multisim的无线调频接收机设计无线调频接收机是一种电子设备,用于接收无线电信号,并将其转换为音频信号,在通信、广播和其他应用中广泛应用。
在现代无线通信领域,无线调频接收机已成为必不可少的设备之一。
本文将介绍如何使用Multisim软件设计并模拟一个基本的无线调频接收机。
我们将从理论上讨论无线电接收机的工作原理,并使用Multisim软件进行模拟实现。
1. 无线调频接收机的工作原理无线调频接收机的主要工作原理是将无线电信号从天线中捕获并将其转换为与之同步的局部振荡器信号。
该局部振荡器信号经过混频器和滤波器处理,输出中频信号。
该中频信号经过放大器和解调器处理后,最终输出音频信号。
为了设计无线调频接收机,我们需要将其分为几个基本模块。
这些模块包括:1)射频放大器:在此模块中,我们使用同轴电缆将输入无线电信号传送到接收机中。
然后,它将无线电信号放大,并将其发送到混频器。
2)混频器:在此模块中,我们将输出由射频放大器产生的信号(RF信号)与局部振荡器的输出(LO信号)混合在一起,产生中频信号。
3)中频放大器:中频放大器被设计用来增加中频信号的振幅。
这使得中频信号更容易处理和解调。
4)解调电路:解调器被设计用来将经过放大的中频信号转换为音频信号。
解调器主要将信号的振幅分离并复制到一个新的音频载波上。
5)音频输出电路:这个模块被设计用来将解调后的信号从解调器输出,输出的信号可以连接到扬声器或其他音响设备。
在Multisim模拟前,我们需要确定接收机的一些关键参数。
这些参数包括:1)局部振荡器频率:这是我们将用来混合RF信号的频率,通常在300kHz-1.2GHz之间。
2)射频信号频率:这是我们要接收的无线电信号的频率,可以从天线上接收到。
4)混频器和放大器的增益:这是我们需要使用的两个关键参数,混频器和放大器的增益应设定为满足设计规格的最小值。
根据以上参数和电路设计原理,我们可以开始使用Multisim软件实现无线调频接收机的模拟。
全波段调频接收机

新闻 言论 消费难得一见的高灵敏、高保真全波段调频接收机——PB-0308黑龙江 王秀军 首次试听本机,即被其超高的接收灵敏度、全波段(BL:48~120MHz;BH:120~370MHz;BU:370~870MHz)调频接收、Hi-Fi级的音质效果所折服。
开盖细看,精湛的印板布局,清一色的补品元件,考究的电路板材质,反映出设计者对高灵敏、高保真的理解。
感谢华声电子公司将本人多年梦寐以求的电路变为现实。
此机堪称目前国内难得一见的高灵敏全波段Hi-Fi调频接收机。
整机方框图见图1,电原理图见图2。
一、高频接收、二次变频电路 高频接收部分采用了一致性极好的名牌产品画佳全增补高频头,保证了较高的灵敏度和选择性。
由于高频头输出的31.5MHz伴音中频必须经过二次变频才能与标准的10.7MHz调频中频信号相匹配,故二次变频显得格外重要。
本机没有采用普通的三极管变频混频方式,而是采用美国高性能的专用通信集成电路NE602N。
B2的振荡频率为42.2MHz,与31.5MHz的第一中频B1差出第二中频10.7MHz信号,由IC4⑤脚输出经X201/10.7MHz滤去杂波后,再经一级C9018的放大,再经两级10.7MHz滤波器,选出纯净的中频信号送入中放、鉴频及立体声解码级。
二、中放、解码部分 此部分采用了以三菱M51535P为核心、配合外围元件构成的中放、鉴频及立体声解码电路。
这片高保真芯片最先就是华声电子公司推介给国内读者的,其性能参数十分优良。
M51535P在国内收音解码电路中几乎没有它的踪迹,因为该商品是受日本国限制出口的战略物资。
常见的CXA1238、TA8132、LA1816等的性能均无法与之匹敌。
本机该IC的外围元件尽皆补品,尤其左右声道的元件参数一致性极好,保证了声道之平衡。
10.7MHz信号由(21)脚输入,⑦、⑧脚解出立体声音频信号经一级电压放大后进入音调级。
值得一提的是:IC5的(15)脚为AFC输出,与高频头的AFC脚配合得很好,在调台时有被牵引到位的感觉,一旦调准台,便锁定,不会有逃台现象。
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摘要随着现代社会的快速发展,人们对电子产品的要求越来越高,因而电子产品无论从制作上还是从销售上都要求很高。
要制作一个应用性比较好的电子产品就离不开高频电路,大到超级计算机、小到袖珍计算器,很多电子设备都有高频电路。
高频电路大部分应用于通信领域,信号的发射、传输、接收都离不开高频电路。
通信技术在我们的生活中应用广泛,而我们学的是电子信息工程,有一部分涉及的是通信技术,所以对于这次设计,我选择了超外差调频接收机的设计。
在以前应用最广泛的是调频接收机,随着科学技术的发展,出现了超外差式调频接收机。
所谓超外差,是指将所要接收的电台在调谐电路里调好以后,经过电路本身的作用,就变成另外一个预先确定好的频率,然后再进行放大和检波。
这个固定的频率,是由差频的作用产生的。
如果我们在收音机内制造一个振荡电波(通常称为本机振荡),使它和外来高频调幅信号同时送到一个晶体管内混合,这种工作叫做混频。
由于晶体管的非线性作用导致混频的结果就会产生一个新的频率,这就是外差作用。
采用了这种电路的接收机叫外差式收音机,混频与振荡的工作合称变频。
在本次设计中,我想设计一个调频接收机。
在超外差式调频接收机的设计过程中,应将其分为高频放大、混频、本机振荡、中频放大、限幅、鉴频、低频放大七个部分。
整个电路的设计必须注意几个方面,选择性好的级,应尽可能靠近前面,因为在干扰都不大的地方把干扰抑制下去,效果最好。
如干扰信号很大,则由于三极管的非线性,将产生严重的组合频率及其他非线性失真,这时滤除杂波比较困难。
为此,在高级接收机中,输入电路常采用复杂的高路选择电路。
为了使混频和本振分别调在最佳状态,采用单独的本振。
总的来说,这几一部接收机时必须全面考虑,妥善处理一些相互牵扯的矛盾,特别要抓住主要矛盾(稳定性、选择性、失真性等),才能使得接收机有较好的指标。
关键词:超外差、调频、本振、混频一、引言、设计任务描述、思路及方案1.1引言在本次设计中,其目的是得到一个超外差调频接收机机。
在超外差式调频接收机的设计过程中,应将其分为高频放大、混频、本振、中放、限幅、鉴频、低频放大七个部分。
整个电路的设计必须注意几个方面。
选择性好的级,应尽可能靠近前面,因在干扰及信号都不大的地方把干扰抑制下去,效果最好。
如干扰及信号很大,则由于晶体管的非线性,将产生严重的组合频率及其他非线性失真,这时滤除杂波比较困难。
为此,在高级接收机中,输入电路常采用复杂的高选择电路。
1.2 计任务描述设计题目:超外差式调频接收机1、设计目的:巩固已学的理论知识,能够建立无线调频接收机的整机概念,了解调频接收机整机各单元电路之间的关系及相互影响,正确设计、计算接收机的各个单元电路。
2、基本要求:(1)设计一个超外差式调频接收机,(2)设计指标:1、接收频率范围 88~108MHz 2、灵敏度 10uV3、工作频率 z f o KH 5.64、频率特性 通频带为200KHz5、输出功率 P O =0.3W1.3 设计思路根据此次课程设计的要求,我设计的是超外差式调频接收机。
整个电路由七部分组成,分别为高频放大、混频、本振、中放、限幅、鉴频、低频放大。
(1)、高频放大器:高频放大器是用来放大高频信号的器件。
根据高放的对象是载频信号这一情况,一般采用管子做放大器件,而且并联谐振回路作为负载,让信号谐振在信号载频(若有边频分量,便要设计回路的通频带能通过边频,使已调信号不失真)。
这样做的好处是:1)回路谐振能抑制干扰;2)并联回路谐振时,其阻抗很大,从而可输出很大的信号。
(2)、混频:混频是将高频放大信号和本振信号混合,输出一个中频信号,在调频电路中,本 振信号必须是独立的,这是与调幅电路最大的一个区别。
混频电路是一种典型的频谱搬移电路,可以用相乘器和低通滤波器来实现。
(3)、本振电路:本振电路用LC 谐振回路来产生一个稳定的本地振荡频率,将这个稳定的谐振频率与高频放大输出信号混频,得到一个中频信号。
(4)、放大电路:如果外来信号和本机振荡相差不是预定的中频,就不可能进入放大电路。
因此在接收一个需要的信号时,混进来的干扰电波首先就在变频电路被剔除掉,加之中频放大电路是一个调谐好了的带有滤波性质的电路,所以接收机的选择性指标很高。
超外差式接收机能够大大提高收音机的增益、灵敏度和选择性。
因为不管电台信号频率如何都变成为中频信号,然后都能进入中频放大级,所以对不同频率电台都能够进行均匀地放大。
中放的级数可以根据要求增加或减少,更容易在稳定条件下获得高增益和窄带频响特性。
此外,由于中频是恒定的,所以不必每级都加入可变电容器选择电台,避免使用多联同轴可变电容器,而只需在调谐回路和本振回路用一只双连可变电容器就可完成接收。
(5)鉴频器:在鉴频器部分,采用比例鉴频器,普通鉴频器的线性范围较宽,调整较易,但在鉴频器前必须加上一级限幅器,而比例鉴频器则不需要但是为了得到良好的限幅特性,必须仔细调整比例鉴频器的工作状态与电路参数,也可以在前一级加一个限幅器。
(6)限幅电路:本次设计的限幅电路采用二极管限幅器。
(7)低频放大:一般从鉴频器输出的信号都比较小,为了得到我们所需的信号,必须将输出信号进行放大。
一般采用三极管放大电路来实现这一功能。
因为本次设计是音频信号,所以采用运算放大器效果比较好。
高频电路很容易受到干扰,所以对信号的要求比较高,在中频放大器电路的输出端,如果直接接鉴频器,很可能得到很多不需要的波形,用滤波器很难滤除,所以在鉴频器的输入端加一级限幅器,去除不需要的波,使输出更为纯净。
1.4 设计方案方案一:电路的开始部分是由高频放大电路和本振信号混频,输出一个中频信号。
因为这是超外差调频接收机,所以混频电路和调幅接收机有着明显的不同,在调频电路中,本振电路是独立的。
在放大电路部分,采用场效应管共源极放大电路。
本振电路才用LC 振荡电路,两个信号分别输入混频器,得到一个中频信号。
为了得到高的增益,而整个电路的增益取决于中放,同时也抑制了邻近干扰。
在中频放大电路的输出端,接一个限幅器,其目的是如果直接接鉴频器,很可能得到很多不需要的波形,用滤波器很难滤除,所以在鉴频器的输入端加一级限幅器,去除不需要的波,使输出更为纯净。
鉴频器是将原调制信号解调出来,在本次设计中采用比例鉴频器。
为了能够得到我们所需要的效果,在电路的最后采用低频放大电路。
方案二:电路的开始部分和方案一基本一样,都是将高频放大信号和本振信号经过混频器,输出一个中频信号。
在中频放大电路设计中,采用两级以上的中频放大电路。
鉴频器采用比例鉴频器,所以在鉴频器的输入端不使用限幅器,比例鉴频器的效果比普通鉴频好很多,所以可以不使用限幅器。
在整个电路的最后,还是采用三极管放大电路。
综合考虑,第一种方案更适合我,利用第一种方案可以很好的利用我本学期所学的知识。
所以我采用第一种方案。
二、电路方框图三、各部分电路分析3.1 高频放大电路对高放的主要要求是:(1) 工作稳定:放大器可能会产生正反馈,它影响放大器的稳定工作,严重时,会引起振荡,使放大器变成振荡器,从而完全破坏了放大器的正常工作。
因此,在正常工作中要保证放大器远离振荡状态而稳定的工作。
(2)选择性好,有一定的通频带。
(3)失真小,增益高,并且工作频率变化时增益变动不应过大,工作频率越高,晶体管的放大能力越小,增益越低。
增益变化太大时,则灵敏度相差将很悬殊。
高频放大电路如图3.1所示。
输入调谐回路 高频放大 混频 中频放大 鉴频低频功放 扬声器 本机振荡 天线图3.1.1 高频放大电路图中了L 、C 、CT1及CT2为输入、输出回路元件,他们均调谐于信号频率,Rs 及Cs 为自编元件,决定工作点。
L N 及N C 为中和元件。
在高频时,为了抵消dg C 之反馈,采用了L N 及N C 。
当1N e NwL wL wC -=(即L N 及N C 串联的谐振频率低于工作频率w ,L N 于N C 之路呈感性)且等效电感e L 之感抗值e wL 与1dg wC 相等时,则N I 与r I 数值相等,符号相反,互相抵消。
调节N C 可使e wL =1dgwC 。
gs C 3.2 本振电路在本次设计中,采用改进型电容三点式振荡电路。
因为本振电路的输出频率要与高频放大电路的输出信号进行混频,得到一个中频信号。
所以要求本振电路的输出频率必须很稳定,所以采用了改进型电容三点式。
如果本振电路的输出不稳定,将引起变频器输出信号的大小改变,振荡频率的漂移将使中频改变。
振荡器的振幅与振荡管的特性以及反馈电路的特性有关,当温度及其它管子与反馈电路的特性改变时,振幅也就会改变。
为了稳定振幅,可在各波段振荡器的反馈线圈上并联不同的电阻以平滑电抗元件的频率特性,还可用自动增益控制稳定振幅。
本次设计的电容改进型电路图如下所示:图3.2.1 电容反馈改进振荡电路图3.2.2 图3.2.1等效电路若选择1C 》C ,2C 》C ,则0f 与1C 及2C 近似无关,这样,与12,C C 并联的分布电容如11C 及22C 对频率的影响很小了,频率稳定得以提高。
对于提高振荡电路的稳定度有以下几种方法:(1)提高回路的Q 值。
Q 值高,可使频率稳定。
回路Q 值主要由电感的Q 值决定,故要提高电感的Q 值。
为此应尽量减小损耗而加大特性电阻/L C ρ=。
不过,ρ的提高有一定限制,L 太大时,损耗也大,而且C 太小时并联在回路中的杂散电容可与C 相比拟,杂散电容将显著影响频率的稳定。
为了减小线圈的损耗,可用高频损耗小的线圈固架。
(2)减小负载的影响。
减小振荡回路和负载间的耦合程度可减弱负载的影响,不过这时传送到负载上的振荡信号也小了,故振荡要求更强。
在振荡器和负载之间加一级射极输出器可改善负载对振荡器的影响,因射极输出器之输入阻抗较高,隔离作用较好,同时不增加振荡功率的要求。
3.3 混频器在本次设计中我采用二极管环型混频器,二极管环型混频器的优点是工作频带宽,可达到几千兆赫,噪声系数低,混频失真小,动态范围等,但其主要缺点就是没有混频增益。
由于混频器处于接收机的前端,它的噪声电平高低对整机有较大的影响,因此要求混频器的噪声系数越小越好。
由于混频依靠非线性特性来完成,因此在混频过程中会产生各种非线性干扰,如组合频率,交叉调制,互相调制等干扰。
这些干扰将会严重的影响通信质量,因此要求混频电路对此应能有效的抑制。
图3.3.2 二极管环型混频电路图3.3.2是二极管混频电路的原理图,图中Us 、R S1为输入信号源,U L 、R S2为本振信号源,R L 为中频信号的负载。
为了保证二极管工作在开关状态,本振信号U L 的功率必须足够大,而输入信号U S 功率必须远小于本振功率。
实际二极管环型混频器组件各端口都必须接入滤波匹配网络,分别实现混频器与输入信号源本振信号源、输出负载之间的阻抗匹配。