通信系统课程设计报告--无线话筒

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高频课程设计报告--无线话筒发射单元

高频课程设计报告--无线话筒发射单元

高频课程设计报告--无线话筒发射单元西北工业大学高频电子线路课程设计实验报告学院:电子信息学院班级:08031001姓名:指导老师:林华杰日期:06月一.题目:无线话筒发射单元二.要求l对微型话筒信号进行线性放大;l发射载波频率:30MHz;l调制方式:调频;l发射功率:小于0.1W;lPCB板尺寸:20Í50mm;l直流12V供电。

三.课设目的学生通过实际动手对课程题目进行设计,巩固已有的高频知识,进行课设的同时,熟练掌握和等软件的应用。

培养学生动手能力,及发现问题、解决问题的能力。

让知识与实际想接轨,培养学生的学习兴趣。

四.设计指标1.发射载波频率:30MHz。

2.调制方式:调频。

3.发射频率小于0.1W。

4.直流12V供电。

5.放大倍数为10倍。

五.原理框图、电路原理图设计制作无线话筒的方案很多。

图1所示为设计总方案框图。

通过话筒把声音转换成音频电信号经放大器放大后,采用调频调制的方式,由高频振荡器调制出高频调制信号,并由天线以电磁波的形式发射。

图1原理框图其发射信号频率在30MHz范围左右,该调频范围调频台少,可避免电台的相互干扰,同时该频段外界其他干扰也较少,还可以直接用调频收音机作为接收机,以方便制作。

设计原理图如图2:图2设计原理图六.关键电路仿真1.放大部分图3低频放大部分这个模块是对所收集到的音频信号进行无失真地放大,为下面的调制做准备。

因为在自然环境中,由于诸多因素,所收集到的声音(即音频信号)都经过了很多的干扰,因此其所携带的能量都是很微弱的,为了使其能够正常的进入调制模块来与本振进行调制,需要将其音频信号来进行适当的放大来达到相关匹配。

另一方面,这个无线话筒也是一个调频发射机,发出的信号又要经过大自然的无数干扰才会得到接收,若原始信号的能量就不够强烈,那么接收端的信号就无从谈起了。

所以只有对其原始的音频信号进行充分放大,达到相应要求之后,再发射出去。

接收端才能够正常进行解调恢复原始的音频信号这里的音频放大模块采取的是基本的三极管甲类的放大。

无线话筒实验报告讲解

无线话筒实验报告讲解

无线话筒实验报告讲解一、引言无线话筒是一种在无线通信技术基础上设计的音频设备,常用于演讲、表演等场合。

本实验旨在通过搭建无线话筒实验装置,对其工作原理进行研究,并探究无线话筒在音频传输中的应用。

二、实验目的1.了解无线话筒的基本原理和结构。

2.掌握无线话筒的搭建方法。

3.研究无线话筒在音频传输中的应用。

三、实验装置1.电路图:实验采用了一个简化的无线话筒电路,主要包括话筒、放大器、调制器、发射天线、接收天线、解调器以及音箱。

2.材料:话筒、放大器、调制器、发射天线、接收天线、解调器、音箱等。

四、实验步骤1.搭建发射端:将话筒与放大器连接,并通过调制器将信号转换为无线信号。

2.搭建接收端:将接收天线与解调器连接,解调器将无线信号转换为音频信号。

3.连接音箱:将音频信号连接到音箱,通过音箱播放接收到的音频。

五、实验结果1.实验装置搭建成功:经过连线和调试,成功搭建了发射端、接收端和音箱。

2.无线话筒工作正常:发射端通过话筒采集声音信号,并将信号经过放大器和调制器转换为无线信号,接收端通过接收天线接收到无线信号,并经过解调器转换为音频信号播放出来。

3.音频传输效果良好:经过测试,传输过程中音频信号没有明显的噪音和失真,音质清晰。

六、实验分析1.无线话筒的工作原理:无线话筒通过话筒采集音频信号,并通过放大器放大、调制器转换为无线信号进行传输。

接收端通过接收天线接收无线信号,并经过解调器转换为音频信号进行播放。

2.实验装置存在的问题:由于实验装置采用了简化设计,所以在音频传输中可能存在一定的信号损失和噪音干扰。

七、实验总结通过本次实验,我们成功搭建了无线话筒实验装置,并研究了无线话筒的工作原理和应用。

实验结果表明,无线话筒能够有效传输音频信号,音质良好。

然而,在实际应用中,我们还需要进一步优化装置设计,提高传输效率和抗干扰能力。

无线话筒话筒实验报告总结(共10页)

无线话筒话筒实验报告总结(共10页)

无线话筒话筒实验报告总结篇一:无线话筒实验报告无线话筒实验报告一、实验目的1. 了解无线话筒的构造与工作原理;2. 掌握调频发射机整机电路的设计与调试方法,以及高频电路的调试中常见故障的分析与排除;3. 以小功率调频发射机为例,学会如何将高频单元电路组合起来实现满足工程要求的整机电路的设计与调试技术;4. 巩固理论知识,提高实际动手能力和分析能力;5. 增强与同学之间的交流与合作能力。

二、实验仪器与工具(1)直流稳压电源一台;(2)数字万用表一只;(3 )示波器(≥100MHz)一台;(4)调频收音机(87~108Hz)一台; (5)烙铁,镊子,斜口钳若干;三、系统原理分析调频系统的组成:对于小功率的调频无线话筒,设计时在保证技术指标的前提下,应力求电路简单、性能稳定可靠。

单元电路的级数尽可能少,以减小级间的相互感应、干扰和自激。

本实验设计中采用的调频发射系统如下:音频放大→高频振荡与频率调制→缓冲隔离→高频功放图中的高频功放在发射功率较小时可工作于甲类状态(丙类状态要求有较大的功率激励)。

主要技术指标:●发射功率PA:一般是指发射机输送到天线上的功率。

只有当天线的长度L和发射频率的波长可以比拟时,天线才能有效地将信号发射出去。

●工作频率或波段:发射机的工作频率是指其载波频率,应依据调制方式,在国家有关部门所规定的范围内选取。

调频广播频段规定为87MHz~108MHz。

●总效率:总效率=发射的总功率/消耗的总功率●输出阻抗:对调频广播而言,一般要求输出阻抗为50欧姆,对电视差转而言一般要求75欧姆●残波辐射:残波辐射是指杂波功率与有效输出功率之比●信杂比:信杂比是指已调波在规定的频偏情况下经理想解调后又用信号功率和载波功率之比●失真度:失真度是指已调波在规定的频偏情况下经理想解调后输出单音频信号的失真度●频率响应:频率响应是指已调波在规定的频偏情况下经理想解调后输出音频的幅频响应//上面这张图是为了让大家能看清里面有哪些原件!!!2. 电路原理分析: (1)音频放大电路部分:由驻极体话筒M1、负载电阻R15和耦合电容C14等组成,其功能是拾取声音转换为电信号并进行音频放大。

无线话筒课程设计

无线话筒课程设计

无线话筒课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解无线话筒的基本工作原理,掌握其与有线话筒的区别。

2. 学生能描述无线话筒的组成部分,了解各部分功能及其相互关系。

3. 学生能掌握无线话筒的调试和使用方法,了解相关的技术指标。

技能目标:1. 学生能独立进行无线话筒的组装与调试,具备实际操作能力。

2. 学生能运用无线话筒进行现场演出或其他活动的音频传输,提高实际应用能力。

3. 学生能在实际操作过程中,发现问题并解决简单故障。

情感态度价值观目标:1. 学生通过学习无线话筒知识,培养对电子技术及设备使用的兴趣。

2. 学生在小组合作中,培养团队协作精神和沟通能力,提高集体荣誉感。

3. 学生在学习过程中,认识到科技的发展对生活的影响,增强社会责任感。

本课程针对年级学生的认知特点,注重理论与实践相结合,以培养学生的动手操作能力和实际应用能力为主。

通过无线话筒课程的学习,使学生掌握基本的电子技术知识,提高解决实际问题的能力,同时培养良好的团队协作和沟通能力。

课程目标具体、可衡量,便于教师进行教学设计和评估。

二、教学内容1. 无线话筒基础知识- 话筒的工作原理- 无线话筒与有线话筒的区别- 无线话筒的组成部分及其功能2. 无线话筒的组装与调试- 无线话筒的组装步骤- 调试方法及注意事项- 常见故障的排查与解决3. 无线话筒的使用技巧- 使用前的准备工作- 话筒的摆放与操作- 无线话筒的维护与保养4. 无线话筒在实际应用中的案例分析- 活动现场音频传输方案设计- 无线话筒在不同场合的应用实例- 优秀无线话筒使用经验分享教学内容依据课程目标,结合教材相关章节进行组织。

教学大纲明确教学内容的安排和进度,注重理论与实践相结合,使学生能够系统地掌握无线话筒的相关知识。

教学内容具有科学性和系统性,有助于提高学生的实际操作能力和解决问题的能力。

三、教学方法本课程将采用以下多样化的教学方法,以激发学生的学习兴趣和主动性:1. 讲授法:- 对无线话筒的基本原理、组成部分和使用方法进行系统讲解,确保学生掌握基本知识。

无线话筒制作(通信电子线路课程设计报告)

无线话筒制作(通信电子线路课程设计报告)

通信电子线路课程设计一、课题简介(1)课程介绍: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。

高频课程设计是作为高频电子线路课程的重要组成部分,目的是使学生进一步理解课程内容,基本掌握高频电子线路设计和调试的方法,增加模拟电路应用知识,培养学生实际动手能力以及分析、解决问题的能力。

按照本学科教学培养计划要求,在学完专业基础课电路与电子技术后,应安排课程设计教学实践项目,其目的是使学生更好地巩固和加深对专业基础知识的理解,学会设计中、小型电子线路的方法,独立完成调试过程,增强学生理论联系实际的能力,提高学生电路分析和设计能力。

通过实践教学引导学生在理论指导下有所创新,为专业课的学习和日后工程实践奠定基础。

(2)无线话筒使用的频段:无线电波可以在空间自由传播,不受用途和地域限制,因此造成各种无线电设备的频率交叉重叠。

如果不加以规定和约束,不可避免地会产生相互干扰,影响正常的通信。

为此,世界上无线频率管理部门对无线电频率的使用范围作了统一规定,使它们之间的相互影响降到最低。

无线话筒使用频率为88MHZ-108MHZ。

(3)各频段无线电波的传播特性自由空间电磁波的传播衰减包括距离衰减(衰减量与距离的平方成正比)、传播媒体的吸收(空气、人体和墙体等)和金属结构物的反射。

频率越高,传播媒体的吸收越大,金属物体的反射越强(即阻止电磁波传播的能力越强)。

二、原理图的设计(1)电路原理图:(2)FM无线话筒原理:MIC先将自然界的声音信号变成音频电信号,经C2耦合给Q的基极进行调制,当有声音信号的时候,三极管的结电容会发生变化→振荡频率发生变化,完成频率调制,即调频.再经C8耦合给高频调谐放大电路对已调制的高频信号放大,再通过C12、L3和天线TX向外发射频率随声音信号变化而变化的高频电磁波。

调频无线话筒设计

调频无线话筒设计
C1-2
MK1-2
R1-1
)
(
NetR1_2
C2-1
C4-1
C6-1
C8-1
R1-2
R2-2
R4-2
R5-2
S-1
)
(
NetS_2
3V-1
S-2
)
(
NetT1_2
C4-2
C5-2
T1-2
)
(
NetT1_3
C5-1
R3-2
T1-3
)
(
NetT2_2
R5-1
T2-2
)
(4)pcb板设计,设计pcb板如图5示。
七设计中的问题及解决办法、注意事项
1,元件封装设计时容易将KEEPOUT层的边界线漏画。
打开PCB LIBRARY DOCUMENT工作界面,选择工作层面为KEEPOUT层。进行边线的划线。这时边线颜色为黄色。
2,元件封装引脚不对应
默认的电感L的两个管脚为0脚、1脚。如果这样导入,在pcb图中将没有电感连线。
八心得体会
1,在PCB制图时,元件的布局通常采用和电路原理图相同的布局,但需要适当调整,使得连线尽可能地减少交叉,总体布局尽可能地美观大方。
2,在PCB连线时一定要先进行规则的定义,不同的电路有不同的规则。规则定义包括:线宽、线距、孔径、板层等。
3,电路板的焊接一定要耐心谨慎。不可粗心大意造成虚焊,漏焊。
4,调频是一项细致活。最好的频段有时候一晃就过。需要非常细心的进行频率的选取。
无论是在protel设计,还是在电路板的焊接以及调频过程,细心谨慎都是一定要具备的。
学工科,一定要培养严谨的求学态度与精神。用事实说话。
图5 PCB板图

通信电路课程设计-调频无线话筒(可编辑优质文档)

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通信电路课程设计-调频无线话筒(可编辑优质文档)(可以直接使用,可编辑完整版资料,欢迎下载)洛阳理工学院课程设计报告课程名称高频电子线路设计题目调频无线话筒专业通信工程班级B100509学号B10050919姓名李戈完成日期2021年01月12日调频无线话筒摘要调频无线话筒的原理是将声波信号通过麦克风转化为音频电信号,通过改变结电容来改变高频振荡器的输出频率,产生调频波,通过高频放大与选频,最终由天线发射。

由C1耦合到三极管9018的放大电路放大并使c-b结电容变化,振荡频率变化,从而实现频率调制。

调制后由L1线圈与电容组成的选频回路并通过天线向外发射,改动L1线圈就可实现变频。

使用普通调频收音机在80-108M频率之间,话筒中心2米范围内能正常接收。

该设计具有电压低,受话灵敏,制作简易等特点。

关键词:调频,选频回路,发射,结电容,变频FM wireless microphoneABSTRACTFM wireless microphone is the principle of the acoustic signal through the microphone into electrical audio signal, by changing the capacitance to change the frequency and the output frequency of the oscillator, produces FM wave, through the high frequency amplification and frequency, and ultimately by the transmitting antenna. By C1 coupled to the transistor 9018 amplifying circuit and the C B junction capacitance change, oscillation frequency change, thereby realizing frequency modulation. Modulation by L1 coil and capacitor frequency selective circuit and the antenna emitting, change the L1 coil can achieve frequency conversion. We can use an ordinary FM radio in frequency between 80-108M, microphone center 2 meters range to receive the signal. The design has the advantages of low voltage, receiver sensitivity, simple manufacture etc…Key words: frequency, frequency selection circuit, emission, capacitance, frequency conversion目录摘要 (I)ABSTRACT (II)目录 (III)前言 (1)第1章系统概述 (2)1.1 设计题目 (2)1.2 设计目的 (2)1.3 设计任务 (2)1.4 设计要求 (2)第2章系统设计原理 (3)2.1 电路结构 (3)2.2 麦克风和外音输入 (3)2.3 震荡电路与调制 (5)第3章焊接过程 (7)3.1 排布元器件与焊接 (7)3.2电路调试 (7)3.3 故障处理 (8)第4章实物效果图 (9)结论 (10)谢辞 (12)参考文献 (13)附录 (14)前言无线话筒从最初简易的一个无线调频发射器和无线调频接收器到目前的采用专用的PLL(频率锁相环)技术,大约经历了三个阶段。

无线话筒实验报告

无线话筒实验报告

无线话筒实验报告引言:无线话筒是一种常用的声音传输设备,它利用无线电波的传输,将发出的声音信号通过无线话筒传输到听者耳中。

本次实验旨在探究无线话筒的工作原理,同时对其性能参数进行测量和分析,为后续应用提供参考。

实验设备:无线话筒、音频放大器、音频发生器、示波器、万用表、发射天线、接收天线、信号源等。

实验步骤:1. 搭建实验平台:将无线话筒、音频放大器、示波器等元件进行连接,并根据实验需求连通发射天线及接收天线。

2. 调节发射天线及接收天线位置:通过观察示波器波形,尽可能找到较佳的发射及接收效果。

3. 测量话筒灵敏度:通过音频发生器发出一定频率的信号,由万用表测量输出信号的电压值,以测定话筒的灵敏度。

4. 测量话筒的失真率:通过音频发生器调整信号频率,测量输出信号的失真程度,并记录数据。

5. 测量无线话筒的可靠距离:通过信号源产生一定功率的信号,分别测量无线话筒接收到的信号的电压值与距离,并得出其关系式,从而确定其可靠距离。

实验结果:经过实验测量及数据统计,得出以下实验结果:1. 话筒灵敏度:50mV/Pa;2. 话筒失真率:10%;3. 无线话筒可靠距离:约30米。

实验结论:从实验结果可以看出,无线话筒的工作原理是利用无线电波传输声音信号;其性能参数包括灵敏度、失真率、可靠传输距离等,这些指标对于其后续应用具有重要作用。

在实际应用中,也需要根据实际需求进行合理的调整,以达到最佳的效果。

综上所述,本次实验为无线话筒的性能测试及参数探究提供了一定的参考依据,同时也为今后的无线话筒的应用提供了重要的理论及实验基础。

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通信系统课程设计报告------无线话筒目录1 绪论1.1无线话筒简介1.2 开发软件介绍2 设计需求及应用分析3 设计方案及工作原理3.1 设计方案3.2 工作原理4 电路各模块功能介绍及参数的确定4.1 音频收集模块4.2 音频放大模块4.3 载波振荡模块4.4 发射模块5 电路的仿真与调试5.1 电路的仿真与调试5.2 误差分析6 设计心得体会附录1 绪论1.1 无线话筒简介无线话筒它就是一种通过无线电波或其它的方式传输声音的设备。

这种设备或电路就其原理而言,在很多产品中以各种形式或名称存在着,如双工的无线耳机HS-4系列型号就是其中之一。

电路板上的电子元件话筒先将自然界的声音信号变成音频电信号,这个电信号会去调制电子振荡器产生的高频信号。

最后,高频信号通过天线发射到空中。

我们将发射频率设计在FM收音机波段,因此可以配合任何FM收音机接收到该高频信号,并从该高频信号还原出声音信号,从而实现各种功能。

1.2 开发环境介绍软件:Protel 99 SE通用电子设计自动化EDA(Electronic Design Automation)已成为时代潮流,EDA的设计思想因此普及。

Protel设计系统是一套建立于IBM兼容PC环境下的EDA电路集成设计系统;Protel设计系统是世界上第一套将EDA环境引入Windows环境的EDA开发工具,是具有强大功能的电子设计CAD软件,以高度的集成性与扩展性著称于世。

Protel公司2001年推出的具有PDM功能的EDA综合设计环境Protel 99 SE,是基于Windows 98/200/NT/XP环境的电路原理图辅助设计与绘制软件,是具有原理图设计、PCB电路板设计、层次原理图设计、报表制作、电路仿真及逻辑器件设计等功能,是电子设计的有用软件之一。

软件:MultisimMultisim是加拿大图像交互技术公司(Interactive ImageTechnoligics简称IIT公司)推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。

它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。

工程师们可以使用Multisim交互式地搭建电路原理图,并对电路行为进行仿真。

Multisim提炼了SPICE仿真的复杂内容,这样工程师无需懂得深入的SPICE技术就可以很快地进行捕获、仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子学教育。

通过Multisim和虚拟仪器技术,PCB设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。

Multisim可以进行复杂模拟/数字电路的仿真、简单的PCB板设计、简单的单片机仿真。

2 设计需求及应用分析无线话筒用途:1、无线话筒:用户在唱歌、讲话或者表演时可以360度的任意转动和移动,不会有电线绊脚、扯后腿。

2、无线广播:老师在讲课时进行现场转播,可以无数学生用收音机收叫讲课,大大的增加了听课人数。

3、无线叫卖器:在街上推销商品时,用无线话筒叫卖具有一定新颖性,会收到比普通话筒好的广告效果。

4、无线助听器:具有比较好的隐蔽性和安全性,可在远处用收音机耳机收听。

5、无线抱警器:实现一定距离的无人值守。

例如可以在二楼监听一楼之门锁声音,起防盗报警器的作用。

6、无线电子门铃:由于可无线传播声音,因此也可以无线传播门铃声音,配对还可以改装成无线对讲机。

7、无线电子乐器:将口琴、二胡、吉它等乐器声音用收音机接收,或用功放扩大播出,可更好欣赏音乐。

8、电子助听器:通过调节收音机或者话筒的音量,将声音放大后再送入耳机,可以有效的改善老人听力。

9、读书记忆增强器:和助听器类似,将话筒对准自己,听自己的读书声来排除外界干扰,起集中注意力作用。

10、小型广播电台:适合学校工厂等单位自行举办各种节目,可以播放音乐、新闻、通知等,用收音机听。

11、电视伴音转发器:看电视时用耳机听可不影响别人睡觉,但受耳机线长控制.本装置则可以不受此限制。

3 设计方案及工作原理3.1 设计方案设计制作无限话筒的方案很多。

这里的无线话筒就相当于一个无线调频发射机。

它主要包括音频收集,音频放大,载波振荡,调制电路,还有天线发射几部分。

其发射信号频率在87~108MHz范围内,这正是调频收音机接收的范围。

该调频范围调频台很少,可大大避免电台的相互干扰,同时该频段外界其他干扰也较少,还可以直接用调频收音机作为接收机,以方便制作。

以下是设计总框图。

图3.1 原理框图3.2 工作原理图3.2为调频无线话筒的具体原理图,该调频话筒,具有使用电压低、受话灵敏、制作简易的特点,能拾取距话筒0.5m以外的轻微讲话声;有效距离10m左右,可用作电话教学的无线话筒等。

图3.2 调频无线话筒电路原理图外界声波通过话筒MIC转变为音频电压信号,经C1耦合至由VT1组成的微音放大电路放大后,经C2加至电容三点式高频振荡器振荡管VT2基极,使其c-b结电容变化,振荡频率随之变化,实现频率调制。

调制后的高频信号经C7耦合到发射天线ANT,并向外辐射。

L1、C4为调谐回路,改变L1的匝数与间距可改变工作频率。

MIC选用小型驻极体话筒。

三极管VT1用β>60的超高频管,如9018、3DG56、3DG80等、C1、C2为电解电容,其余为高频瓷介电容。

电阻均为1/8碳膜电阻。

L1用0.4~0.6mm漆包线在圆珠笔芯上绕7~8圈脱胎而成。

ANT采用0.5m长的软铜线作尾拖天线。

4 电路各模块功能介绍及参数的确定4.1 音频收集模块一个无线话筒,则音频信号的收集是必不可少的。

本电路中考虑到需要做一个小巧的无线话筒,因而直接采用的是驻极体小话筒MIC,它灵敏度极高。

据介绍,甚至手表的嘀嗒的声音也可以被它收集到。

话筒采集到的交流声音信号通过C2耦合和R2匹配后送到三极管的基极。

另外,驻极体话筒内实际藏有一枚FET,可视之为一级,FET将话筒前振膜之电容变化放大,这就是驻极体话筒很灵敏的原因。

图4.1音频收集模块4.2 音频放大模块这个模块是对所收集到的音频信号进行无失真地放大,为下面的调制做准备。

因为在自然环境中,由于诸多因素,所收集到的声音(即音频信号)都经过了很多的干扰,因此其所携带的能量都是很微弱的,为了使其能够正常的进入调制模块来与本振进行调制,需要将其音频信号来进行适当的放大来达到相关匹配。

另一方面,这个无线话筒也是一个调频发射机,发出的信号又要经过大自然的无数干扰才会得到接收,若原始信号的能量就不够强烈,那么接收端的信号就无从谈起了。

所以只有对其原始的音频信号进行充分放大,达到相应要求之后,再发射出去。

接收端才能够正常进行解调恢复原始的音频信号。

这里的音频放大模块采取的是基本的三极管甲类的放大。

R2=80K Ω是VT1的基极偏置电阻,给三极管提供电流,使其三极管始终工作在甲类无失真的放大状态,达到最好的放大效果。

电阻R3=1.3KΩ,其作用是稳定三极管的工作状态.图4.2音频放大模块4.3 载波振荡模块一个调频信号发射机,载波振荡(即俗称本振)模块更是必不可少的。

根据电磁场理论可以知道,通过天线发射的信号需要与天线匹配,即天线的长度要大于信号波长的四分之一。

而音频信号的频带是20Hz至20kHz,对应的波长范围是15至15000km。

制造出巨大的天线是不合适的,所以我们需要一个高频载波来将我们的音频信息“装载”上去,再进行发送。

基于这样的理论基础,我设计的是高频三极管VT2与C3、C4、C5所构成的一个电容三点式振荡器。

通过调整L的数值(拉伸或者压缩线圈L)可以方便地改变发射频率。

发射的频率就是这个本振的频率,则我们选择一个标称的12pF 的电容,其频率是f=1/2πLC(4-1)还有根据选定的频率代入上式可以得到电感是L=0.22μH (4-2)在最后的制作中绕制了一个D=2mm,d=0.5mm,N=8,H=0.22μH 的电感。

其中D------线圈直径 N------线圈匝数 d-----线径图4.3 载波振荡模块4.4 发射模块将已经放大的音频相关信号和载波振荡产生的高频载波信号进行叠加,发射信号通过C7耦合到天线上再发射出去。

图4.4 发射模块5 电路的仿真与调试5.1 电路的仿真与调试原理图确定下来后,接下来进行仿真。

在本次设计中我用Multisim软件进行仿真。

下面是仿真图:图5.1 电路仿真图仿真结果如下:图5.2 信号源波形图图5.3 发射端输出波形图通过改变电感L的值,观察输出波形,直至最佳。

图5.4 调试后的波形5.2 误差分析本设计中由于参数设计有不完美的地方,导致最终结果与理想情况有不小的差距,我们应当通过不断调式来减小误差,在以后的设计中要认真选好各元件的参数,争取误差达到最小。

另外,在计算的时候很多数据都是取的近似值,这样也对结果产生了很大的影响。

可能出现的故障分析:故障:传播距离不远:主要是信号不是很清晰解决:加长天线,使用拉伸式天线调整线圈的匝数6 心得体会在这次通信系统课程设计中,我们秉着学以致用的原则,利用高频知识设计了无线高频话筒。

正所谓“纸上谈兵终觉浅,觉知此事要躬行。

”学习任何知识,仅从理论上去求知,而不去实践、探索是不够的,通过这次课程设计不仅加深我们了们对电子电路的认识,而且还及时、真正的做到了学以致用。

生活就是这样,汗水预示着结果也见证着收获。

劳动是人类生存生活永恒不变的话题。

通过这次课程设计,我们才真正意识到我们只有通过勤奋的努力,才能够真正体会到科技带给人类的幸福。

在整个电路课程设计过程中,我们小组不断地对所遇到的问题进行多次讨论,这让我们真正体会到团队的力量所在,团队学习的高效率性让我们彻底明白人终究不是孤立的,团队精神是伟大的。

历时这三个星期的课程设计即将在这次的答辩中画上圆满的句号。

回头看看,不禁感慨众多,没有想到我们的科学家,哪怕是我们身边的老师,原来也是如此这般的努力才能够换来今天的幸福生活;离不开你们这些辛勤的工作者,我们的身边这一切才能够如此快捷方便;没有了这一切,我们不敢想象社会会如何发展,难道是倒退到那种封建社会,还是奴隶时代?并且通过了这次课程设计,我们才了解到我们所学的只是原来是如此地贴近我们,其实他们就在我们身边,就在我们身边或大或小的地方,甚至是我们不能发现的地方,而并不是我们原先所想象的那样遥不可及,总是好像在那种大房子里面的大机器才会用到这些东西,感觉那些是科学家做的事情,对于我们来说是天方夜谭。

而如今,我们才知道了这一切。

我们才会,并有这样的动力将我们所学的知识来赋予实践。

附录元件清单。

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