调幅电路设计参考
AM调制与解调

海南大学高频电子线路课程合计报告小功率调幅发射机及超外差式调幅接收机设计专业班级:姓名:学号:小功率调幅发射机一、系统设计发射机的主要作用是完成有用的低频信号对高频信号的调制,将其变为在某一个中心频率上具有一定带宽、适合通过天线发射出去的电磁波。
调幅发射机通常由主振级、缓冲级、中间放大级、振幅调制、音频输入和输出网络组成。
根据设计要求,载波频率f=4MHz ,主振级采用西勒振荡电路,输出的载波的频率可以直接满足要求,不需要倍频器。
系统原理图如下图所示:图中,各组成部分的的作用如下:振荡级:产生频率为4MHz的载波信号。
缓冲级:将晶体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:增大载波输出功率。
AM调制级:将话音信号调制到载波上,产生已调波。
输出网络及天线:对前级送来的信号进行功率放大,通过天线将已调高频载波电流以电磁波的形式发射到空间。
二、各部分电路的具体设计和分析1、主振级主振级是条幅发射机的核心部件,主要用来产生一个频率稳定、幅度较大、波形失真小的高频正弦波信号作为载波信号。
该电路通常采用晶体管LC正弦波振荡器。
常用的正弦波振荡器包括电容三端式振荡器既考毕兹振荡器、克拉泼振荡器、西勒振荡器。
本级用来产生4MHz 左右的高频振荡载波信号,由于整个发射机的频率稳定度由主振级决定,因此要求主振级有较高的频率稳定度,同时也要有一定的振荡功率(或电压),其输出波形失真较小。
为此,这里我采用西勒振荡电路,可以满足要求。
西勒振荡器电路所示R 1、R 2、R 4提供偏置电压使三极管工作在放大区,C 3起到滤波作用。
输出电路的总电容:545424332432C C C C C C C C C C C C C +≈+++=∑振荡频率MHzC C L LC f 410)5.8715(105.1314.321)(21211265410≈⨯+⨯⨯⨯⨯=+==--∑ππ主振级电路图如下:图1. 主振级电路图主振级输出波形:图2. 主振级输出波形输出频率:图3. 输出频率2、缓冲级为了减少后级对主振级振荡电路振荡频率的影响,采用缓冲级。
调幅接收设计实验报告

二极管导通,对C充电,τ充=RDC。因为RD很小,所以τ充很小,vo≈vs
的其余时间(φ>90o)
二极管截止,C经R放电,τ放=RC。因为R很大,所以τ放很大,C上电压下降不多,仍有:vo≈vs
过程循环往复,C上获得与包络(调制信号)相一致的电压波形,有很小的起伏。故称包络检波。
高频的课程设计结束了,这一周一直在上网查资料,忙着翻阅参考书。反复修改自己的
课程设计。感觉收获很大。这次我在课程设计中所做的课题是调幅接收机。一个很典型的高频电路。同时它也比较全面的运用了高频课程中所学到的知识:高频谐振回路,低频功率放大器,晶体振荡器,同步检波,混频电路。涉及的知识点相当多。
在收获知识的同时,还收获了阅历,收获了成熟,在此过程中,我们通过查找大量资料,
LC谐振放大中选用功耗小的2N2222型三极管进行两级放大,LC谐振部分为放大器的负载;电压跟随采用集成运放OPБайду номын сангаас355,以实现电路阻抗的良好匹配;为了给放大器工作提供稳压电源,采用LM317稳压芯片设计了一个电源。经测试,放大器低功耗、高增益,具有良好的选择性。
图4-5高频谐振放大器电路图
图4-6高频谐振放大器方针结果
关键字:振荡 混频 检波 谐振 放大
一、前言
信息传递是人类社会生活的重要内容,没有通信,人类社会是不可想象的。近年来,电子工业的发展非常惊人,当然这些进步都成了人类社会不可缺少的东西,1937年莫尔斯发明的有线电报开创了利用电传递信息的新时代。1876年贝尔发明的电话已成为我们日常生活中通信的重要工具,1918年,调幅无线广播调幅接收机的问世;1936年,商业电视广播开播。伴随着人类的文明,社会的进步和科学技术的发展,电信技术也以一日千里的速度飞速发展,然而无线通信在现在的生活中更重要,我们常用的手机,无线电话还有各种电器的遥控器等,大到航天小到玩具都离不开发射和接收设备。调幅接收是目前应用最广泛的接收方式之一。
如何设计一个简单的解调电路

如何设计一个简单的解调电路解调电路是电子设备中常见的一个电路模块,用于将调制信号转换为原始信号。
设计一个简单而高效的解调电路,对于实现信号恢复和传输具有重要意义。
本文将介绍如何设计一个简单的解调电路,以便读者能够了解解调电路的基本原理并进行实际应用。
一、解调电路的基本原理解调电路的基本原理是通过将调制信号的频率、相位或幅度等信息提取出来,实现信号的恢复和传输。
根据调制信号的类型不同,解调电路可以分为调幅解调、调频解调和调相解调等。
二、解调电路的设计要点1. 选择合适的整流电路整流电路是解调电路中的重要组成部分,用于将调制信号中的信息提取出来。
根据实际需要选择合适的整流电路类型,如单相桥式整流电路、全波整流电路等。
2. 设计滤波电路解调电路中的滤波电路用于去除整流电路输出信号中的高频噪声或杂散成分,保证输出信号的稳定性和纯净性。
常见的滤波电路包括低通滤波电路、高通滤波电路等。
3. 调试与优化在完成解调电路的设计后,需要进行调试和优化,以确保电路性能的稳定和可靠。
可以采用示波器、信号发生器等工具进行测试和分析,根据实际测试结果进行电路参数的调整和优化。
三、解调电路的实际应用解调电路在通信、广播、电视等领域有着广泛的应用。
以调幅解调为例,它常用于无线电通信中,将调制信号中的语音、数据等信息提取出来,并进行恢复和传输。
在无线电广播中,解调电路用于将调制信号中的音频信息恢复,以便人们能够收听到清晰的广播节目。
在电视机中,解调电路用于将调制信号中的视频和音频信息提取出来,实现高清晰度的图片和声音播放。
此外,解调电路还广泛应用于调制解调器、手机通信等设备中,以实现信号的传输和互联。
四、解调电路的进一步发展随着科技的发展和应用的需求,解调电路也在不断演进和发展。
目前,数字解调技术、软件定义无线电技术等已经成为解调电路发展的热点领域。
这些新技术和新应用将进一步提高解调电路的性能和可靠性,推动科技的进步和社会的发展。
倍频电路设计.

2013 ~ 2014 学年第 1 学期《高频电子线路》课程设计报告题目:信号的幅度调制—倍频电路的设计专业:通信工程班级: 11通信2班姓名:王来军张睿王东晨关培蕾孟雪赵桃桃指导教师:王银花电气工程系2013年12月28日《信号的幅度调制—倍频电路的设计》课程设计任务书摘要倍频是信号振幅调制的一个单元电路。
倍频器广泛应用于无线电通信发射机或其它电子设备的中间级。
在用倍频实现高频、高稳微波振荡源的过程中,倍频器倍频效率的高低不仅对简化电路和保持电路稳定性影响较大,而且对整个电路杂散、谐波的抑制都起着重要作用。
倍频器的作用是将输入信号频率值成整数倍(2倍、3倍…n倍)增加的电路。
本文研究的即是利用集成锁相环芯片来实现倍频的。
通过适当配置集成锁相环芯片,并将VCO输出进行N分频,即可实现N 倍频。
本次设计采用的集成锁相环芯片是高频模拟锁相环NE564。
关键词:倍频;集成锁相环;分频;VCO;NE564目录《信号的幅度调制—倍频电路的设计》课程设计任务书 (II)摘要...................................................................................................................... I II 目录............................................................................................................................ I V 第一章方案论证及选择 (1)1.1实现倍频方法 (1)1.2整体方案介绍 (2)第二章各部分原理分析 (4)2.1压控振荡器部分 (4)2.2鉴相器部分 (4)2.3环路滤波器部分 (5)2.4锁相环工作过程的定性分析 (6)第三章整体电路设计与参数计算 (9)3.1主要芯片介绍 (9)3.1.1集成锁相环NE564 (9)3.1.2 集成计数器74LS193及两4输入与非门74LS20 (10)3.2整体电路 (10)3.2.1 分频部分电路 (10)3.2.2 整体电路 (11)3.3参数计算 (12)3.4实验结果仿真与分析 (13)第四章小结与体会 (15)附录 (16)材料清单 (16)参考文献 (17)答辩记录及评分表 (18)第一章 方案论证及选择1.1 实现倍频方法 一、傅里叶法这是一种最简单的模拟倍频方式,它采用了傅里叶级数。
如何使用电路实现信号调制

如何使用电路实现信号调制信号调制是一种关键技术,用于在电路通信中传输和处理信息。
它将原始信号转换为适合传输的电信号,并通过解调器将其还原回原始信号。
在本篇文章中,我将介绍如何使用电路实现信号调制。
一、调制的基本原理信号调制的基本原理是将原始信号与载波信号相结合,通过改变载波信号的某些特性,来实现对原始信号的传输。
调制的主要目的是使得信号能够适应信道的特性,提高信号的传输效率和抗干扰能力。
二、调制的常见方法1. 幅度调制(AM):幅度调制是通过改变载波信号的幅度来传输信息。
具体来说,原始信号会改变载波信号的振幅,从而在调制信号中体现出来。
幅度调制常用于调制音频信号,例如调幅广播电台。
2. 频率调制(FM):频率调制是通过改变载波信号的频率来传输信息。
原始信号的波形决定了载波频率的变化情况。
频率调制常用于调制音频信号,例如调频广播电台和音频播放器。
3. 相位调制(PM):相位调制是通过改变载波信号的相位来传输信息。
原始信号的波形决定了载波相位的变化情况。
相位调制常用于数字通信和调制解调器。
三、电路实现信号调制的步骤1. 生成载波信号:首先需要生成一个稳定的载波信号。
这可以通过使用振荡器电路来实现。
振荡器电路会产生连续的正弦波信号,作为载波信号的基准。
2. 生成原始信号:接下来需要生成原始信号,也称为调制信号。
原始信号可以是音频信号、视频信号或其他类型的信号。
生成原始信号的电路通常是根据具体的信号源来设计的。
3. 进行调制:将原始信号与载波信号相结合,通过调制电路来实现信号的调制。
不同的调制方法会采用不同的调制电路。
例如,幅度调制可以使用电路将原始信号的振幅直接改变;频率调制可以使用电路改变载波信号的频率;相位调制可以使用电路改变载波信号的相位。
4. 过滤和放大:调制后的信号通常会经过滤波器进行滤波和放大。
滤波器可以去除不需要的频率成分,以及调整信号的带宽。
放大器可以增加信号的强度,以便更好地传输信号。
2017年全国大学生电子设计竞赛F题分析

调幅信号处理实验电路(F题)西安电子科技大学傅丰林2017‐11‐04目录一、命题目的二、方案选择和论证三、理论分析与计算四、电路与程序设计五、测试结果提高通信电路(又称高频电子线路、非线性电路等)工作频率,2015年200MHz,2017年提高到300MHz以上。
尽可能避开通信概念,只要学过通信电子线路都能做。
调幅信号处理实验电路(F题)【本科组】一、任务设计并制作一个调幅信号处理实验电路。
其结构框图如图1所示。
输入信号为调幅度50% 的AM信号。
为其载波频率为250MHz~300MHz,幅度有效值Virms10µV~1mV,调制频率为300Hz~ 5kHz。
低噪声放大器的输入阻抗为50Ω,中频放大器输出阻抗为50Ω,中频滤波器中心频率为10.7MHz,基带放大器输出阻抗为600Ω、负载电阻为600Ω,本振信号自制。
图1 调幅信号处理实验电路结构框图二、要求1.基本要求(1)中频滤波器可以采用晶体滤波器或陶瓷滤波器,其中频频率为10.7MHz;(2)当输入AM信号的载波频率为275MHz,调制频率在300Hz ~5kHz 范围内任意设定一个频率,V irms=1mV时,要求解调输出信号为V orms=1V±0.1V的调制频率的信号,解调输出信号无明显失真;(3)改变输入信号载波频率250MHz~300MHz,步进1MHz,并在调整本振频率后,可实现AM信号的解调功能。
2.发挥部分在(1)当输入AM信号的载波频率为275MHz,Virms10µV~1mV之间变动时,通过自动增益控制(AGC)稳定在1V±0.1V;电路(下同),要求输出信号Vorms(2)当输入AM信号的载波频率为250MHz~300MHz在10µV~1mV之间变动,(本振信号频率可变),Virms稳定在1V±0.1V;调幅度为50%时,要求输出信号Vorms稳定在1V±0.1V的前提下,尽(3)在输出信号Vorms可能降低输入AM信号的载波信号电平;稳定在1V±0.1V的前提下,尽(4)在输出信号Vorms可能扩大输入AM信号的载波信号频率范围;二、方案选择和论证系统由射频低噪声放大器、混频、本振信号产生、中频滤波放大、AM检波和基带滤波放大以及自动增益控制等组成。
振幅调制与解调multisim仿真

课程设计任务书学生:专业班级:指导教师:工作单位:题目: 振幅调制与解调初始条件:振幅调制与解调原理,Multisim软件要求完成的主要任务:〔1〕设计任务根据振幅调制与解调的原理,设计电路图,并在multisim软件仿真出波形结果。
〔2〕设计要求①惰性失真测试;②负峰切割失真的测试;③检波器电压系数的测试;时间安排:1、2014 年11月17 日集中,作课设具体实施计划与课程设计报告格式的要求说明。
2、2014 年11月17 日,查阅相关资料,学习根本原理。
3、2014 年11月18 日至2014 年11月20日,方案选择和电路设计。
4、2014 年11月20 日至2014 年11月21日,电路仿真和设计说明书撰写。
5、2014 年11月23 日上交课程设计报告,同时进展辩论。
课设答疑地点:鉴主13楼电子科学与技术实验室。
指导教师签名:年月日系主任〔或责任教师〕签名:年月日摘要本文是振幅调制与解调的原理分析与multisim仿真实现,其中包括其调制与解调的根本原理、数学定义、电路框图、仿真原理、仿真波形与其在现代通信领域的重要性,其中详细讲述了电压调制系数的定义、计算、与其对调制与解调结果的影响,最后对解调的两种失真,惰性失真和负峰切割失真,进展了深入的分析并给出了减小这种失真的方法。
关键字:振幅调制,AM信号解调,multisim仿真。
AbstractThis paper is the principle of amplitude modulation and demodulation analysis and multisim simulation implementation, including its basic principle of modulation and demodulation, mathematical definition, circuit diagram and simulation principle and simulation waveform and its importance in the field of modern munications, the definition and calculation of voltage modulation coefficient is described in detail, and its effect on the result of the modulation and demodulation, the last of demodulation of the two kinds of distortion, inert distortion and negative peak cutting distortion, carried on the thorough analysis and the way to minimize this distortion is given.Key words: amplitude modulation, AM signal demodulation, multisim simulation.目录1振幅调制的原理31.1调制在通信系统中的作用31.2调制的根本方式41.3振幅调制原理与实现方式41.4全载波调幅电路模型与工作原理41.5电压调制系数52振幅调制的仿真62.1 multisim软件简介62.2振幅调制的时域分析62.3振幅调制的频域分析73调幅信号解调的原理93.1调制信号的解调93.2包络检波94调幅信号解调的仿真95惰性失真的测试与分析105.1惰性失真产生原因105.2惰性失真的仿真测试116负峰切割失真的测试与分析116.1负峰切割失真的产生原因116.2负峰切割失真的仿真测试127总结138参考文献:131振幅调制的原理1.1调制在通信系统中的作用调制技术是《高频电子线路》课程中一个十分重要的技术,它是一种信号处理技术。
基于MC1496平衡调幅实验

基于MC1496平衡调幅实验付小燕 2009213379 一、实验目的(1)掌握集成模拟乘法器MC1496的基本工作原理及用MC1496实现AM波调幅和DSB 波调幅的方法。
(2)掌握调幅系数的测量与计算方法,电路参数对调幅波形的影响。
(3)熟练掌握焊接技术。
二、实验原理(1)MCl496芯片是Motorola公司出品的一种具有多种用途的集成模拟乘法器,输出电压为输入信号和载波信号的乘积,可以应用于抑制载波、调幅(振幅调制)、同步检测、调频检测和相位检测等,其内部结构图如图1所示。
采用MCl496集成芯片设计振幅调制电路,比用分立元件设计振幅调制电路要简单得多。
基于MCl496平衡调幅实验电路被广泛应用于信息工程类专业高频电子线路课程的“调幅”实验。
在实验教学过程中,利用基于MCl496平衡调幅实验电路进行振幅调制实验,可以直观地了解信号的调制过程,分析调幅波的性能,掌握调整与测量其特性参数的方法,其中包括掌握调制度m 的测量方法,从而加深对相关基本概念和基础知识的掌握和理解。
(2)在高频电子线路中,振幅调制、同步检波、混频、倍频、鉴频等调制与解调的过程均可视为两个信号相乘的过程,而集成模拟乘法器正是实现两个模拟量电压(或电流)相乘的电子器件。
基于MCl496平衡调幅实验电路如图2所示:图2图2所示基于MCl496平衡调幅实验电路是由芯片MCl496和电阻、电容等元件组成的双边带调幅电路,载波信号通过C3输入,加在芯片引脚的8、10之间;调制信号通过C4和由R3、R14、R7组成的载波信号调零电路输入,加在芯片引脚的l 、4之间;芯片2、3引脚外接R8(1K )电阻,以扩大调制信号动态范围;R14用来调节芯片8、10引脚之间的平衡;调制信号通过C1输出。
假设载波信号电压为:t w U t u c c c cos )(= 调制信号电压为:t U t u Ω=ΩΩcos )(其中Ω>>cw ,由于实验电路中采用了由R14、R3和R7组成的载波信号调零电路,因此加在MCl496芯片引脚I 、42_间的调制信号电压为:t U V t u AB w Ω+=Ωcos )(即在调制信号上叠加上了一个直流分量V AB 。
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调幅电路设计参考
一、总设计方框图。
二、主振电路(LC振荡器)设计
振荡电路的作用是产生频率为f0的高频振荡信号,如图所示。
LC振荡器
主要技术指标:工作中心频率:f0=5MHz;1.定电路形式,设置静态
工作点
2.LC振荡电路基极偏置电路元件R1、R2、R3、R4的计算
图中,晶体管V1与C1、C2、C3、C4、L1组成改进型电容三点式振荡器,V1为共基组态,Cb为基级旁路电容。
其静态工作点由R1、R2、R3、
R4共同决定。
晶体管V1选择3DG100,其参数见表1所示。
小功率振荡器的集电极静态工作电流ICQ一般为(1~4)mA。
ICQ偏大,振荡幅度增加,但波形失真严重,频率稳定性降低。
ICQ偏小对应放大倍
数减小,起振
困难。
为了使电路工作稳定,振荡器的静态工作点取ICQ2mA,VCEQ6V,测得三极管的60。
IcQ
VccVCEQ126
2mA
R3R4R3R4
可得R3+R4=3kΩ,为了提高电路的稳定性,R4的值可适当增大,取R4=1kΩ,则R3=2kΩ。
VEQVBQVBEIcQR42mA某1k2VVBQ
R212R2
VccVEQ0.72.7VR1R2R1R2
IBQIcQ/2mA/6033.3uA
为了提高电路的稳定性,取流过电阻R2上的电流
I210IBQ0.33mA
R2
VBQ2.7V
8.18kI20.33mA
取标称值R2=8.2kΩ。
根据公式
VBB
VR2
VCC则R1(CC1)R228.2K
R1R2VBQ
得R1=28.2KΩ
实际运用时R1取20kΩ电阻与47kΩ电位器串联,以便调整静态工
作点。
Cb为基极旁路电容,可取Cb=0.01uF。
Cc=0.01uF,输出耦合电容。
3.计算主振回路元件值:C1、C2、C3、C4、L1
C1、C2、C3、C4、L1组成并联谐振回路,其中C2两端的电压构成振
荡器的反馈电压,满足相位平衡条件。
比值C1/C2=F,决定反馈系数的大小,F一般取0.125~0.5之间的值。
为了减小晶体管极间电容对振荡器振荡频率的影响,C1、C2的值要大。
如果C3取几十皮法,则C2、C3在几百皮(几千)皮法以上。
若取C3=20pF,电容C1、C2由反馈系数F及电路条件C1>>C3、
C2>>C3决定,若取C1=330pF,由F=C2/C3=0.125~0.5取C2=750pF。
则谐
振回路的总电容为C
fo
12L1CQ
5MHz
可得L
三、缓冲隔离级电路(射极输出器)设计
从振荡器的什么地方取输出电压也是十分重要的。
一般尽可能从低阻
抗点取出信号,并加入隔离、缓冲级如射极输出器,以减弱外接负载对振
荡器幅度、波形以及频率稳定度的影响。
射极输出器的特点是输入阻抗高,输出阻抗低,放大倍数接近于1。
1、电路形式
由于待传输信号是高频调幅波,主要考虑的是输入抗高,传输系数大且工作稳定。
选择电路的固定分压偏置与自给偏压相结合,具有稳定工作点特点的偏置电路,如图所示。
射极加RW2可改变输入阻抗。
V
in
25
射极输出器电路
2、估算偏置电路元件
(1)已知条件:Vcc=+12V,负载电阻RL
(小信号放大器输入电阻),晶体管为3DG100(3DG6)。
3DG100的参数如表4-3所示。
表13DG100参数表
β0=60。
晶体管的静态工作点应位于交流负载线的中点,一般取UCEQ=0.5Vcc,ICQ=(3~10)mA。
根据已知条件选取ICQ=4mA,,VCEQ=0.5Vcc=6V,则
R10Rw2
VEQVccVcEQ126V
1.5kICQICQ4mA
(2)R10、Rw2:取R10=1kΩ,Rw2为1kΩ的电位器。
(3)R8、R9
VEQ=6.0VVBQ=VEQ+0.7=6.7VIBQ=ICQ/β0=66.67uA
R9
取标称值R9=10kΩ。
VBQ
10k10IBQ
R8
取标称值R8=8.0kΩ。
(4)输入电阻Ri
VccVBQ
7.95k10IBQ
若忽略晶体管基区体电阻的影响,有
Ri(R8||R9)||[(R10Rw2)||RL]3.63k
(5)耦合电容C8、C9
三、高频小信号放大器设计
R12R
UCC
四、调幅电路设计。