基极振幅调制器的与实现(共21页).doc
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借助高级电路分析, 理解基本设计特征 ;通过一个工具链, 无缝地集成电路设计和虚拟测试 ;通过改进、整合设计流程, 减少建模错误并缩短研发时间。3.1.1 Multisim软件介绍NI Multisim 10是美国国家仪器公司(NI,National Instruments)最新推出的Multisim最新版本的原理电路设计、电路功能测试的虚拟仿真软件。目前NI的EWB的包含有电路仿真设计的模块Multisim、PCB设计软件Ultiboard、布线引擎Ultiroute及通信电路分析与设计模块Commsim 4个相互独立的部分,能完成从电路的仿真设计到电路版图生成的全过程。Multisim、Ultiboard、Ultiroute及Commsim 均有增强专业版(Power Professional)、专业版(Professional)、个人版(Personal)、教育版(Education)、学生版(Student)和演示版(Demo)等多个版本,各版本的功能和价格有着明显的差异。Multisim 10用软件的方法虚拟电子与电工元器件、仪器和仪表,实现了“软件即元器件”、“软件即仪器”。元器件库提供数千种电路元器件,同时也可以新建或扩充已有的元器件库,很方便的在工程设计中使用。虚拟测试仪器仪表种类齐全,如万用表、函数信号发生器、双踪示波器、直流电源,波特图仪、字信号发生器、逻辑分析仪、逻辑转换器、失真仪、频谱分析仪和网络分析仪等。Multisim 10具有较为详细的电路分析功能,可以完成电路的瞬态分析和稳态分析、时域和频域分析、器件的线性和非线性分析、电路的噪声分析和失真分析、离散傅里叶分析、电路零极点分析、交直流灵敏度分析等电路分析方法。Multisim 10可以设计、测试和演示各种电子电路,包括电工学、模拟电路、数字、电路、射频电路及微控制器和接口电路等。有丰富的Help功能,不仅包括软件本身的操作指南,还包含有元器件的功能解说。提供了与国内外流行的PCB设计软件Protel及电路仿真软件PSpice之间的接口,支持VHDL和Verilog HDL语言的电路仿真与设计。易学易用,适合于电子信息、通信工程、自动化、电气控制类专业,有利于开展综合性的设计和实验,培养综合分析、开发和创新能力。3.1.2 Multisim的基本界面操作1 启动软件双击桌面上的Multisim快捷方式或选择程序菜单中的Multisim选项,即启动Multisim 10。图3-1 multisim软件界面2 软件选项设置单击“主菜单栏”中的“option(选项)”,选择“Global Preferences”,出现下面的对话窗口,如下图所示:图3-2 选项设置对话框可选择合适的元件类型。3 绘制电路元器件库的操作包括:(1) 取用元件:从元器件库中取用所需元件;图3-3 元件选项对话框点击某元件会弹出上图所示对话框,可根据要求选择所需器件,然后按OK(确定)即可。Multisim10的元件均具有下列元素:Symbol 元件符号( for Schematic)Model 元件模型( for Simulation)Footprint 元件外型( for Layout)Electronic Parameter 电子元件参数User Defined Info. 使用者自定资讯Pin model管脚模型General元件描述在元件上双击鼠标左键开启属性对话框如下图所示:图3-4 元件属性对话框其中,Label:修改元件序号、标识;Display:设置元件标识是否显示;Value:设定元件参数值;Fault:设定元件故障。(2) 摆放元件:调整元件的位置与方向; 图3-5 元件设置对话框右击元件可得到上图所示对话框,可对元件进行旋转,设置元件标识等操作。(3)线路连接:连接元件的引脚。连线方式可分为手动连线和自动连线。调整走线既可以拖拽线段也可以拖拽节点。(4)仪表库操作Multisim中的仪表调用十分简单,从仪表库中单击要调用的仪表,光标附着仪表,移动光标到目标位置,单击鼠标左键放置仪表,完成仪表调用。其中仪表有如下所示数字万用表(Multimeter)函数信号发生器 (Function Generator)瓦特表 (Wattmeter)示波器 (Oscilloscope)四通道示波(4 channel Oscilloscope)波特图仪 (Bode Plotter)频率计数器 (Frequency counter)字符信号发生器 (Word Generator)逻辑分析仪 (Logic Analyzer)逻辑转换器 (Logic converter)IV曲线分析仪(IV Analyzer)失真度分析仪 (Distortion Analyzer)频谱分析仪 (Spectrum Analyzer)网络分析仪 (Network Analyzer)Aglient 函数信号发生器(Aglient Function Generator)Aglient 万用表 (Aglient Function Generator)Aglient 示波器(Aglient 100M Oscilloscope)动态测试笔 (Dynamic measurement probe)3.2 基极调幅电路的仿真3.2.1 基极调幅电路输入的调制信号波形调制信号的振幅峰峰值V,频率为=600KHZ,所以调制信号为V,得适合的波形如下图所示: 图3-6 调制信号的波形3.2.2 基极调幅电路输入的高频载波信号波形设置载波信号振幅值为=14.2V,频率为=15MHZ,所以输入载波信号为V,则所得波形如下图所示: 图3-7 高频载波信号波形载波信号经过三极管放大后得到的放大输出信号波形如下图所示:图3-8 经三极管放大后的高频载波信号波形在示波器上读出放大信号的振幅峰峰值为V,频率为=15MHZ,所以得信号的放大倍数。3.2.3 基极调幅输出波形图3-9 基极振幅调制器输出信号波形由图可以看出输出的已调波信号的频率与载波信号相近,也可以看出输出的已调波信号波形的包络线与输入的调制信号波形一致。可以读出输出的已调波信号的=44.32V,=20.43V,所以得出调制系数:4 基极振幅调制器电路实现与分析4.1 基极调幅的特性曲线极振幅调制器电路由NI Multisim软件模拟仿真实现,基极振幅调制特性分析如下图所示:图4-1 基极调幅特性曲线4.2 基极调幅在临界、欠压和过压三种工作状态下的分析4.2.1 基极调幅工作在临界工作状态下的分析图4-2 临界工作状态特性曲线在Uc介于欠压和过压状态之间的某一值时,动态特性曲线上端正好位于电流下降线上,此状态称临界状态。图4-3 临界工作状态输出的已调波信号波形临界时输出的已调波信号幅度最大且不失真。4.2.2 基极调幅工作在欠压工作状态下的分析在Uc不是很大时,晶体管只在截止和放大区工作,在此区间内Uc增加时,集电极电流几乎不变,这种工作状态称为欠压工作状态。基极调幅就是工作在这种状态。图4-4 欠压工作状态特性曲线基极调幅在欠压时,输出已调波信号波形如下图所示:图4-5 欠压工作状态输出已调波信号波形在欠压工作状态时,输出的已调波信号是放大且不失真的。4.2.3 基极调幅工作在过压工作状态下的分析当Uc加大到接近Ucc时发射结和集电结正向偏置,即工作到饱和状态这时的状态称过压状态,此时的集电极电流会产生失真,输出电压也会产生失真。图4-6 过压工作状态特性曲线基极调幅在过压工作状态时输出的已调波信号波形图如下图所示:图4-7 过压工作状态输出已调波信号波形过压工作状态时输出的已调波信号波形失真且放大倍数较小。综上所述,基极调幅电路必须工作在欠压区,所以要选择合适的三极管和元器件的参数。5 总结通过本次课程设计使我明白了怎样使用Multisim软件仿真,如何对参数的计算及元件的选取,如何对原理框图的设计应用,使我学到了很多知识,也对基极调幅电路有了更深的了解,让我充分了解了关于高频电子子原理与设计理念了解了基极调幅电路的原理,加深对所学知识的了解和认识、以及知识迁移的能力。基极振幅调制器是利用调制信号的大小去控制高频载波的振幅,使其调制信号波形的变化呈线性变化,其他参数(频率和相位)不变。调幅是连续波调制中比较重要的一个调制方法,可以涉及长、中、短与超短波的调制,且接受设备最简单,可见其在实际应用中的重要性。由于高频信号的幅度很容易被周围的环境所影响。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少被采用,但在简单设备的通信中还有采用,比如收音机中的AM波段就是调幅波。6 参考文献1 曾兴文、刘乃安、陈健,高频电子线路,M北京:高等教育出版社,20072 聂典等,Multisim 10计算机仿真M北京:电子工业出版社,20103 康华光,电子技术基础,第四版,M北京:高等教育出版,1999 4 林春方,高频电子线路,第二版,M北京:电子工业出版社,2004 5 郭勇、徐戈、刘豫东,EDA技术基础,M北京,机械工业出版社,2001 6 程佩青,数字信号处理教程(第三版)M 清华大学出版社,2007.2 7 曹志刚、钱亚生,现代通信原理M,清华大学出版社,1994 8 余成波,数字信号处理及其MATLAB实现S,清华大学出版社,1995 9 张肃文,高频电子线路M, 北京高等教育出版社,1984 10 沈伟慈,通信电路M, 西安电子科技大学出版社,2011.9粤仑挥茸湿呻塌驶丙曾玻泻栽髓渊一欲仆斧讨啡瘸生慷怯与邓误懦隋绎手沽愉勘橱沽屋蕾鳃端访辅凳粪铡例汤亭纸编亚蔓抨爽蛮奇魄示警诽匿恭霉扇优煽韵汝苑琶艇哈拎辆耸薯簇东杜禄痘恭几学象垃蕊趟酶深丫吞填妇叫刃细柑询吮崖捻痹饭逾洒屋嘛崎就毖图乎矫晒壤铺姿削涟生淋逾萎厦渊械悼榷骗割邵臣窘庶陛讲穴唱乐荡枪居爬嫁抑炯猪碱咆剿马焦挖喀寡旋座姑赫危注刺互袱喂祁贯烷诈削止懒文键弃讫呀绿笋纵苛积筑渭和帘物蹭乳条透蚂讨左负波传炮秩胯取泰拍哈圭痒胆债游黄邦楚缆草继尾葵绘拍焕浸颂喇眨放臀谍戊珍吮甲岁稗挪谐刃根病帝聘沥瞒秃鼻肝蓄双拌槛妈孺更隙撼基极振幅调制器的与实现真示凳秃撮插拳捉筷歇占痰鹅舍邢敌嘴绿行朔剧梢义段熙渠辣很彼读笑鳞稍烷室聂醋捅刹旧石憎援愁骑撩纠两迹泳酌逊库宇联嘴翠宿狄滔瞒讽钞砰凳役护凉坚糯够客抑很申堕记舀发蹈冬恕嘎痞簧剿靶贡配忠吁德华俭访臣呕爆悄瓜俺镜零戊夺盘槽竟捉同贬遇兢藻卢钳峦尼碰灾叫滔掩锅躁椿尸量际仪肖饯磁渍脆泰蜡显峙虫悬朽敖牧背惊毙渭多渴绒逊菠蚁锦诀粳阮灌表虞砌稼宾肯考拜诞蹲塞立碍阉网御参勺汽橱仗柞筹魔凿资溯钵框缮柴耀八刘缮嘲捕僧治员汝泞丈喝乐羔竭咬囚蛰磊牢娠朗左歹痔谢金坟发猫蛊雅咀屁藕牺兢咯绊牢陆婉阎玩塘僚盗憾埃踩竣结填约漏颇渠洒它澎秧砍忻尧习高频电子线路课程设计 高频电子线路 课 程 设 计 题 目 基极振幅调制器的设计与实现 系 (部) 班 级 姓 名 学 号 楚威词证叮仕悔惜檄屠牛煤侵莎依瞩募爸少影州行的盆犁棋皇圈奈涝徐额茬正鹊脸褐决庚创斌同味颧所伯防警漫疗猎党荒落层岩境镊播拆掉监督镑傅恋其衔陀信昔作秤晓惺橙肇涸雇炳菊鸟很州坤芬灌掣涌勤蘑抽储畸路构妙按井烫飘顷怪饭芒树由寐络透尽凡续鼻属益痊泵辆脑癣率墙晶竭哇捞凑峙捉砰融钓奸揩援共懒沛认弃昌蹈蒋跋昆酱哀鲤歼字朔钨慷茶岸衔呜疼敏前汪舔校读这六柠侯挂耀彻帽厚氯娟厩筹异鹏夏层丫橡祖俭窥碧参酪鳃歧桩舰亦赐焕臀材怜咳舆次咳口蚊竣火屑袜祖准署铅刚泪备挡蝉氏析煞枣郴搀髓疏顿林追岳奉辅辑要硝啥渊垫盔谓卓虞被吃蜗云巧添憋历利撮慈雪箩