高频课设—中频发射机和接收机设计(共18页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上中波电台发射系统与接收系统设计 通信电子线路课程设计院 系:电信学院专 业:通信工程班 级:姓 名: 学 号:日 期:2013年11月1日引言纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。学习学的不应该仅仅是纸上谈兵,更多的应该是实实在在的掌握。这学期我们学习的通信电子线路课程,是代表我们通信类专业学生属性的重要学科,也是我们未来走上工作岗位最基本的要求学科。通信电子线路课程对我们之重要性可以用举足轻重来形容。而通信电子课程设计又是本门学科最最关键的环节。是我们把课堂学习付诸实践的一次绝佳机会,也是一次挑战,一次考验,一次艰难的跋涉。本次课程设计要求我们对中波电台发射系统和中波电台
2、接收系统进行设计,虽然知识已足够应对,但是真正把两个系统设计出来并完美运行仍然是困难重重,无论结果如何,希望在设计的过程中学到更多。超外差调幅发射机系统1 设计题目中波电台发射系统设计2 设计目的要求掌握最基本的小功率调幅发射系统的设计与安装调试3 技术指标载波频率535-1605KHz,载波频率稳定度不低于10-3,输出负载51,总的输出功率50mW,调幅指数3080。调制频率500Hz10kHz。4 超外差调幅发射机的组成 发射机的主要任务是完成有用的低频信号对高频载波的调制,将其变为在某一中心频率上具有一定带宽、适合通过天线发射的电磁波。 超外差调幅发射机是由主振器,缓冲级,高频电压放大
3、器,振幅调制器,高频功率放大器等电路组成。发射机的基本组成框图表示如:低频调制信号高频功率放大器振幅调制器高频放大缓冲主振器 图1 发射机的基本组成框图5 发射机单元的设计5.1 主振器 振荡级是调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。振荡器通常工作于丙类,因此它的工作状态是非线性的。 晶体振荡器有考比兹电路、克拉泼电路等多种电路,在频率稳定度要求不高的情况下,可以采用这些电容反馈三点式振荡电路。但是由于要求载波频率稳定度不低于10-3,要求比较高,故选择频率稳定度较高的西勒振荡电路以满足任务要求。电路原理图如下: 静态工作点设置:一般
4、小功率振荡器集电极电流ICQ大约在0.52mA之间选取,集电极对地电压VCQ=(0.6-1)VCC,发射机对地VEQ=0.2VCC,如本图所示,R3和R4之和大约为R1的5倍使其工作于临近截止区。 工作频率设置:西勒电路的工作频率取决于C3、C5、C6如本图中,C3=270p、C6=100p、C5为可变电容,用于调节产生的正弦波频率。根据西勒振荡电路的工作品频率计算公式=0.9969M调节可变电容得到需要的频率。用Mulitisim仿真结果:波形图频率图由频率计可读数:振荡频率,与理论计算值有偏差;频偏,稳定度,满足设计要求。震荡波形基本可认为是正弦波。 通过观察仿真结果,相应的对各个元件的参
5、数进行调试,可以最终得出元件应取的参数都和理论值有偏差,但是相差不大,不影响结果。 5.2 缓冲隔离级缓冲隔离级将振荡级与功放级隔离,以减小功放级对振荡级的影响,因为功放级输出信号较大,工作状态的变化会影响振荡器的频率稳定度或波形失真或输出电压减小。为减小级间相互影响,通常在中间插入缓冲隔离级。缓冲隔离级经常采用射极跟随器电路通过查阅资料可知,射极跟随器应保证其输入阻抗很大,而输出阻抗很小才能有效阻隔前后级的相互影响。输入信号为小信号,所以根据射极跟随器的基本电路图可以画出其小信号等效模型。因为对射极跟随器的要求不是很严格,根据查阅的三极管的参数,经粗略计算可以得到整个电路的输入阻抗和输出阻抗
6、,只要保证输入阻抗为几千欧、输出阻抗为几十欧即可。射极跟随器电路的电路图如图所示 射极跟随器的仿真结果如图5.3 低频放大器如下图是低频放大电路的具体电路,话筒产生的音频信号是一个典型的低频信号,此次设计中设原始音频信号为1kHZ的低频信号,图采用的是低频放大电路,电容C1、C2为隔直流耦合电容,避免直流电源和交流信号相互影响,利用这样一个电路便可以把原始的音频信号放大成我们需要的调制信号。 图4 低频放大电路R1、R4、R2组成偏置电路,C1、 C2为隔直通交流电容,电路中直流电源选用的是12V,通过合理设置各电阻的值,让R1=50k、R2=1.5k、R3=10k、R4=15k,Av = =
7、 2505.4 振幅调制电路 5.41调制原理和方案选择所谓“调制”就是对信号源的信息进行处理,使其变为适合于信道传输的形式的过程。低电平调幅电路输出功率小,适用于低功率系统。它的电路形式有多种,如斩波调幅器、平衡调幅器、模拟乘法器调幅等,比较常用的是采用模拟乘法器形式制成的集成调幅电路,即集成模拟乘法器调幅。这种集成电路的出现,使产生高质量调幅信号的过程变得极为简单,而且成本很低。高电平调幅电路输出功率大,一般在系统末级直接产生满足发射要求的调幅波。它的电路形式主要有集电极调幅和基极调幅两种。集电极调幅电路的优点是效率高,晶体管获得充分的应用;缺点是需要大功率的调制信号源。基极调幅电路的优缺
8、点正好与之相反,它的平均集电极效率不高,但所需的调制功率很小,有利于调幅发射系统整机的小型化。本设计中,采用模拟乘法器MC1496构成调幅电路。MC1496PG是摩托罗拉(Motorola)公司生产的一款单片集成模拟乘法器,该芯片内部非常简单,只集成了8个晶体管。它是一款可应用于抑制载波调幅、普通调幅,同步解调,FM解调,相位解调等应用的模拟乘法器,其性能良好,外围电路简单,十分适合在普通调幅器中选用。模拟乘法器MC1496的内部电路图如下图所示。 5.42调制电路设计设计出的AM调制器的原理图如图乘法器调制的原理是利用高频载波和低频正弦波相乘最终得出AM信号,输出已调波的表达式是:由上式可知
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