2013最新版小功率调幅发射机的设计(共14页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上电子线路课程设计总 结 报 告 学生姓名: 王 翠 红 学 号: 专 业: 电子信息工程 班 级: 电子C102 报告成绩: 评阅时间: 教师签字: 河北工业大学信息学院2013年3月课题名称:小功率调幅发射机理论设计王翠红电子C102 摘要 小功率调幅发射机具有实现调幅简便,调制所占的频带窄,并且与之对应的调幅接收设备简单的优点,常用于通信系统和其它无线电系统中,特别是在中短波广播通信的领域里得到了广泛应用。本次课程设计采用PROTEl99SE软件对小功率条幅发射机电路进行设计与绘制,从理论上对电路进行分析,选择适合的元器件,设计出满足技术指标的小功率调幅发射机。此
2、设计思路为将调幅发射机分成本机震荡、高频放大、缓冲、振幅调制、高频功放等几个个部分。低频信号采用音频放大器对调制信号进行放大,以便对高频末级功率放大器进行调制;高频部分包括主振荡器、缓冲放大、末级功放三部分,主振器采用频率稳定度高的石英晶体振荡器,并在它后面加上缓冲级,以削弱后级对主振器的影响,经过音频放大后的信号在高频部分的末级功放实现对载波信号的调幅。关键词:晶体振荡器,振幅调制一、 设计内容及要求1.1 内容:本次课程设计内容为小功率振幅发射机的设计 1.2技术指标:载波频率:f0 =10MHZ,载波频率稳定度不低于10-3;输出负载:RL=50;总的输出功率:500mWPA200mW;
3、调幅系数平均值:ma30%,单音调制ma80%; 调制频率:f = 20Hz10kHz;输出信号带宽:BW=9kHz (双边带)残波辐射:不要求 二、方案选择及系统框图 2.1方案论证与比较(1)本级振荡模块方案一:RC正弦波振荡器。其中RC振荡电路是用电阻与电容器组成的,因此并无调谐电路。所以不能够抑制高谐波的产生,不适于当做高频的振荡电路。方案二:石英晶体振荡器。石英晶体振荡器具有很高的稳定度,可高达10-410-11量级。频率稳定度要求高的情况下,可以采用晶体振荡器。方案三:三点式LC正弦波振荡器。三点式振荡电路有电容三点式和电感三点式之分。电容三点式振荡器的输出波形比电感三点式振荡器的
4、输出波形好。在电感三点式振荡器中,晶体管的极间电容与回路电感相并联,在频率高时可能改变电抗的性质;在电容三点式振荡器中,极间电容与电容并联,频率变化不改变电抗的性质。因此振荡器的电路型式一般采用电容三点式。在频率稳定度要求不高的情况下,可以采用普通三点式电路、克拉泼电路、西勒电路。LC回路由于受到标准性和品质因数的限制,其频率稳定度只能达到10-4量级。因此,作为高频的振荡电路通常使用的是LC振荡电路或晶体振荡电路。与LC回路相比,技术指标要求频率稳定度不低于10-3,因此LC振荡器与晶体振荡器均符合要求。本设计选用晶体振荡电路。(2) 缓冲隔离电路为了减小调制电路对主振荡电路的影响,需要采用
5、加入缓冲级的方法。在缓冲隔离级的选择上不论是在低频电路还是高频电路的整机设计中,缓冲隔离级常采用射极跟随器电路。缓冲隔离级电路如下:图2-1 缓冲隔离级电路(3)音频振荡模块方案一:电容三点式LC正弦波振荡器方案二:石英晶体振荡器方案三:RC正弦波振荡器 音频振荡部分频率大概在1KHz左右,石英晶体振荡器提供的频率过高,用LC或RC正弦振荡器都可实现音频振荡部分的功能,与LC振荡电路相比,RC振荡电路具有电路简单、参数计算容易的特点,因此音频部分采用RC振荡电路。(4)振幅调制模块方案一:二极管平衡电路。在电路中为减少无用组合频率分量,应使二极管工作在大信号状态,即控制电压的信号(载波信号的电
6、压)的幅值至少应大于0.5V以上。方案二: MC1496模拟相乘器的核心电路是差分对模拟相乘器,实现调幅和同步检波。MC1496线性区和饱和区的临界点在1520mV左右,仅当输入信号电压均小于26mV时,器件才有理想的相乘作用,否则电压中会出现较大的非线性误差。在2、3引脚之间接入1k反馈电阻,可扩大调制信号的输入线性动态范围,满足设计需要。由于MC1496模拟相乘器混频输出电流频谱纯净,组合频率分量少,允许输入信号动态范围较大,有利于减少交调和互调失真,因此选用MC1496芯片。2.2调幅发射机系统框图末级功放功率激励缓冲隔离主振级 调制信号 图2-2系统框图三、单元电路设计、参数计算和器件
7、选择3.1单元电路设计调幅发射机是由本级振荡电路、缓冲级,振幅调制电路,高频功率放大,音频放大电路等电路组成。3.11、本级振荡电路图3-1本级振荡电路图本级振荡电路采用改进型晶体振荡电路(克拉伯振荡电路),振荡频率由晶振决定,为6MHz,三极管的静态工作点由RP0控制,集电极电流ICQ,一般取0.5mA4mA,ICQ过大会产生高次谐波,导致输出波形失真。调节RP1可使输出波形失真较小、波形较清晰,RP2用来调节本振信号的幅值,以便得到适当幅值的本振信号作为载波。3.1.2、振幅调制级电路图3-2调制级电路图 振幅调制级电路使用MC1496模拟相乘器进行调制,C21、C22使本振信号和音频信号
8、振幅衰减,均小于26mV,这样MC1496芯片才能不失真调制。电阻RE可提高音频信号变化的线性度。RP3用来调节调制系数Ma。3.1.3、功率放大电路图3-3 功率放大级电路图功放电路由三部分组成:缓冲级、激励级、功放级。缓冲级为射极跟随器,主要起缓冲和滤波的作用,使输出的调幅信号较为清晰,由于MC1496相乘器输出的电压非常小,不满足功放级的要求,因此须接激励级,然后再连接到功放级。双联电容通过调节输出电压,使输出功率达到最大,可调节范围比较小。3.1.4、音频放大电路图3-4 音频放大电路图 该部分为音频振荡部分,可使用音频振荡电路,也可通过话筒输入,使用音频振荡部分时,将JP6短路,话筒
9、不接信号。调节R11可使振荡电路谐振,振荡频率在4.5KHz左右。RP4可调节放大倍数,使音频信号放大23倍,RP5用来调节音频信号的幅度。3.2、器件选择及参数计算3.2.1、本振级部分三极管发射极的电流一般在0.54mA左右才能正常工作,不出现较大失真。偏置电阻R4、R5分压,使三极管的基极偏置电压为7V左右,发射极与基极近似相等,固选择1K电阻和1K电位器,即可使发射极电流不至于过大而失真。设晶体管=60,Icq=2mA,由三极管的回路计算方法可推算出 R1=150k,R2=100,R3=3k。3.2.2、音频放大部分 RC振荡电路振荡频率为 fosc=1/(2RC) 要求输出信号为双边
10、带信号,信号带宽9KHz,因此fosc应取4.5KHz左右,才能达到设计要求。 令R=7K,C=0.005uF由此可得出计算出振荡频率为4.5KHz左右,能够达到设计要求。四、整体电路设计及工作原理4.1、调幅发射机整体电路设计图4-1 整体电路图4.2、工作原理 整机电路由本地振荡器、音频放大器、振幅调制电路和功率放大电路组合而成。本地振荡器输出6载波信号,可通过本地振荡模块调节载波信号幅值;音频放大器输出调制信号,两者通过振幅调制电路进行模拟相乘得到调制后的信号,即高频信号振幅随调制信号变化而变化,将调制信号由低频段搬移到高频段;然后再经过功率放大器进行功率放大,发射出去,从而达到远距离传
11、输的目的。五、系统元器件清单名称参数数量名称参数数量电阻1/4W1010.022uF25140.1uF41001电解电容10uF31501电感56uH25102晶振6MHz11K7二极管IN414823.9K2三极管805013K2901846.8K1IC座8P116K214P1名称参数数量名称参数数量10K10端子2P-2.541套150K13P-5.081电阻1W501电位器1K1集成电路MC1496110K3LM358250K1500K1漆包线0.31mm瓷片电容100pF1150pF1高频磁环18mm2300pF122pF2双联电容530pF10.01uF80.005uF2六、 电路设
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- 2013 最新版 功率 调幅发射机 设计 14
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