W高频调谐放大器LC振荡电路和高频谐振功率放大器的设计通信电子线路.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流W高频调谐放大器,LC振荡电路和高频谐振功率放大器的设计通信电子线路.精品文档.课程设计任务书学生姓名: 专业班级: 通信0704 指导教师: 工作单位: 信息工程学院 题 目: 通信电子线路综合设计课程设计目的: 较全面了解常用的数据分析与处理原理及方法; 能够运用所学知识进行初步电路的设计; 掌握基本的文献检索和文献阅读的方法; 提高正确地撰写论文的基本能力。课程设计内容和要求1.高频小信号调谐放大器的电路设计2. LC振荡器的设计;3.高频谐振功率放大器电路设计。初始条件: 电路板及元件,参数; 通信原理,高频,电路等基础知识。时间安排
2、:课程设计时间为5天。(1)方案设计, 时间1天;(2)软件设计,时间2天;(3)系统调试,时间1天;(4)答辩,时间1天。指导教师签名: 2010年 月 日系主任(或责任教师)签名: 年 月 目录目录1摘要IAbstractII1高频小信号调谐放大器的电路设计11.1 主要技术指标:11.2给定条件11.3设计过程21.4 单调谐高频小信号放大器电路调试52 LC三点式反馈振荡器设计与制作62.1电容三点式振荡器原理工作原理分析62.2 主要设计技术性能指标102.3 基本设计条件102.4 电路结构102.5 静态工作电流的确定102.6 确定主振回路元器件112.7 电路调试123 高频
3、谐振功率放大器电路设计与制作133.1设计要求133.2确定功放的工作状态133.3 基极偏置电路计算143.4计算谐振回路与耦合线圈的参数143.5电源去耦滤波元件选择153.6 电路调试154 心得体会165 参考文献17本科生课程设计成绩评定表18摘要高频调谐放大器广泛应用于通信系统和其它无线电系统中,特别是在发射机的接收端,从天线上感应的信号是非常微弱的,这就需要用放大器将其放大。高频信号放大器理论非常简单,但实际制作却非常困难。其中最容易出现问题是自激震荡,同时频率选择和各级建阻抗匹配也恶化你难实现。LC振荡电路主要用来产生高频正弦信号,一般在lMHz以上。LC和RC振荡电路产生正弦
4、振荡的原理基本相同,它们在电路组成方面的主要区别是,RC振荡电路的选频网络由电阻和电容组成,而LC振荡电路的选频网络则由电感和电容组成。而高频谐振功率放大器主要是实现电源功率到高频信号功率转换的电路。本次课程设计主要围绕高频调谐放大器,LC振荡电路和高频谐振功率放大器的设计和分析,进一步学习和熟悉他们关键词:高频;通信系统;LC振荡电路;放大器AbstractHigh-frequency tuned amplifier is widely used in communications systems and other radio systems, especially in the tran
5、smitter of the receiving end, from the antenna on the sensor signal is very weak, which need to be larger amplifier. High-frequency signal amplifier theory is very simple, but the actual production was very difficult. One of the most prone to problems is the self-excited vibration, while frequency s
6、elective impedance matching has also deteriorated at all levels to build you from being realized. LC oscillator circuit is mainly used to generate high-frequency sinusoidal signal, or more generally lMHz. LC and RC oscillator produces sinusoidal oscillation is basically the same principle, they are
7、formed in the circuits main difference is thatRC oscillation circuit selected frequency network formed by resistors and capacitors, while the LC oscillator circuit by frequency-selective network composed of inductors and capacitors. The key is to achieve high-frequency resonant power amplifier power
8、 supply power to the high-frequency signal power conversion circuit.The main focus on curriculum design, high-frequency tuned amplifier, LC oscillator circuits and high-frequency resonant power amplifier design and analysis, further study and become familiar with them.Key words:High frequency; commu
9、nication systems; LC oscillator circuit; Amplifier1高频小信号调谐放大器的电路设计高频小信号调谐放大电路的基本电路结构是选频放大电路,它主要由放大器与选频回路两部分构成。主要特点是放大器的负载不是纯电阻,而是由 L、C 组成的并联谐振回路。由于 L、C 并联谐振回路的阻抗是随频率变化的,在谐振频率点 处,其阻抗呈现纯电阻性,且达到最大值,因此放大器具有最大的放大倍数,稍离开谐振频率,放大倍数就会迅速减小。因此,用这种放大器可以有选择性地放大所需要的某一频率信号,而抑制不需要的信号或外界干扰噪声。所以,调谐放大器在无线电通讯等方面被广泛用作高频和
10、中频的选频放大器。 在高频小信号调谐放大器中,用于放大的有源器件可以是半导体三极管,也可以是场效应管,电子管或者是集成运算放大器。用于调谐的选频器件可以是 LC谐振回路,也可以是晶体滤波器,陶瓷滤波器,LC 集中滤波器,声表面波滤波器等。实际工程中对高频小信号调谐放大器的基本要求是:电压增益高,工作稳定性好,频率特性应满足通频带的要求,噪声低。1.1 主要技术指标:谐振频率:6.5MHz,谐振电压放大倍数:,通频带:,矩形系数:。要求:放大器电路工作稳定,采用自耦变压器谐振输出回路。1.2给定条件回路电感L=4H,,晶体管用9018,=50。查手册可知,9018在、时,,,。负载电阻。电源供电
11、。1.3设计过程高频小信号放大器一般用于放大微弱的高频信号,此类放大器应具备如下基本特性:只允许所需的信号通过,即应具有较高的选择性。放大器的增益要足够大。放大器工作状态应稳定且产生的噪声要小。放大器应具有一定的通频带宽度。除此之外,虽然还有许多其它必须考虑的特性,但在初级设计时,大致以此特性作考虑即可. 基本步骤是: 1.3.1选定电路形式依设计技术指标要求,考虑高频放大器应具有的基本特性,可采用共射晶体管单调谐回路谐振放大器,设计电路见图1-1所示。 图1-1 单调谐高频小信号放大器电原理图图中放大管选用9018,该电路静态工作点Q主要由Rb1和Rw1、Rb2、Re与Vcc确定。利用和、的
12、分压固定基极偏置电位,如满足条件:当温度变化,抑制了变化,从而获得稳定的工作点。由此可知,只有当时,才能获得恒定,故硅管应用时, 。只有当负反馈越强时,电路稳定性越好,故要求,一般硅管取:。1.3.2 设置静态工作点由于放大器是工作在小信号放大状态,放大器工作电流一般在0.82mA之间选取为宜,设计电路中取 ,设。因为: 而 所以:因为:(硅管的发射结电压为0.7V) 所以: 因为: 所以:因为: 而 取则: 取标称电阻8.2K因为: 则:,考虑调整静态电流的方便,用22K电位器与15K电阻串联。1.3.3谐振回路参数计算1)回路中的总电容C因为: 则:2)回路电容C因有 所以取C为标称值30
13、pf,与5-20Pf微调电容并联。3)求电感线圈N2与N1的匝数: 根据理论推导,当线圈的尺寸及所选用的磁心确定后,则其相应的参数就可以认为是一个确定值,可以把它看成是一个常数。此时线圈的电感量仅和线圈匝数的平方成正比,即: 式中:K-系数,它与线圈的尺寸及磁性材料有关; N-线圈的匝数一般K值的大小是由试验确定的。当要绕制的线圈电感量为某一值时,可先在骨架上(也可以直接在磁心上)缠绕10匝,然后用电感测量仪测出其电感量,再用下面的公式求出系数K值: 式中: -为实验所绕匝数,由此根据和K值便可求出线圈应绕的圈数,即:实验中,L采用带螺纹磁芯、金属屏蔽罩的10S型高频电感绕制。在原线圈骨架上用
14、0.08mm漆包线缠绕10匝后得到的电感为2uH。由此可确定要得到4 uH的电感,所需匝数为 匝 最后再按照接入系数要求的比例,来绕变压器的初级抽头与次级线圈的匝数。因有,而匝。则: 匝1.3.4 确定耦合电容与高频滤波电容耦合电容C1、C2的值,可在1000 pf0.01uf之间选择 ,一般用瓷片电容。旁路电容Ce 、C3、C4的取值一般为0.01-1F,滤波电感的取值一般为220-330uH。1.4 单调谐高频小信号放大器电路调试1、测量并调整放大器的静态工作点仿真条件:元件参数参见图1-1。IC=1.5mA。可采用直接或间接方法。REVbVeVcVce1k3.52.7911.859.04
15、5103.352.5311.849.22k3.422.7211.879.112、谐振频率的调测与电压放大倍数的测量仿真条件:输入高频信号频率=fo=10.7MHz,幅度(峰-峰值)50mV。阻尼电阻R=、反馈电阻Re=1K、负载电阻RL=10K。3、研究阻尼电阻变化对放大器增益、带宽、品质因数的影响用频率特性测试仪测试放大器的幅频特性,并计算出增益、带宽及品质因数。测试条件:输入高频信号频率=fo=10.7MHz,幅度(峰-峰值)50mV。反馈电阻Re=1K、负载电阻RL=10K。阻尼电阻R=(开路) 阻尼电阻R=10K 阻尼电阻R=3K 阻尼电阻R=4704、研究反馈电阻变化对放大器的影响测
16、试条件:输入高频信号频率=fo=10.7MHz,幅度(峰-峰值)50mV。阻尼电阻R=10K、负载电阻RL=10K。 ReVi(mV)Vo(mV)F0(MHz)2k40840101k41.61.41050038.41.8102 LC三点式反馈振荡器设计与制作在电子线路中,除了要有对各种电信号进行放大的电子线路外,还需要有能在没有激励信号的情况下产生周期信号的电子电路,这种在无需外加激励信号的情况下,能将直流电能转换成具有一定波形、一定频率和一定幅度的交变能量的电子电路称为振荡器。振荡器的种类很多,根据工作原理可以分为反馈型振荡器和负阻型振荡器。根据选频网络采用的器件可分为LC振荡器、晶体振荡器
17、、变压器耦合振荡器等。振荡器的功能是产生标准的信号源,广泛应用于各类电子设备中。为此,振荡器是电子技术领域中最基本的电子线路,也是从事电子技术工作人员必须要熟练掌握的基本电路。2.1电容三点式振荡器原理工作原理分析反馈式正弦波振荡器有RC、LC和晶体振荡器三种形式,电路主要由放大网络、选频回路和反馈网络三个部分构成。本实验中,我们研究的主要是LC三点式振荡器。所谓三点式振荡器,是晶体管的三个电极(B、E、C),分别与三个电抗性元件相连接,形成三个接点,故称为三点式振荡器,其基本电路如图2-1所示:图2-1 三点式振荡器的基本电路根据相位平衡条件,图2-1 (a)中构成振荡电路的三个电抗元件,X
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