小功率调幅发射机的设计方案.docx
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1、小功率调幅发射机的设计方案电子线路课程设计总结报告学生姓名:王翠红学号:108005专业:电子信息工程班级:电子C102报告成绩:评阅时间:老师签字:河北工业大学信息学院2022年3月课题名称:小功率调幅发射机理论设计王翠红电子C102108005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,十分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,选择合适的元器件,设计出知足技术指标的小功率调幅发射机。此设计思路为将调幅发
2、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;调幅系数平均值:ma30%
3、,单音调制ma80%;调制频率:f=20Hz10kHz;输出信号带宽:BW=9kHz要求频率稳定度不低于10-3,因而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,需要采用参加缓冲级的方法。在缓冲隔离级的选择上不管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:当前位置:文档视界小功率调幅发射机的设计方案小功率调幅发射机的设计方案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
4、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、鼓励级、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明晰,由于MC1496相乘器输出的电压非常小,不知足功放级的要求,因而须接鼓励级,然后再连接到功放级。双联电容通过调节输出电压,使输出功率到达最大,可调节范围比拟小。3.1.4、音频放大电路该部分为音频振荡部分,可使用音频振荡电路,可以通过话筒输入,使用音频振荡部分时,将JP6短路,话筒不接信号。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
5、,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带信号,信号带宽9KHz,因而fosc应取4.5KHz左右,才能到达设计要求。令R=7K,C=0.005uF由此可得出
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- 功率 调幅发射机 设计方案
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