高频电子线路课程设计报告-小功率调幅发射机_1.docx
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1、高频电子线路课程设计报告-小功率调幅发射机当前位置:文档视界高频电子线路课程设计报告-小功率调幅发射机高频电子线路课程设计报告-小功率调幅发射机一、设计题目:小功率调幅发射机的设计二、设计目的、容及要求:2.1设计目的(1)加深对(高频电子线路)理论知识的进一步理解,进一步稳固理论知识,能够建立起无线发射机的整机概念,学会分析电路、设计电路的步骤和方法,深化地贯穿到实践中。2提高同学们自学和独立工作的实际能力,为今后课程的学习和从事相应工作打下坚实基础。2.2设计容及要求小功率调幅发射机的设计1把握小功率调幅发射机原理;2设计出实现调幅功能的电路图;3应用multisim软件对所设计电路进行仿
2、真验证。技术指标:载波频率f0=1MHz10MHz;低频调制信号1KHz正弦信号;调制系数Ma=505;负载电阻RA=50。三、工作原理:由振荡器产生一个固定频率的载波信号,载波信号经缓冲级送至振幅调制电路,缓冲级将振荡级与调制级隔离,减小调制级对晶体振荡级的影响,放大级将低频信号放大至足够的电压后送到振幅调制电路,振幅调制电路的输出信号经高频功率放大器,高放级将载频信号的功率放大到所需的发射功率。调幅发射机常用于通信系统与其他无线电系统中,在中短波领域应用极为广泛,由于调幅简便,占用频带窄,设备简单等优点,因而在发射机系统中应用非常广泛。在实际的广播发射系统中,中波调幅的频率围为535160
3、5千赫,音频信号中的高音频率应该被限制在4.5千赫下面,发射功率需要到达300W以上才能使空间覆盖面到达比拟好的状态,此次设计需要在实验室环境中研究发射机的工作原理与原件选择,因而,根据实验室条件适当降低技术指标,载波频率采用实验室较为常用的6MHz,单音频调制信号选择1KHz,发射机功率初步定为1W。四、总体方案:1、调幅发射机的设计方案发射机的主要任务是利用低频音频信号对高频载波进行调制,将其变为在合适频率上具有一定的带宽,有利于天线发射的电磁波。根据设计要求,载波频率f0=1MHz10MHz;低频调制信号1KHz正弦信号。其总体电路构造可分为主振级,缓冲级,放大级,振幅调制电路和音频放大
4、电路。2、调幅发射机的原理框图所谓调幅,就是根据调制信号的变化规律去改变载波的幅度,使输出信号的频谱搬移到高频波段,而输出信号的振幅携带调制信号的相关信息。调幅发射机的主要任务是完成有用的低频信号对高频载波的幅度调制,将其变为在某一中心频率上具有一定带宽、合适通过天线发射的电磁波。通常,调幅发射机包括三个部分:高频部分,低频部分,和调制部分。高频部分一般包括主振荡器、缓冲放大、倍频器、中间放大、功放推动级与末级功放。主振器的作用是产生频率稳定的载波。为了提高频率稳定性,主振级往往采用石英晶体振荡器或LC振荡电路,并在它后面加上缓冲级,以削弱后级对主振器的影响。低频部分包括话筒、低频电压放大级、
5、低频功率放大级与末级低频功率放大级。低频信号通过逐步放大,在末级功放处获得所需的功率电平,以便对高频末级功率放大器进行调制。调制部分即振幅调制电路,它将要传送的信息装载到某一高频振荡(载频)信号上去的经过。调幅发射机的原理框图如图1示:图1调幅发射机原理框图3、主振级(1)三点式振荡器:电容三点式振荡器的输出波形比电感三点式振荡器的输出波形好。为提高频率稳定度,可采用改良三点式振荡电路,如克拉波振荡电路、西勒振荡电路。主振荡隔离放大低频信号低频功放调制器 (2)晶体振荡器:晶体振荡器频率稳定度高,振荡频率不易受外界因素温度湿度、电压变化等影响。频率稳定度是振荡器的一项特别重要的技术指标,它表示
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- 高频 电子线路 课程设计 报告 功率 调幅发射机 _1
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