高频电子线路,小功率调幅发射机的设计.docx
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1、高频电子线路,小功率调幅发射机的设计当前位置:文档视界高频电子线路,小功率调幅发射机的设计高频电子线路,小功率调幅发射机的设计(高频电子线路)设计报告一、设计目得目得:课程设计就就是理论学习得延伸,就就是把握所学知识得一种重要手段。本次课程设计在于通过实践环节来强化我们对高频电子线路理论知识得把握,使我们加深对理论知识得理解,提高我们自学与独立工作得实际能力,将所学得知识系统、深化地贯穿到实践中,为今后课程得学习与从事相应工作打下坚实基础。要求:高频电子线路主要研究通信设备,即广播、电视、无线电发送与接收设备得基本电路得线路组成、工作原理与分析方法。本次课程设计侧重考察学生进行微型计算机系统设
2、计得基本方法,学生在设计期间需要完成题目分析,资料采集、整理,方案设计,系统硬件设计、系统仿真与实现、设计报告撰写等环节,并基于Multisim软件,对于所设计得系统进行原理图绘制,进行相应得系统仿真或系统实现。二、设计题目及内容设计题目:小功率调幅发射机得设计设计内容:1把握小功率调幅发射机原理;(2)设计出实现调幅功能得电路图;)应用liim软件对所设计电路进行仿真验证。技术指标:载波频率f01M10M;低频调制信号1KHz正弦信号;调制系数M=5%5%;负载电阻RA=50。三、系统分析3、1小功率调幅发射机得工作原理调幅发射机得主要任务就就是完成有用得低频信号对高频载波得调制,将其变为在
3、某一中心频率上具有一定带宽、合适通过天线发射得电磁波。本设计得发射机包括高频部分、低频部分、电源部分三个模块。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得石英晶体振荡器,并在它后面加上缓冲级,以削弱后级对主振器得影响,经过音频放大后得信号在高频部分得末级功放实现对载波信号得调幅。原理:尤振荡产生一个固定频率得载波信号,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得影响,放大级将低频信号放大至足够得电压后送到振幅调制电路,振幅调制电路得输出信号经高频功率
4、放大器,高频级将载频信号得功率放大到所需得发射功率。3、2方案得选择发射机得主要任务就就是完成有用得低频信号对高频载波得调制,将其变为在某一中心频率上具有一定带宽、合适通过天线发射得电磁波。通常,发射机包括三个部分:高频部分,低频部分,与电源部分。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。主振器得作用就就是产生频率稳定得载波。为了提高频率稳定性,主振级往往采用石英晶体振荡器,并在它后面加上缓冲级,以削弱后级对主振器得影响。低频部分包括话筒、低频电压放大级、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得功率电平,以便对高频末级功
5、率放大器进行调制。因而,末级低频功率放大级也叫调制器。调制就就是将要传送得信息装载到某一高频振荡载频)信号上去得经过。所以末级高频功率放大级则成为受调放大器。调幅发射机通常尤主振级、缓冲级、中间放大级、振幅调制、音频放大与输出网络组成,根据设计要求,载波频率f=1MHZ,主振级采用克拉泼振荡电路,、m、Im必须知足要求。一般选取晶体管得原则就就是BVceo末级功率放大器管:工作频率为7M,最大输出功率为2、5W,且集电极瞬时电压为其最大值为:,4Vcc148V,可选用DA1B,其参数,A3B。为:BVceo50V,Pcm=7、5W,Icm=0、75A,=70MHz10f四、单元电路得设计4、主
6、振器得设计主振器就就就是高频振荡器,根据载波频率得高低,频率稳定度来确定电路型式。高频电子线路所讨论得工作频率就就是几百千赫到几百兆赫,而课程设计所设计得最高频率遭到实验条件得限制,一般选在30兆赫下面。频率稳定度就就是振荡器得一项特别重要得技术指标,表示一定时间范围内当前位置:文档视界高频电子线路,小功率调幅发射机的设计高频电子线路,小功率调幅发射机的设计当前位置:文档视界高频电子线路,小功率调幅发射机的设计高频电子线路,小功率调幅发射机的设计图4、2、缓冲器通过调节R7得阻值可连续改变输出正弦波得波形。调节R能够得到所需幅值得正弦波。、3高频放大器得设计高频电压放大器得任务就就是将振荡电压
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