中波调幅发射接收系统高频电路课程设计Word格式.docx

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中波调幅发射接收系统高频电路课程设计Word格式.docx

概述4

1.主振级5

2.缓冲级7

3.音频信号7

4.AM调制7

5.联调仿真9

二、超外差接收机10

概述10

1.本机震荡11

2.混频11

3.中频电路12

4.包络检波14

5.音频放大15

结语17

参考文献17

一、小功率调幅发射系统

概述

调幅发射系统原理图如下,分别由主振器,缓冲级,中频放大,振幅调制,高频放大几部分组成,通过给定基带信号,将其通过AM调幅通过天线发射,天线发射部分不予设计,假定阻抗匹配。

图一原理框图

1.主振级

主振级的设计采用如图二所示的三点式电容振荡电路,选用2N2712晶体管,查询参数手册,取

在输出端放置示波器观测波形和频率计采取样点

图二主振级电路图

通过仿真可得到示波器波形如图三所示:

图三主振级仿真输出波形

由频率计得到频率的20组数值,如表一:

表一频率样本

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

660.865

660.636

660.903

660.793

660.847

660.846

660.798

660.829

660.87

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

660.891

660.896

660.729

660.854

660.889

660.714

660.789

660.877

660.85

满足频率稳定度要求。

2.缓冲级

采用分压式偏置电路,静态电压通过电阻R7、R8的分压提供。

通过射极跟随器进行缓冲。

图四缓冲级电路图

3.音频信号

音频信号直接采用正弦信号,由电源提供,不予设计电路。

4.AM调制

将产生的载波信号和音频信号通过理想乘法器,滤去直流,得到想要的调幅信号,通过乘法器完成功率增益。

电路图如下所示:

图五调制和放大

得到示波器调幅波形如下所示:

图六示波器调制波形

5.联调仿真

将各个部分连接起来进行联调,其电路图如下:

图七发射机总电路图

得到输出调幅波波形如下,起始处由于七振需要时间,所以会有跳变:

图八发射机输出调幅波形

将探针放置在负载两端,得到电压与电流有效值,并计算得到其功率,列表如下:

表二输出功率

Vrms/V

15.0

15.3

15.4

15.8

15.2

16.2

Irms/mA

293

304

294

301

306

310

297

317

P/mW

43.95

46.51

39.60

46.35

47.12

48.98

45.14

51.35

平均功率:

符合要求

二、超外差接收机

接收机部分由混频器,振荡器,中频放大器,包络检波几部分组成,对每部分电路进行调制后,最后进行联调,依然用multisim进行仿真。

图九接收机原理图

1.本机震荡

如图二,

2.混频

通过模拟乘法器进行混频,得到信号后接一RCL谐振回路,其输出频率

电路图如下:

图十混频电路

得到如下频率和波形:

图十一输出频率

图十二混频电路输出波形

其AM调幅中心频率

,载波频率

,并且输出波形较好,符合设计要求。

3.中频电路

在信号进入信道后需要进行小信号放大,设计电路图如下:

图十三高频小信号放大电路

得到的理想调幅波如下图所示:

图十四小信号放大波形

在设计中模拟乘法器亦可替代小信号放大电路完成功率增益放大功能,本研究课题采用模拟乘法器,亦可用模拟器进行衰减。

4.包络检波

将中频信号通过二极管信号检波器,二极管检波电路如下图所示:

图十五二极管检波电路

得到的解调信号与原来的AM包络幅度变化一致,且得到的频率为1KHZ左右,符合要求,得到的波形图如下所示:

图十六包络信号

图十七检波信号

5.音频放大

得到的检波信号不足以驱动扬声器等电路,所以依然需要进行音频信号放大,电路图如下:

图十八音频低放

得到如下所示放大波形,电压增益为5:

图十九低放波形

结语

经过课程设计,要学会查资料、充分利用互联网等一切可利用的学习资源,增强了同学们分析问题解决问题的能力,为将来的毕业设计做铺垫,也为将来走向就业岗位打下一定的基础。

不断出现解决问题,不断解决问题,不断学习,贯穿于我们大学始终。

参考文献

高频电子线路阳昌汉高等教育出版社

电子线路基础闵锐西安电子科技大学出版社

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