无线电对讲机 电子与通信专业毕业设计 毕业论文Word文件下载.docx

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无线电对讲机 电子与通信专业毕业设计 毕业论文Word文件下载.docx

电波、频率、信号

Abstract:

Theintercomuseisverywidespread,thetransmissionprincipleistransformsthetonictrainsignallingtheelectricalsignal,againaftermodulationusesthespecificfrequencyrangetotransmit.

Thereceiveisusesthereceiverthesignalwhichreceivestothespecificfrequencyrangeinafterthedemodulationmakestheinformationsoundthroughthemicrophonewhichreceives.

Keyword:

Electricwave,frequency,signal

前言

无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的射频频段的电磁波。

无线电技术是通过无线电波传播声音或其他信号的技术。

无线电技术的原理在于,导体中电流强弱的改变会产生无线电波。

利用这一现象,通过调制可将信息加载于无线电波之上。

当电波通过空间传播到达收信端,电波引起的电磁场变化又会在导体中产生电流。

通过解调将信息从电流变化中提取出来,就达到了信息传递的目的。

无线电的用途,无线电的最早应用于航海中,使用摩尔斯电报在船与陆地间传递信息。

现在,无线电有着多种应用形式,包括无线数据网,各种移动通信以及无线电广播等。

一、对机讲技术性能指标---------------------1

二、工作原理-------------------------------2

三、接收部分-------------------------------3

四、发射部分-------------------------------7

五、元件的选择-----------------------------10

六、调试方法-------------------------------11

七、维修方法-------------------------------13

八、设计心得-------------------------------17

九、参考文献--------------------------------18

对讲机工作原理

一、主要技术性能指标:

工作方式:

调频单工

工作电流:

发射≤lA;

接收:

静噪≤20mA;

非静噪≤120mA

工作电压:

外接电源DC9—12V;

发射功率:

3---5W

调制方式:

调频

最大频偏:

土5kHz

接收灵敏度:

0.2uV

静噪灵敏度:

≤0.2uV

音频功率:

≥300mW

天线形式:

拉杆天线或橡胶天线

天线阻抗:

50欧

工作频率:

36-100MHz

话筒阻抗:

高阻抗

选择性:

70dB

音频输出功率:

250mW

发射输出功率:

高约5W低约0.5W

调频噪声:

45dB

音频失真:

1%

扩频范围:

24MHZ

二、工作原理:

方框图

一般来说,提高对讲机的接收灵敏度和发射功率都能有效地增加通信距离,且提高前者更为显著。

本机接收部分采用了调频接收专用集成电路MC336l做中放.用场效应管K122作高放,超外差二次变频,接收灵敏度可达0.2uV,因此,通信距离比较远。

发射部分也采用了调频发射专用集成电路MC2833做前级振荡,C2078做末级功率放大,从而使发射机的调试更加简单,适合广大无线电爱好者自行组装、调试。

附图为该机的电原理图。

1、接收部分:

接收部分一般为二次变频超外差方式。

从天线输入的信号经过收发转换电路和带通滤波器后进行射频放大,再经过带通滤波器,进入第一混频,在第一混频器内,将来自射频的放大信号与来自锁相环频率合成器电路的第一本振信号混频并生成第一中频信号。

第一中频信号通过晶体滤波器进一步消除邻道的杂波信号,滤波后的第一中频信号进入中频处理芯片,与第二本振信号再次混频生成第二中频信号,

第二中频信号通过两个陶瓷滤波器滤除无用杂散信号后,被放大和鉴频,产生音频信号。

音频信号通过放大、带通滤波器、去加重等电路,进入音量控制电路和音频功率放大器放大,驱动扬声器,得到人们所需的信息。

由天线接收到的信号经过L10、L11、C30、C31等组成的低通滤波器后,经C35、L12送入场效应管T4的第一栅进行高放,第二栅接固定偏置,D3、D4是输入保护二极管。

放大后的信号由C41送入场效应管T5第一栅。

同时,由T7、JT5、C72等组成第一本振,再由C70、L16三倍频后,经R21送入T5第二栅,由T5将前级信号与本振信号进行混频放大,输出的信号经C42、L14选出10.7MHz第一中频信号,再经陶瓷滤波器JT2进一步选频,之后由R23送人T6进行一次中频放大,再经C47将信号送入IC216脚。

由于高放输入与输出采用了双调谐回路,所以可以满足通频带宽和选择性的要求。

IC2内部由振荡器、混频器、限幅放大器、鉴频器及有源滤波器、静噪触发电路等组成。

第二本振信号由IC21、2脚及外围JT3、C58、R34组成,该本振频率与16脚输入信号经IC2内部混频后,由3脚输出,由陶瓷滤波器JT4选出455kHz的第二中频信号,再进入IC2的5脚做第二中频放大。

放大限幅后进行正交鉴频,8脚外接移相线圈网络,鉴频后的音频信号由9脚输出。

为了使调频接收机在没有收到信号时消除背景噪音,就有必要设制一套静噪电路,从而使接收机在等待状态下,不发出令人讨厌的“哗哗”声。

另外,静噪电路的设制又可以达到省电的目的,它对在移动状态下使用电池作电源的用户更有意义。

本机的静噪控制原理是通过检测20kHz频率以上的噪音大小来判断是否收到信号,具体过程是:

由IC29脚输出的音频信号分为两路,一路经R32、C57、W2送入低放集成块LM386做功率放大,推动喇叭发出声音;

另—路由C53、Wl、C51等送入IC2内部有源滤波器滤波,从11脚输出,再由D8、D9检波后,经C48、R30滤波后获得了一个直流电压。

该电压通过12脚送人IC2内部静噪触发电路,通过14脚输出电平高与低来控制IC3的2脚电位,从而控制IC3的输出与否,最终达到了静噪的目的。

W1用来调整静噪的深度,一般调到刚好静噪的位置上为最佳。

(如下图)

2、发射部分:

方框图

锁相环和压控振荡器产生发射的射频载波信号,经过缓冲放大、激励放大、功放,产生额定的射频功率,经过天线开关及低通滤波器,抑制谐波成分,然后通过天线发射出去。

IC1是窄频带调频发射专用集成电路。

内部包括振荡器、调制器、缓冲器及两只独立的高频三极管。

由驻极话筒输出的信号经R9、C14送入ICl的5脚,在其内部放大器放大后送调制器调制。

由ICl1、16脚及外围元件JTl、C4组成振荡器。

由于振荡器在1脚输出的调制电压作用下,使振荡器的振荡频率在其中心频率附近变动,从而达到了频率调制的目的。

调制后的信号经过缓冲器从14脚输出,再经集成电路内部的Q1进行放大,由11脚输出,再经C10、L2选出三倍频后送入T1进行放大。

由C20送入T2进行推动放大,由T2输出的信号通过C24、L6送人T3作功率放大。

由于T2、T3工作在丙类状态,二次谐波很高,所以要用LC回路选出基波成份。

在推动电路中,由C25、L6、C26选频,在功放电路中,由L9、C28组成串联谐振电路,由L10、L11、C29、C30、C31组成低通虑波器对输出的高频信号进行选频和阻抗变换,最后通过天线TX发射出去。

(如下图)

三、元器件的选择:

1、晶振的选取:

假设发射频率定为36.100MHz,由于本电路发射机采用的是三倍频的频率,因此,前级振荡电路中的JTl的标称值应为36.100÷

3=12.0333MHz。

在接收机中,第一本振频率应为所接收到的信号频率再加上第一中频频率,即36.100+10.7=46.800MHz。

由于第一本振电路也采用三倍频电路,因此,JT5的标称值应为46.800÷

3=15.600MHz。

接收机第二中频为455kHz,所以,JT3的标称值为10.7一0.455=10.245MH2。

对于其它频点也可按此法计算。

2、其它元器件的选择:

T4、T5为K122场效应管。

T1、T6、T7可选用C9018,T2为D467,T3选用C2078,各三极管管脚排列顺序不尽相同。

D1、D5均为5V左右的稳压管。

L3、L5、L7为12uH的电感,也可在大于100K/1W的电阻上,用0.1mm漆包线绕100匝代之。

L2、L16可用10LV315线圈代。

L4、L6、L8、L9、L10、L11均用0.51mm漆包线在4mm的圆棒上分别绕8T、9T、8T、12T、7T、8T。

JT2为10.7MH2滤波器。

JT4采用455kHZ五端陶瓷滤波器。

D2为红色发光二极管做发射工作指示,D6为绿色发光二极管做接收工作指示;

W2为带开关的电位器,W1为不带开关的电位器。

其余电阻、电容尽量选择小体积的。

四、调试方法。

由于对讲机的工作条件相对较差,为确保机器可靠工作,在焊接元件之前,元件引脚均应先上锡,焊接时,引脚也要尽可能的短,以防止杂散电容的分布,避免不必要的耦合。

W1、W2的连接是用焊接线从印板的相应元件上引出,引线走印板的插元件面,不要走覆铜面。

电位器,天线插座安装在上盖上,注意一定要紧固,防止松动。

印板与金属屏蔽框之间也要用焊锡焊牢。

将所有元件焊好,仔细检查无误后即可通电调试。

在业余条件下,可按以下方法调试,最好能有一台频率计来配合,这样比较方便一些。

1、发射机的调试:

由于发射机采用了集成电路,各阻容、电感元件参数选择比较准确,一般无需过多调试即可工作。

调试时,可先将数字频率计接在ICl11脚上,频率应为JTl的标称值,如有误差,可调整C5进行校准,如仍不能校准,可适当增加或减少C4容量,再调C5,直至频率符合要求。

接着,再测T1c极频率,此点频率应为3倍JTl的频率,如不符,可适当调节L2中的磁芯。

之后,可用O.01u高频瓷片电容与一只12V0.3A小灯泡串联接在天线插口上,发射机正常工作时,小灯泡应发出较亮的光,如较暗,可分别细调(拨动)L2、L4,L6、L9、L10、L11,其中L9和C28组成串联谐振电路,拨动L9的匝距对发射机的输出功率有较大影响,应仔细调节。

小灯泡亮度正常之后可将其拆除,然后插上天线,将频率计的探测引线垂直放置,此时,频率计的示值应仍为3倍的JTl的值。

如若不符,则需重新调节L2、L4、L6、L9、L10、L11直至符合要求。

2、接收机的调试:

可利用已调好的发射机做信号源来调整接收机。

此时,可将发射机的电源降至6V左右,不接天线,这样可以减少发射信号强度,便于调整接收机。

先将频率计接在R21与L16的公共端上,此点频率应为JT5的3倍频率,如不符可调整L16中的磁芯。

如略有偏差可调整C74。

再测IC21脚频率应

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