ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:15 ,大小:355.14KB ,
资源ID:6519867      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/6519867.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(高频设计性实验报告.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

高频设计性实验报告.docx

1、高频设计性实验报告实验课程名称:_ 实验项目名称模拟乘法器的综合应用设计实验实验成绩实 验 者胡青专业班级电信1206班组 别14同 组 者无实验日期2014年5 月 2日一实验目的、意义1了解模拟乘法器(MC1496)的电路组成结构与工作原理。2掌握利用乘法器实现振幅调制、同步检波、倍频与混频等几种频率变换电路的原理及设计方法。3学会综合地、系统地应用已学到模、数字电与高频电子线路技术的知识,掌握对振幅调制、同步检波、混频和倍频电路的制作与仿真技术,提高独立设计高频单元电路和解决问题的能力。二设计任务与要求(1)设计任务:用模拟乘法器实现振幅调制(含AM与DSB)、同步检波、混频、倍频等频率

2、变换电路的设计,已知:模拟乘法器为1496,采用双电源供电,Vcc=12V Vee=8V.(2)设计要求: 全载波振幅调制与抑制载波振幅调制电路的设计与仿真:基本条件:高频载波:500KHZ/100mV, 调制信号:1KHz/300mV, 模拟乘法器采用LM1496。并按信号流程记录各级信号波形。计算此条件时的AM调制信号的调制度m= ? , 分析AM与DSB信号m100%时,过零点的特性。 倍频器电路设计与仿真实现对信号的倍频。基本条件:Ux=Uy(载波信号UX:f=500KHZ /50mV ,)并记录各级信号波形。推证输入、输出信号的关系。三实验原理与电路设计仿真1、集成模拟乘法器1496

3、的内部结构集成模拟乘法器是完成两个模拟量(电压或电流)相乘的电子器件。在高频电子线路中,振幅调制、同步检波、混频、倍频、鉴频、鉴相等调制与解调的过程,均可视为两个信号相乘或包含相乘的过程。采用集成模拟乘法器实现上述功能比采用分立器件如二极管和三极管要简单的多,而且性能优越。所以目前在无线通信、广播电视等方面应用较多。集成模拟乘法器的常见产品有BG314、F1595、F1596、MC1495、MC1496、LM1595、LM1596等。下面介绍MC1496集成模拟乘法器。(1)MC1496的内部结构MC1496 是目前常用的平衡调制/解调器。它的典型应用包括乘、除、平方、开方、倍频、调制、混频、

4、检波、鉴相、鉴频、动态增益控制等。MC1496 的和内部电路与外部引脚图如图1(a)(b)所示。(a)1496内部电路 (b)1496引脚图图1 MC1496的内部电路及引脚图它内部电路含有 8 个有源晶体管,引脚 8 与 10 接输入电压 VX、1与 4接另一输入电压VY,6 与12 接输出电压 VO。一个理想乘法器的输出为VO=KVXVY,而实际上输出存在着各种误差,其输出的关系为:VO=K(VX +VXOS)(VY+VYOS)+VZOX。为了得到好的精度,必须消除 VXOS、VYOS与 VZOX三项失调电压。引脚 2 与 3 之间需外接电阻,对差分放大器 T5与 T6产生交流负反馈,可调

5、节乘法器的信号增益,扩展输入电压的线性动态范围。各引脚功能如下:1:SIG+ 信号输入正端 2: GADJ 增益调节端3:GADJ 增益调节端 4: SIG- 信号输入负端5:BIAS 偏置端 6: OUT+ 正电流输出端 7: NC 空脚 8: CAR+ 载波信号输入正端 9: NC 空脚 10: CAR- 载波信号输入负端11: NC 空脚 12: OUT- 负电流输出端13: NC 空脚 14: V- 负电源(2)Multisim建立MC1496电路模块启动multisim11程序,Ctrl+N新建电路图文件,按照MC1496内部结构图,将元器件放到电子工作平台的电路窗口上,按住鼠标左键

6、拖动,全部选中。被选择的电路部分由周围的方框标示,表示完成子电路的选择。为了能对子电路进行外部连接,需要对子电路添加输入/输出。单击Place / HB/SB Connecter 命令或使用Ctrl+I 快捷操作,屏幕上出现输入/输出符号,将其与子电路的输入/输出信号端进行连接。带有输入/输出符号的子电路才能与外电路连接。单击Place/Replace by Subcircuit命令,屏幕上出现Subcircuit Name对话框,在对话框中输入MC1496,单击OK,完成子电路的创建选择电路复制到用户器件库,同时给出子电路图标。双击子电路模块,在出现的对话框中单击Edit Subcircui

7、t 命令,屏幕显示子电路的电路图,可直接修改该电路图。MC1496内部结构multisim电路图和电路模块如图2所示。 图2 MC1496的内部电路及电路模块引脚图2、AM与DSB电路的设计与仿真调幅就是用低频调制信号去控制高频振荡(载波)的幅度,使高频振荡的振幅按调制信号的规律变化。 把调制信号和载波同时加到一个非线性元件上(例如晶体二极管或晶体三体管),经过非线性变换电路,就可以产生新的频率成分,再利用一定带宽的谐振回路选出所需的频率成分就可实现调幅。幅度调制信号按其不同频谱结构分为普通调幅(AM)信号,抑制载波的双边带(DSB)信号,抑制载波和一个边带的单边带(SSB)信号。利用模拟乘法

8、器相乘原理实现调幅是很方便的,工作原理如下:在乘法器的一个输入端输 入载波信号 另一输入端输入调制信号,则经乘法器相乘,可得输出抑制载波的双边带调幅信号的表达为: 若要输出普通调幅信号,只要调节外部电路的平衡电位器,使输出信号中有载波即可。输出信号表达式为:普通振幅调制电路的原理框图与抑制载波双边带振幅调制电路的原理框图如图3所示 图3振幅调制电路的原理框图 AM与DSB电路的设计查集成模拟乘法器MC1496 应用资料(附录1),得典型应用电路如图4所示。图图4 mc1496构成的振幅调制电路电原理图图中载波信号经高频耦合电容C1输入到Uc端,C3为高频旁路电容,使交流接地。调制信号经高频耦合

9、电容C2输入到U端,C5为高频旁路电容,使交流接地。调制信号UAM从脚单端输出。电路采用双电源供电,所以脚接Rb到地。因此,改变R5也可以调节I0的大小,即:则:当VEE=-8V,I5=1mA时,可算得:(MC1496器件的静态电流一般取I0I51mA左右)R5=(8-0.75)/(1X10-3)-500=6.75K 取标称电阻,则R5=6.8KMC1496的脚外接电阻RB,对差分放大器T5、T6产生电流负回授,可调节乘法器的增益,扩展输入信号U动态范围。因为:UI5RB式中 I5为5脚的电流,当选I5=1mA,Uy=1V(峰值)时,由上式可确定RB:RBU/I5=1/1X10-3=1K负载电

10、阻RC的选择由于共模静态输出电压为:U6=U12=VCC-I5RL式中U6、U12是6脚与12脚的静态电压。当选U6=U12=8V,VCC=12V,I5=1mA时,RL=(VCC-U6)/I5=(12-8)/(1X10-3)=4K,取标称电阻RL=3.9K。电阻R1、R2、R3与RC1、RC2提供芯片内晶体管的静态偏置电压,保证各管工作在放大状态。阻值的选取应满足如下关系:, , 所以取:R1=R2=1K R3=51 R4=R5=750,R6=R7=1K,WR1=10 K电阻R4、R5、WR1、R6和R7用于将直流负电源电压分压后供给MC1496的1、4脚内部的差分对三极管基极偏置电压。通过调

11、节RP,可使MC1496的1、4端的直流电位差为零,即U输入端只有调制信号输入而没有直流分量,则调幅电路的输出为抑制载波的双边带调幅波;若调节RP,使MC1496的1、4端的直流电位差不为零,则电路有载波分量输出,为普通调幅波。耦合电容与高频电容的选择电容C1与C2应选择得使其电抗在载波频率上低于5,即:1/C1=1/C25 所以取C1=C3=0.1uf,C2=C5=4.7uf,由此得到实际的模拟乘法器1496构成的振幅调制电路与测量系统电原理图,如图5。图5 1496构成的振幅调制电路电原理图 AM与DSB电路的仿真1) 全载波振幅调制(AM)(1) 按设计电路设置元件参数并用Multisi

12、m完成电路连接。(2) 当电路平衡时,即U=0,Uo=0 , 模拟乘法器1496的静态特性数据如表1。引脚1214电压(V)5.9955.993-2.702-0.0839.6359.819-1.594-0.709-7.093-8.000 (3) 调R15(99%),使模拟乘法器脚间电压为+200mV,即电路不平衡。按设计要求加入信号,载波信号UX:f=1MHZ /60-100mV 调制信号Uy:f=2KHz/150mV,此时实现AM调制。信号时域波形和频域图形如图6所示。此条件时,M= 66.7%(4)调R15使AM信号过调制,即使M100%。当M100%时,过零点为一条直线。实验测得信号波形

13、如图7所示。 图6 图72) 抑制载波振幅调制(DSB)(1) 令U=0,调WR1,使模拟乘法器脚间电压为0V,即电路平衡。按设计要求加入信号,载波信号UX:f=500KHZ /50mV 调制信号Uy:f=2KHz/200mV,此时实现DSB调制。信号的时域和频域波形如图8所示。 图8实验测得DSB过零点信号波形如图9所示。为M曲线。实验测得DSB过零点信号波形如图9所示。为M曲线。 图9(2)倍频器电路设计与仿真倍频器电路设计由模拟相乘器构成的倍频器电路原理框图如图10所示:当输入信号为: , 图10即模拟相乘器接成如图16所示, 就构成了平方运算电路, 其输出与输入的关系是: 如果 则有

14、因此, 只要在图14的输出端加一隔直电容, 便可实现正弦波的二倍频。其输出电压即为 依据以上原理,设计出的实际倍频电路如图11所示:图11倍频器电路仿真1、按设计电路设置元件参数并完成电路连接。2、调RW1使电路平衡时,即Uc=U=0,Uo=03、按设计要求加入信号,得实验数据如图12所示.图 12四体会与建议在电路设计性实验中,即使我们已经知道了电路图,也要自己去分析各个元件或电路模块所起的作用,并且要能够初步计算元件参数值。在遇到问题时,要仔细去检查电路图是否正确,参数设置是否合理,可以向老师同学请教,也可以自己搜索资料,分析错因。在这里需要强调的是查阅资料是一个十分有用的手段,其实没有什

15、么完成不了的事,只有不愿意动手操作的人,即使这个软件自己没有学过,不曾见过也没关系,学习就是一个从不懂到熟练掌握的过程,要不怕苦不怕累,吃了苦,才印象深,才真正学到了东西。附录1:MC1496资料 根据双差分对模拟相乘器基本原理制成的单片集成模拟相乘器MC1496是四象限的乘法器。其内部电路如图1所示:其中V1、V2与V3、V4组成双差分放大器V5、V6组成的单差分放大器用以激励V1V4; V7、R1、V8、R2、V9、R3和R5 等组成多路电流源电路;V7、R5、R1为电流源的基准电路;V8、V9分别供给V5、V6管恒值电流Io/2,R5为外接电阻,可用以调节Io的大小;由V5、V6 、两管的发射极引出接线端 2和3,外接电阻RY,利用 RY的负反馈作用,以扩大输入电压u2的动态范围;Rc为外接负载电阻。引脚8与10接输入电压Ux,1与4接另一输入电压Uy. 序号元器件名称型号规格数量1模拟相乘器MC149612示波器XSC11 (等等,此处只列出核心元件)教师签名

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1