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1 设计要求
设计一个简易调频发射机(话筒),载频为4MHz,最大频偏为,天线阻抗为75,输出功率大于200mW,中心频率稳定度不低于。要求调试并测量主振级电路的性能,包括中心频率及其频率稳定度等。
2 方案设计
2.1 方案论证选择
设计方案一:采用锁相环式频率合成器。利用锁相环,将压控振荡器(VCO)的输出频率锁定在所需要频率上。这种频率合成器具有很好的窄带跟踪特性,可以很好地选择所需要频率信号,抑制杂散分量,并且避免了量的滤波器,有利于集成化和小型化。但由于锁相环本身是一个惰性环节,锁定时间较长,故频率转换时间较长。而且,由模拟方法合成的正弦波的参数,如幅度、频率 相信都很难控制。采用传统的,缓冲级,功放输出级。这种方法能实现快速频率变换,具有低相位噪声以及所有方法中最高的工作频率。能实现快速频率变换,具有低相位噪声以及所有方法中最高的工作频率1 频振荡级
由于是固定的中心频率,可考虑采用频率稳定度较高的克拉泼振荡电路。
2 缓冲级
将振荡级与功放级隔离,以减小功放级对振荡级的影响。因为功放级输出信号较大,工作状态的变化会影响振荡器的稳定度,或波形失真或输出电压的减小。为减小级间的相互影响,常常在中间插入缓冲隔离级。
3 功放输出级
为了获得较大的功率增益和较高的集电极效率,该级可采用共发射极电路,且工作在丙类状态,输出回路用来实现阻抗匹配并进行滤波。
2.3 总体方案方框图
图2.3.1 方案框图
2.4 基本原理
通常小功率发射机采用直接调频方式。其中高频振荡级主要是产生频率稳定、中心频率符合指标要求的正弦波信号,且其频率受到外加音频信号电压调变;缓冲级主要是对调频振荡信号进行放大,以提供末级所需的激励功率,同时还对前后级起有一定的隔离作用,为避免级功放的工作状态变化而直接影响振荡级的频率稳定度;功放级的任务是确保高效率输出足够大的高频功率,并馈送到天线进行发射。.1 震荡级
本设计 采用较为稳定的克拉泼电路如图3.1.1所示三极管Q5应为甲类工作状态,其静态工作点不应设的太高,工作点太高振荡管工作范围易进入饱和区,输出阻抗的降低将使振荡波形严重失真,但工作点太低将不易起振。
图3.1.1 稳定克拉泼电路图
主要原件参数的确定:R1 、R2、R3、R4确定高频三极管2N2369的静态工作点。L1、C4与C2、C3组成并联谐振回路,其中C3两端电压确定振荡器反馈电压Vvo。C2、C3的比值确定反馈系数F,电路起振条件为VvoF1。由于要求载频为4Mhz根
(3.1.1)
图3.2.1 变容二极管调频
变容二极管利用PN结的结电容制成,在反偏电压作用下呈现一定的结电容(势垒电容),而且这个结电容能灵敏地随着反偏电压在一定范围内变化,其关系曲线称~曲线,如图3.2.2所示。
图3.3.2 变容管调频原理
由图可见:未加调制电压时,直流反偏所对应的结电容为。当调制信号为正半周时,变容二极管负极电位升高,即反偏增加时,变容二极管的电容减小;当调制信号为负半周时,变容二极管负极电位降低,即反偏减小时,增大,其变化具有一定的非线性,当调制电压较小时,近似为工作在~曲线的线性段,调制电压线性变化,当调制电压较大时,曲线的非线性不可忽略,它将给调频带来一定的非线性失真。 我们再回到上图,并设调制电压很小,工作在Cj~VR曲线的线性段,暂不考虑高频电压对变容二极管作用。设图4.1-3 用调制信号控制变容二极管结电容
(3.2.4)
由图3.2.2可见:变容二极管的电容随υR变化。
即: (3.2.5)
可得出此时振荡回路的总电容为
( 3.2.6)
由此可得出振荡回路总电容的变化量为:
(3.2.7)
由式可见:它随调制信号的变化规律而变化,式中的是变容二极管结电
容变化的最大幅值。我们知道:当回路电容有微量变化时,振荡频率也会产生的变化,其关系如下:
(3.2.8)
式中,是未调制时的载波频率;是调制信号为零时的回路总电容,显然
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