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AM和DSB振幅调调制器的课程设计.docx

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AM和DSB振幅调调制器的课程设计要点

课程设计 通信电子线路 课程设计报告 题 目:AM和DSB振幅调 调制器的设计 班 级: 电信14-1班 姓 名: 王华杰 学 号: 1206110119 指导教师: 高艳东 成 绩:  电子与信息工程学院 信息与通信工程系 AM和DSB振幅调制器的设计 设计要求:利用Multisim软件仿真平台,设计一个振幅调制器对MC1496构成的调幅电路进行软件仿真和实际电路测试,并分析比较测试结果,使其能实现AM 和DSB信号调制。 主要指标:载波频率:15MHz正弦波 ,调制信号:1KHz正弦波,输出信号幅度:大于等于5V(峰峰值)无明显失真 概述 2.1系统功能说明 本系统是模拟相乘器MC1496实现的调幅电路。其功能是用输入的高频载波对输入的另一路低频调制信号进行线性调幅,通过调节滑动变阻器调节电路平衡,可以实现有载波的幅度调制和抑制载波的幅度调制。即输出AM信号和DSB信号。 2.2原理框图 载波信号 乘法器 AM信号和DSB信号 调制信号 MC1496 3.硬件设计 3.1MC1496电路原理图 图1 MC1496电路原理图 3.2基于MC1496的平衡调幅电路 图2 MCl496平衡调幅电路 3.3振幅调制的波形及频谱图: 图3 振幅调制波形及频谱图 3.4电路说明 MCl496芯片是一种具有多种用途的集成模拟乘法器,输出电压为输入信号和载波信号的乘积,可以应用于抑制载波、调幅(振幅调制)、同步检测、调频检测和相位检测等。采用MCl496集成芯片设计振幅调制电路,比用分立元件设计振幅调制电路要简单得多。MC1496是双平衡四象限模拟乘法器。其内部电路图如图1所示。其中Q1、Q2与Q3、Q4组成双差分放大器,Q5、Q6组成的单差分放大器用以激励Q1到Q4。Q7、Q8及其偏置电路组成差分放大器Q5、Q6的恒流源。引脚8与10接输入电压Ux,1与4接另一输入电压Uy,?输出电压U0从引脚6与12输出。引脚2与3外接电阻RE,?对差分放大器Q5、Q6产生串联电流负反馈,以扩展输入电压UY?的线性动态范围。引脚14为负电源(双电源供电时)或接地端(单电源供电时),引脚5外接电阻R5。来调节偏置电流I5及镜像电流I0的值。 图2所示基于MCl496调幅实验电路是由芯片MCl496和电阻、电容等元件组成的双边带调幅电路,调制信号通过C1输入,加在芯片引脚的l、4之间;载波信号通过C2和由R6、R7、C3组成的载波信号调零电路输入,加在芯片引脚的8、10之间;芯片2、3引脚外接RE电阻,以扩大调制信号动态范围;R7用来调节芯片8、10引脚之间的平衡;调制信号通过C5输出。 3.5参数计算 假设载波信号电压为: 调制电压为: 由于实验电路中采用了由R6、R7和C3组成的载波信号调零电路,因此加在MCl496芯片引脚I、42_间的调制信号电压为: 即在调制信号上叠加上了一个直流分量VAB。? 根据模拟乘法器的原理,调幅波的数学表达式: 式中K为比例常数。 当VAB=0时,为一个抑制载波的双边带调幅波。 当VAB≠0时,其中m称为调制度。 调制度m的计算 调制度m是一个描述普通调幅波特征的重要指标。它反映了载波振幅受调制信号控制的程度。在直流分量VAB不变的条件下,调制信号振幅越大,调制度越大,或者说调幅越深,则高频载波振荡所携带的低频功率愈大。普通调幅波的波形如图4所示: 图4 普通调幅波 从上可以看出,普通调幅波的振幅Um(t)反映了调制信号的变化规律,也称为调幅波的包络,其数学表达式为:,调幅波振幅的最大值Ummax和最小值Ummin分别为: 所以 此式即为测量调制度的实验方法 R1 R2 与电位器RP 组成平衡调节电路,改变RP 可以是乘法器实现抑制载波的振幅调制或有载波的振幅调制,其操作过程如下: (1)抑制载波振幅调制 UX端输入载波信号UC(t),其频率fc=10.7MHZ。峰峰值Ucp-p=40mv。Uy 端输入调制信号UW(T),其频率为1KHZ,先使峰峰值为0,调节Rp,是输出电压为0,在逐渐增加峰峰值,则输出信号的幅度逐渐增大,最后出现下图(a)所示的抑制载波的调幅信号。由于器件内部参数不可能完全对称,致使输出出现漏信号。脚1和4分别接电阻R3和R4 可以较好地抑制载波漏信号和改善温度性能。 (2

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