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449022madboyzzn集成电路模拟乘法器的应用
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一..Ω=1KHZ
2:完成课程设计说明书,说明书应含有课程设计任务书,设计原理说明,设计原理图,要求字迹工整,叙述清楚,图纸齐备。
3:设计时间为一周。
三.…………………………………………………………………………2
二 设计的作用及目的……………………………………………………………2
三 设计的具体实现…………………………………………………………… … 3
3.1 MC1496的工作原理及电路图……………………………………………4
3.2调幅器的工作原理及电路图………………………………………………5
3.3 检波器的工作原理及电路图………………………………………………6
五 心得体会…………………………………………………………………………13
六 参考文献…………………………………………………………………………14
集成电路模拟乘法器的应用
一 设计要求
本设计要求用集成模拟乘法器MC1496设计调幅器和同步检波器,其具体要求如下:
电源电压12v
集成模拟乘法器 MC1496
载波频率 fc=5MHZ
调制信号频率 fΩ=1KHZ
二 设计作用及目的
通过本课题的设计,提高学生实际动手能力,巩固所学理论知识,进一步深入了解集成模拟乘法器的工作原理,掌握调幅器与检波器的设计原理用来实现全载波调幅、测量调幅系数,实现调幅波形的变换,学会分析实验现象。掌握这些后对调幅波信号进行解调,采用设计的二极管包络检波器、低道滤波器电路来实现。了解二极管包络检波器、滤波器的主要指标,对检波频率及波形进行分析。在此次设计中,综合运用了所学知识,构成了新的知识框架,提高了对知识的理解与实际运用能力,进一步熟悉常用电子器件的类型和特性,掌握合理选用的原则,提高了知识运用的综合能力。
三 设计的具体实现
3.1 MC1496的工作原理及电路图
1)MC1496的内部结构
图为MC1496的内部电路及引脚图
MC1496是四象限模拟乘法器,其内部电路图和引脚图如图10-1所示。其中V1、V2与V3、V4组成双差分放大器,以反极性方式相连接,而且两组差分对的恒流源V5与V6又组成一对差分电路,因此恒流源的控制电压可正可负,以此实现了四象限工作。V7、V8为差分放大器V5与V6的恒流源。
静态工作点的设定
(1)静态偏置电压的设置
静态偏置电压的设置应保证各个晶体管工作在放大状态,即晶体管的集-基极间的电压应大于或等于2V,小于或等于最大允许工作电压。根据MC1496的特性参数,对于图10-1所示的内部电路,应用时,静态偏置电压(输入电压为0时)应满足下列关系,即
ν8=ν10, ν1=ν4, ν6=ν12
12V≥ν6 (ν12)-ν8 (ν10)2V
12V≥ν8 (ν10)-ν1 (ν4)2.7V
12V≥ν1 (ν4)-ν52.7V
(2)静态偏置电流的确定
静态偏置电流主要由恒流源I0的值来确定。当器件为单电源工作时,引脚14接地,5脚通过一电阻VR接正电源+VCC由于I0是I5的镜像电流,所以改变VR可以调节I0的大小,即
当器件为双电源工作时,引脚14接负电源-Vee,5脚通过一电阻VR接地,所以改变VR可以调节I0的大小,即
根据MC1496的性能参数,器件的静态电流应小于4mA,一般取。在本实验电路中VR用6.8K的电阻R15代替。
3.2调幅器的工作原理及电路图
X通道两输入端8和10脚直流电位均为6V,可作为载波输入通道;Y通道两输入端1和4脚之间有外接调零电路;输出端6和12脚外可接调谐于载频的带通滤波器;2和3脚之间外接Y通道负反馈电阻R8。若实现普通调幅,可通过调节10kΩ电位器RP1使1脚电位比4脚高,调制信号与直流电压叠加后输入Y通道,调节电位器可改变的大小,即改变调制指数Ma;若实现DSB调制,通过调节10kΩ电位器RP1使1、4脚之间直流等电位,即Y通道输入信号仅为交流调制信号。为了减小流经电位器的电流,便于调零准确,可加大两个750Ω电阻的阻值,比如各增大10Ω。
MC1496线性区好饱和区的临界点在15-20mV左右,仅当输入信号电压均小于26mV时,器件才有良好的相乘作用,否则输出电压中会出现较大的非线性误差。显然,输入线性动态范围的上限值太小,不适应实际需要。为此,可在发射极引出端2脚和3脚之间根据需要接入反馈电阻R8=1kΩ,从而扩大调制信号的输入线性动态范围,该反馈电阻同时也影响调制器增益。增大反馈电阻,会使器件增益下降,但能改善调制信号输入的动态范围。
MC1496可采用单电源,也可采用双电源供电,其直流偏置由外接元器件来实现。
1脚和4脚所接对地电阻R5、R6决定于温度性能的设计要求。若要在较大的温度变化范围内得到较好的载波抑制效果(如全温度范围-55
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