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摘要
小功率调幅发射机常用于通信系统和其它无线电系统中,特别是在中短波播送通信的领域里更是得到了广泛应用。
本次课程设计主要设计了调幅发射系统,设计中我们结合了Multisim软件来对小功率调幅发射机电路的设计与调试方法进行了验证,其中Multisim软件能实现从电学概念设计到输出物理生产数据,以及这之间的所有分析、验证和设计数据管理,而且在实验室我们通过高频实验台对调幅发射与接收系统进行了调试。
发射机的主要任务是完成有用的低频信号对高频载波的调制,将其变为在某一中心频率上具有一定带宽、适合通过天线发射的电磁波。通常,发射机包括三个局部:高频局部,低频局部,和电源局部。高频局部一般包括主振荡器、缓冲放大、倍频器、中间放大、功放推动级与末级功放。主振器的作用是产生频率稳定的载波。低频局部包括话筒、低频电压放大级、低频功率放大级与末级低频功率放大级。
关键词:小功率调幅发射机、振荡电路、调制电路、功率放大器
目录
TOC\o1-3\h\z\u摘要 I
一.前言 1
二.设计指标 1
设计要求 1
性能指标 1
三.系统总述 2
四.单元电路设计与仿真 4
4.1.主振级电路 4
倍频电路 5
调制电路 7
上混频模块 9
功率放大电路 11
五.整机电路原理图 13
六.高频实验平台整机联调 14
调幅发射机连接图 14
6.2调幅发射与接收完整系统的联调 14
整机联调及其常见故障分析 15
整机联调实验结果 16
七.设计总结 17
八.参考文献: 18
一.前言
高频电子线路课程设计的任务是在学生掌握和具备电子技术根底知识与单元电路的设计能力之后,通过课程设计,使学生加强对通信电子线路的理解,掌握文献资料检索﹑设计方案论证比拟,以及设计参数计算等能力环节,利用multisim等相关软件进行电路设计,进一步提高分析解决实际问题的能力,提高解决通信电子电路问题的实际本领,真正实现由课本知识向实际能力的转化,让学生了解高频电子通信技术在工业生产领域的应用现状和开展趋势。为今后从事电子技术领域的工程设计打好根底。
二.设计指标
1.单元电路设计及仿真
1〕设计三点式振荡器、晶体振荡器和差分式振荡器等高频信号发生电路
2〕设计二极管单、双平衡调制器
设计单〔双〕差分对构成的乘法器调制电路
设计三极管基极调幅、集电极调幅等调制电路
3〕设计上混频电路
4〕设计三极管倍频和锁相环倍频等倍频电路
5〕设计丙类谐振功率放大电路
2.调幅发射系统整机电路设计
3.高频实验平台整机联调
工作频率范围:调幅制一般适用于中,短波播送通信,调幅发射机的工作频率一般在中频〔0.3-3MHZ〕和高频〔3-30MHZ〕范围内。
根据设计要求,设计一个小功率调幅发射机,其工作频率为7MHz,输出载波频率为0.5W。
本机输出的最大功率(Po)max=(1+ma)2×Po=4×Po=4×0.5W=2W。设输出变压器的效率??0.8,那么末级功率放大器管最大输出功率为(Po)max=2W/0.8=2.5W,取功率放大器管功率增益为Ap=13dB(20倍),那么末级的最大鼓励功率应为125mW,而振荡器输出功率较小,一般为几十毫瓦即可。
对于小型发射机,电源电压一般为9~15V,所以取标准电源12V。
三.系统总述
无线电通信的主要特点是利用电磁波的空间的传播来传递消息,例如将一个地方的语言消息传送到另一个地方。这个任务是由无线电发射设备、无线电接收设备和发射天线和接收天线等来完成的。这些设备和传播的空间,就构成了通常所说的无线电通信系统。
发射机的主要任务是完成有用的低频信号对高频载波的调制,将其变为在某一中心频率上具有一定带宽、适合通过天线发射的电磁波。通常,发射机包括三个局部:高频局部,低频局部,和电源局部。高频局部一般包括主振荡器、缓冲放大、倍频器、中间放大、功放推动级与末级功放。主振器的作用是产生频率稳定的载波。低频局部包括话筒、低频电压放大级、低频功率放大级与末级低频功率放大级。低频信号通过逐渐放大,在末级功放处获得所需的功率电平,以便对高频末级功率放大器进行调制。因此,末级低频功率放大级也叫调制器。调制是将要传送的信息装载到某一高频振荡(载频)信号上去的过程。所以末级高频功率放大级那么成为受调放大器。
一般调幅发射机的组成框图如图1所示,其工作原理是:第一本机振荡产生一个固定频率的中频信号,它的输出送至调制器;话音放大电路放大来自话筒的信号,其输出也送至调制器;调制器输出是已调制中频信号,该信号经中频放大后与第二本振信号混频;第二本振是一频率可变的信号源,一般选第二本振频率f02是第一本振f1与发射载频f
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