通信电子电路课程设计

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1、二○一二~二○一三学年第二学期信息科学与工程学院课程设计报告书课程名称:通信电子电路课程设计班级:电子信息工程(DB)2010级2班小组成员:田雨晴201012135045张泽玮201012135072刘放201012135074吴尧200912135103指导教师:李文翔学时学分:1周1学分二○一三年二月-9-目录一、设计目的3二、设计内容3三、设计原理与过程33.1、原理33.2、确定电路形式设置静态工作点43.3、计算主振回路元件值53.4、设置静态工作点53.5、计算调频电路元件值6  3.6、计算调制信号的幅度7四、安装与调试过程74.1、安装要点74.3、测试点选择84.3、调试方

2、法8五、心得体会8六、任务分配9-9-一.设计目的通过上个学期的通信电子电路的学习,我们以小组为单位展开LC震荡电路的设计工作。通过此次课程设计,锻炼我们的团队合作,收集资料,软件使用,理论计算等各方面的能力,让我们的综合素质进一步提高。二.设计内容题目一LC高频振荡器与变容二极管调频电路设计已知条件+Vcc=12V,高频三极管3DGG100,变容二极管2CCIC。性能指标主振频率,频率稳定度,主振级的输出电压,最大频偏报告要求给出详细的原理分析,计算步骤,电路图和结果分析。仪器设备函数信号发生器/计数器EE1641B调制度测量仪HP8901A高频信号发生器HP8640B超高频毫伏表DA-36

3、A双踪示波器COS5020无感起子数字万用表UT2003高频Q表环形铁氧体高频变压器三.设计原理与过程3.1原理振荡器主要分为RC,LC振荡器和晶体振荡器。其中电容器和电感器组成的LC回路,通过电场能和磁场能的相互转换产程自由振荡。要维持振荡还要有具有正反馈的放大电路,LC振荡器又分为变压器耦合式和三点式振荡器,现在很多应用石英晶体的石英晶体振荡器,还有用集成运放组成的LC振荡器。振荡器的作用主要是将直流电变交流电.它有很多用途.在无线电广播和通信设备中产生电磁波.在微机中产生时钟信号.在稳压电路中产生高频交流电.。-9-静态工作点的确定直接影响着电路的工作状态和振荡波形的好坏。由于振荡幅度稳

4、定下来后,电路必然工作到非线性区,也就是说,可能进入截止区,也可能进入饱和区,静态工作点偏高,易进入饱和区.振荡器原理框图如下图所示放大电路选频网络正反馈网络输出3.2确定电路形式设置静态工作点本题对主振频率f0要求不高,但对频率稳定度要求较高,故选用图所示的LC调频振荡器电路。振荡器的静态工作点取ICQ=2mA,VCEQ=6V,测得晶体管=60。    因RE+RC=,为提高电路的稳定性,RE的值可适当增大,取RE=1kΩ,则RC=2kΩ。    因        VEQ=ICQ RE=2V-9-    若取流过RB2的电流IB2=10IBQ=10ICQ/=0.33mA则          

5、    RB2=VBQ/IB2≈8.2kΩ    因          即               RB1用20kΩ电阻与47kΩ电位器串联,以便调整静态工作点。  3.3计算主振回路元件值     若取=100pF,由试        得                             实验中可适当调整的圈数或的值。     电容、由反馈系数F及电路条件,决定,若取=510pF,由F=,则取=3600pF,取耦合电容。3.4设置静态工作点特性曲线Cj-v如图2示。性能参数VQ、Cj0及Q点处的斜率kc等可以通过Cj-v特性曲线估算。,-9-由图可得VQ=–4V时CQ=75pF  

6、   如果变容二极管的特性曲线未给定,本题给定变容二极管为2CC1C,已测量出其曲线如图3-2所示。取变容管静态反向偏压VQ=4V,由特性曲线可得变容管的静态电容CQ=75pF。图3LC高频振荡电路3.5计算调频电路元件值     变容管的静态反偏压由电阻与分压决定,即                              已知,若取,则                                   实验时用10kΩ电阻与47kΩ电位器串联,以便调整静态偏压。    隔离电阻R3应远大于、,取R3=150kΩ。-9-    因接入系数,一般接入系数,为减小振荡回路输出的高频电压对变容

7、晶体管的影响,n值应取小,但n值过小又会使频偏达不到指标要求。可以先取n=0.2,然后在实验中调试。由曲线得到时,对应,则                           取标称值20pF    低频调制信号的耦合支路电容及电感应对提供通路,一般的频率为几十赫至几十千赫兹,故取,(固定电感)。高频旁路电容应对调制信号呈现高阻,取。3.6计算调制信号的幅度     为达到最大频偏的要求,调制信号

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