高频电子线路-高频基极_本科论文.doc

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1、高频电子线路课程设计提供全套毕业论文,各专业都有前言目前,随着电子信息技术的快速发展,为了将低频信号有效地辐射出去为了使发射与接收效率提高,在发射机与接收机方面部必须采用天线和谐振回路。但语言、音乐图像信号等的频率变化范围如果直接发射音频信号则发射机将工作于同一频率范围。这样接收机将同时收到许多不同电台的节目,从而无法加以选择。为了克服以上的困难必须利用高频振荡将低频信号"附加"在高频振荡上,这样就使天线的辐射效率提高尺寸缩小,同时每个电台都工作于不同的载波频率,接收机就可以调谐选择不同脉电台了。这样就解除了上述的种种困难。传输信息是人类生活的重要内容之一。利用无线电技术进行信息传输在这些

2、手段中占有极重要的地位。无线电通信、广播、电视、导航、雷达、遥控遥测等,都是利用无线电技术传输各种不同信息的方式。在以上这些信息传递的过程中,都要用到调制。所谓将信号附加在高频振荡上就是利用信号来控制高频振荡的某个参数,使这个参数随信号而变化,即调制。调制的方式可分为连续波调制与脉冲波调制两大类。连续波调制是用信号来控制载波的振荡频率或相位,因而可分为调幅(AM)调频(FM)和调相(PM)三种方法。调幅波的形成早期VHF频段的移动通信电台大都采用调幅方式,由于信道衰落会使模拟调幅产生附加调幅而造成失真,目前已很少采用。调频调制在抗干扰和抗衰落性能方面优于调幅调制,对移动信道有较好的适应性。

3、高频信号的幅度随着调制信号作相应的变化,这就是调幅波。由于高频信号的幅度很容易被周围的环境所影响。所以调幅信号的传输并不十分可靠。在传输的过程中也很容易被窃听,不安全。所以现在这种技术已经比较少被采用,但在简单设备的通信中还有采用。比如收音机中的AM波段就是调幅波,大家可以和FM波段的调频波相比较,可以看到它的音质和FM波段的调频波相比会比较差,原因就是它更容易被干扰。调幅即振幅调制,就是由调制信号去控制载波的振幅,使之按照调制信号的规律变化,严格的来讲,是使得高频振荡的振幅与调制信号呈线性的关系,其他参数(频率和相位)不变。调制信号是由原始消息变成的低频或视频信号,这些信号可以是模拟的,

4、也可以是数字的。未受调制的高频振荡信号称为载波。受调制后的振荡波称为已调波,它具有调制信号的特征。从频谱关系看,调幅就是把调制信号的频谱搬移到高频载波附近。AM信号的产生可以用高电平调制和低电平调制两种方式。目前,AM信号大多都用于无线电广播,因此多采用高电平调制方式。高电平调幅将功放和调制合二为一,调制后的信号不需再放大就可以直接发送出去。这个过程通常是在丙类放大器中进行的。根据调制信号控制的电极不同,高电平调幅可分为:集电极调幅和基极调幅。20高频电子线路课程设计所谓集电极调幅就是用调制信号来改变高频功率放大器的集电极直流电源电压,以实现调幅。所谓基极调幅,就是用调制信号电压来改变高频

5、功率放大器的基极偏压,以实现调幅。其基本原理是,低频调制信号电压与直流偏压相串联。放大器的有效偏压等于这两个电压之和,它随着调制信号波形而变化。使三极管工作在欠压状态下,集电极电流的基波分量随着基极电压成正比变化。因此,集电极的回路输出高频电压振幅将随着调制信号的波形而变化,于是得到调幅波输出。因为基极调幅所需调制功率很小,对整机的小型化有利。因此,基极调幅电路在现实中的应用是非常重要的。20高频电子线路课程设计1Multisim仿真软件的介绍NIMultisim软件结合了直观的捕捉和功能强大的仿真,就能够快速、轻松、高效地对电路进行设计和验证。凭借NIMultisim,您可以立即创建具有

6、完整组件库的电路图,并利用工业标准SPICE模拟器模仿电路行为。借助专业的高级SPICE分析和虚拟仪器,您能在设计流程中提早对电路设计进行的迅速验证,从而缩短建模循环。与NILabVIEW和SignalExpress软件的集成,完善了具有强大技术的设计流程,从而能够比较具有模拟数据的实现建模测量。有如下特点:通过直观的电路图捕捉环境,轻松设计电路;通过交互式SPICE仿真,迅速了解电路行为;借助高级电路分析,理解基本设计特征;通过一个工具链,无缝地集成电路设计和虚拟测试;通过改进、整合设计流程,减少建模错误并缩短研发时间。1.1Multisim软件介绍NIMultisim10是美国国家仪器

7、公司(NI,NationalInstruments)最新推出的Multisim最新版本的原理电路设计、电路功能测试的虚拟仿真软件。目前NI的EWB的包含有电路仿真设计的模块Multisim、PCB设计软件Ultiboard、布线引擎Ultiroute及通信电路分析与设计模块Commsim4个相互独立的部分,能完成从电路的仿真设计到电路版图生成的全过程。Multisim、Ultiboard、Ultiroute及Commsi

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