中波调幅发射接收系统高频电路课程设计

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1、高频电路课程设计姓名:胡有军学号:1110510225学院:电信学院班级:11051022013年11月摘要通过本课题的设计、调试和仿真,建立起无线发射机的整机概念,学会分析电路、设计电路的步骤和方法,了解发射机各单元之间的关系以及相互影响,从而能正确设计、计算调幅发射机的各单元电路:主振级、推动级、功率放大级、输出匹配网络等。进一步掌握所学单元电路以及在此基础上,培养自己分析、应用其他电路单元的能力。超外差接收机解调部分的设计,该设计主要分为三部分,即混频器设计、中频放大器设计、包络检波三个部分,混频器部分由模拟相乘器和带通滤波器组成,将接收到的高频调幅波和本机振荡变为频率为4

2、65KHz的中频信号。中频放大部分采用单管小信号调谐放大器,对中频信号进行放大,以达到二极管包络检波的幅度要求。包络检波部分由二极管包络检波完成。对这几部分设计完成后,通过Multisim软件仿真,基本上完成了设计的任务目录高频电路课程设计1摘要2一、小功率调幅发射系统4概述41.主振级52.缓冲级73.音频信号74.AM调制75.联调仿真9二、超外差接收机10概述101.本机震荡112.混频113.中频电路124.包络检波145.音频放大15结语17参考文献17一、小功率调幅发射系统概述调幅发射系统原理图如下,分别由主振器,缓冲级,中频放大,振幅调制,高频放大几部分组成,通过给

3、定基带信号,将其通过AM调幅通过天线发射,天线发射部分不予设计,假定阻抗匹配。图一原理框图1.主振级主振级的设计采用如图二所示的三点式电容振荡电路,选用2N2712晶体管,查询参数手册,取。在输出端放置示波器观测波形和频率计采取样点图二主振级电路图通过仿真可得到示波器波形如图三所示:图三主振级仿真输出波形由频率计得到频率的20组数值,如表一:表一频率样本12345678910660.865660.636660.903660.793660.847660.846660.798660.829660.865660.8711121314151617181920660.891660.8966

4、60.729660.854660.889660.714660.789660.891660.877660.85满足频率稳定度要求。1.缓冲级采用分压式偏置电路,静态电压通过电阻R7、R8的分压提供。通过射极跟随器进行缓冲。图四缓冲级电路图1.音频信号音频信号直接采用正弦信号,由电源提供,不予设计电路。2.AM调制将产生的载波信号和音频信号通过理想乘法器,滤去直流,得到想要的调幅信号,通过乘法器完成功率增益。电路图如下所示:图五调制和放大得到示波器调幅波形如下所示:图六示波器调制波形5.联调仿真将各个部分连接起来进行联调,其电路图如下:图七发射机总电路图得到输出调幅波波形如下,起始处

5、由于七振需要时间,所以会有跳变:图八发射机输出调幅波形将探针放置在负载两端,得到电压与电流有效值,并计算得到其功率,列表如下:表二输出功率Vrms/V15.015.315.015.415.415.415.815.216.2Irms/mA293304294301306301310297317P/mW43.9546.5139.6046.3547.1246.3548.9845.1451.35平均功率:符合要求二、超外差接收机概述接收机部分由混频器,振荡器,中频放大器,包络检波几部分组成,对每部分电路进行调制后,最后进行联调,依然用multisim进行仿真。图九接收机原理图1.本机震荡如

6、图二,2.混频通过模拟乘法器进行混频,得到信号后接一RCL谐振回路,其输出频率。电路图如下:图十混频电路得到如下频率和波形:图十一输出频率图十二混频电路输出波形其AM调幅中心频率,载波频率,并且输出波形较好,符合设计要求。1.中频电路在信号进入信道后需要进行小信号放大,设计电路图如下:图十三高频小信号放大电路得到的理想调幅波如下图所示:图十四小信号放大波形在设计中模拟乘法器亦可替代小信号放大电路完成功率增益放大功能,本研究课题采用模拟乘法器,亦可用模拟器进行衰减。1.包络检波将中频信号通过二极管信号检波器,二极管检波电路如下图所示:图十五二极管检波电路得到的解调信号与原来的AM包

7、络幅度变化一致,且得到的频率为1KHZ左右,符合要求,得到的波形图如下所示:图十六包络信号图十七检波信号1.音频放大得到的检波信号不足以驱动扬声器等电路,所以依然需要进行音频信号放大,电路图如下:图十八音频低放得到如下所示放大波形,电压增益为5:图十九低放波形结语经过课程设计,要学会查资料、充分利用互联网等一切可利用的学习资源,增强了同学们分析问题解决问题的能力,为将来的毕业设计做铺垫,也为将来走向就业岗位打下一定的基础。不断出现解决问题,不断解决问题,不断学习,贯穿于我们大学始

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