449022madboyzzn集成电路模拟乘法器的应用

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1、一.主要内容用集成模拟乘法器MCI496设计调幅器和同步检波器二.基本要求1:电源电压12v集成模拟乘法器MC1496载波频率f=5MHZ调制信号频率fn=1KHZ2: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.主要参考资料1:李银华电子线路设计指导北京航天航空大学出版社2005.62:谢自美电子线路设计实验测试华中科技大学出版社2003.103:张肃文高频电子线路高等教育出版社2004.11完成期限:2010.6.21-2010.6.27指导教师签名:课程负责人签名:王新金2010年6月20日目录一设计要

2、求2二设计的作用及0的2三设计的具体实现33.1MCI496的工作原理及电路图43.2调幅器的工作原理及电路图53.3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:1.电源电压12v2.集成模拟乘法器MC14963.载波频率fc=5MHZ4.调制信号频率fn=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

3、。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Y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3.1MCI496的工作原理及电路图1)MC1496的内部结构SignalInput1oJ14VEEGainAdjust213N/CGamAdjust312OutputSignalInput411

4、N/CBias510

5、CarrjerInputOutput69

6、N

7、/CwcI78InputCarrier图为MC1496的闪部电路及引脚图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Vl、乂与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乂与V6X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。2)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MCI496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

8、压为0时)应满足下列关系,即12V>v6(v12)-v8(vio)>2V12V>v8(v10)-v!(v4)>2.7V12V>v!(v4)-v5>2.7V(2)静态偏置电流的确定静态偏置电流主耍由恒流源la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Io是15的镜像电流,所以改变乂1<可以调节IQ的大小,即V-07V/0-/5=:—5人+500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¥!<接地,所以改变乂1<可以调节IQ的大小,即/0«/5=一05+500根据MC1496的性能参数,器件的静态电流应小于4mA,一般取/。=/5=l

9、mA。在木实验电路中¥!<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Rs。若实现普通调幅,可通过调节10kQ电位器1^使1脚电位比4脚高错误!未找到引用源。,调制信号错误!未找到引用源。与直流电压错误!未找到引用源。叠加后输入Y通道,调节电位器可改变错误!未找到引用源。的大小,即改变调制指数Ma;若实现DSB调制,通过调节10kQ电位器RPJJ1、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

10、。为了减小流经电位器的电流,便于调零准确,可加大两个750Q电阻的阻值,比如各增大10Q。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,否则输出电压屮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仏=11<0,从而扩大调制信号的输入线性动态范围,

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