电子仿真报告

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1、大连理工大学本科实验报告课程名称:电子系统仿真实验学院(系):电子信息与电气工程学部专业:电子信息工程班级:电子1302学号:201302023学生姓名:李安妮2015年12月2日混频器及中频放大器设计一、实验目的和要求设计一个混频器,共包括四级,第一级为产生高频小信号放大电路,第二级为本地振荡器,第三级为混频器,第四级为中频放人器。其中各级的貝体设计要求如2第一级:输入信号为幅值为60诃的止弦波,谐振频率在12.5Mhz,放大倍数不小于20dbo第二级:本地振荡器产生频率为10.8Mhz的止弦波,频率可调,幅值不小于IV。第三级:级联之后混频器输出第一

2、级与第二级差值频率的正弦(l・7Mhz),允许有毛刺。第四级:小频放大器增益不小于20db,级联Z后输出第三级频率的正弦波。全部采用12V直流供电,误差在允许范围在5%以内。二、实验原理和内容1、高频小信号放大电路小信号并联谐振放大器的负载为LC并联冋路,直接与管了的输出阻抗和连,利用LC谐振回路的放大及选频特性,得到一定频率和放大倍数的信号。其电路原理图如下:2、本地振荡器品体振荡电路冇两种类型,即并联型和串联型。在串联品体振荡电路屮,晶体起着高Q短路器的作用;而在并联晶体振荡电路中,晶体起着高Q电感器的作用。在串联谐振频率点上,串联在反馈支路上的高Q

3、石英谐振器近乎短路,此时,它实际上就是一个考毕兹振荡器。因此,设计串联晶体振荡电路,就是设计一个振荡频率接近晶体标称频率的LC振荡器,振荡回路的L、C元件值很容易曲振荡频率來确定。此外,串联晶体振荡电路的调节非常方便,可先将晶体用短路线代替,将三点式振荡电路调谐在晶体的串联谐振频率点附近,然后拿走短路线将晶体接入电路即可。设计容易、调节方便是选择出联型晶体振荡电路的主耍原因。在电路结构方面,克拉泼电路或西勒电路性能较好,选用克拉泼电路。&、R2>R”、R4构成偏置电路,与R3—起为晶体管提供静态工作点,R”可调使放大器工作点连续可调。C4为高频旁路电容,

4、并与R2—起构成自给偏置。C5耦合电容,隔直流通交流。5、C2和可变电容C3、L]组成振荡回路。1111Q=一++QC2+CiC]+Co因为Ci、C2比较大,并£LC3«C2+Ch振荡频率主要由C3、S决定,调节C3可改变频率,大大减小晶体管的输出电容Co、Cl以及输入电容Ci对振荡频率f的影响。因此小电容C3的加入使晶体管与谐振冋路实现了松耦合,提高了频率稳定性。3、品体管混频器'•RFcyfi'■RF504d)(c)如上图,混频器共用四种组态,图(b)电路,由于是基极输入、发射极注入型,输入信号和本振信号相互影响小,不易产生频率牵引,但要求输入的本振

5、功率大,不过通常'所需功率也不是很大,本振电路完全可以供给,所以选择图(b)电路。4、中频放大器屮频放大器原理与高频小信号放人器原理相同,只需改变谐振回路并联电容和电感的参数,使其谐振在需要的频率上即可。三、主要仪器设备名称型号主要性能参数电了计算机DELL,Windows7Intel(R)Core(TM)2DuoCPUE7400@2.80GHz2.OOG内存电路分析软件Multisiml2.0提供多种电路分析方法及虚拟仪器设备舛、实验步骤及操作方法1、高频小信号放大器电路图如下:对三极管的静态工作点进行直流分析VariableV(vb1)V(vcl)V

6、(ve1)Operatingpointvalue944.70483m12.00000339.29996m由上图可以看出,当可变电容调到50%时,谐振频率在12・496Mhz,满足设计需要。电路输出波形如下:■口T1阿阿T2T2-T1日寸间0.000S0.000S0.000S通逍a0.000V0.000V0.000VB寸SE标度:1OOnsA>vX抽位移(48):0rvTn[潘力口]〔b/ahajb]逋追a刻度:500mV/DivY轴位移(恪):0逋追B亥]屋:100mV/Dtv丫轴位移(W:o(ZJ[反向(―葆呑―1外鯉发甬虫发边沿二[XirB~lfEx

7、t]水平:0V〔羊运JI正拿『自动II无I器件清单如2器件名称所在库属性电阻R1GROUP:BASIC,FAMILY:RESISTOR阻值Resistance(R):500电阻R2GROUP:BASIC,FAMILY:RESISTOR阻值Resistance(R):4.7k电阻R3GROUP:BASIC,FAMILY:RESISTOR阻值Resistance(R):3.3k电阻R4GROUP:BASIC,FAMILY:RESISTOR阻值Resistance(R):lk滑动变阻器R5GROUP:BASIC,FAMILY:POTENTIOMETER阻Res

8、istance(R):50K三极管Q1GROUP:TRANSISTORS,FAM

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