集电极振幅调制器.

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1、高频电子线路课程设计目录前言11集电极振幅调制器设计原理21.1集电极振幅调制电路的设计原理21.2集电极调幅的调制特性21.2.1集电极振幅调制的静态特性21.2.2集电极振幅调制的动态特性32集电极振幅调制器的电路设计53集电极振幅调制电路的仿真与分析63.1Multisim10软件简介63.2Multisim10软件界面介绍63.3集电极振幅调制电路仿真图83.4集电极振幅调制电路仿真分析84集电极振幅调制器电路分析124.1集电极调幅工作状态分析124.2调幅波分析134.2.1调幅波的数学

2、公式推导134.2.2调幅度计算134.2.3集电极振幅调制实验电路参数计算145总结15参考文献1616高频电子线路课程设计16高频电子线路课程设计前言在当今时代,电子科技已经十分发达,而通信和广播等领域也随之高速发展。有时为了提高通信质量和处理信号方便,需要在将语音﹑图像等有用信息经过调幅后再发送出去,这就无疑需要一种振幅调制电路来实现。此电路的设计思路十分清晰,原理较为易懂,结构简单明了,使用起来方便且实用价值较高。调制器与解调器是通信设备中的重要部件。所谓调制,就是用调制信号去控制载波某个参

3、数的过程。调制信号是由原始消息转变成的高频信号,这些信号可以是模拟的,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。也就是说已经把要传送的信息载到高频振荡去了。调幅电路又称幅度调制电路,是指能使高频载波信号的幅度随调制信号的规律而变化的调制电路。幅度调制电路有多种电路形式,现介绍一种简易的振幅调制电路,该电路的载波有高频信号发生器产生经放大和调制后,输出抑制载波的双边带调幅波,输出的双边带调幅波与放大后的载波相加后,即可产生普通调幅波。本课题其理论

4、意义十分广泛且重要,涉及方面广,而且对电路基础、模拟电子线路、通信电子线路中的一些基础知识要求较高,对以往学过的知识是一次全面的复习。16高频电子线路课程设计1集电极振幅调制器设计原理1.1集电极振幅调制电路的设计原理集电极调幅是利用低频调制电压去控制晶体管的集电极电压,通过集电极电压的变化,使集电极高频电流的基波分量随调制电压的规律变化,从而实现调幅。实际上,它是一个集电极电源受调制信号控制的谐振功率放大器,属高电平调幅。调幅管处于丙类工作状态。集电极调幅的基本原理电路如图1-1所示:图1-1集电

5、极调幅原理电路图1-1中,设基极激励信号电压(即载波电压)为:则加在基射极间的瞬时电压为1.2集电极调幅的调制特性1.2.1集电极振幅调制的静态特性当没有加入低频调制电压(即=0)时,逐步改变集电极直流电压的大小,同样可使电流脉冲发生变化,分解出的或也会发生变化。我们称集电极高频电流(或)随变化的关系线为静态调制特性曲线。根据分析结果可作出静态调制特性曲线如图1-2所示:16高频电子线路课程设计图1-2集电极调幅的静态调制特性静态调制特性曲线不能完全反映实际的调制过程,因为没有加入调制信号,输出电压

6、中没有边频存在,只有载波频率,不是调幅波。通常调制信号角频率Ω要比载波角频率低得多,因此对载波来说,调制信号的变化是很缓慢的,可以认为在载波电压交变的一周内,调制信号电压基本上不变。这样,静态调制特性曲线仍然能正确反映调制过程。我们可以利用它来确定已调波包络的非线性失真的大小。由图1-2可知,为了减小非线性失真,当加上调制信号电压时,保证整个调制过程都工作在过压状态,所以工作点Q应选在调制特性曲线直线段的中央,即,为临界工作状态时的集电极直流电压。否则,工作点Q偏高或偏低,都会使已调波的包络产生失真

7、。1.2.2集电极振幅调制的动态特性调制信号电压υΩ加在集电极电路中,与集电极直流电压串联,因此,集电极有效电源电压为式中,为集电极固定电源电压;为调幅指数。由式可见,集电极的有效电源电压随调制信号压变化而变化。如图1-3图1-3同集电极电压相对应的集电极电流脉冲的变化情形16高频电子线路课程设计图中,由于与不变,故为常数,又不变,因此动态特性曲线的斜率也不变。若电源电压变化,则动态线随值的不同,沿平行移动。由图可以看出,在欠压区内,当由变至(临界)时,集电极电流脉冲的振幅与通角变化很小,因此分解出

8、的的变化也很小,因而回路上的输出电压的变化也很小。这就是说在欠压区内不能产生有效的调幅作用。图1-4集电极调幅波形图当动态特性曲线进入过压区后,等于、等,集电极电流脉冲的振幅下降,出现凹陷,甚至可能使脉冲分裂为两半。在这种情况下,分解出的、随集电极电压的变化而变化,集电极回路两端的高频电压也而变化。输出高频电压的振幅,不变,随而变化,而是受控制的,回路两端输出的高频电压也随变化,因而实现了集电极调幅。其波形如上图1-4所示。16高频电子线路课程设计2集电极振幅调制器的

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