《通信电子线路》课程设计.doc

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1、.摘 要随着广播技术的发展,无论是发射机还是接收机都在不断更新换代。尤其以接收机的发展更为明显,目前的无线电接收机不单能收音,且还有可以接收影像的电视机、数字信息的电报机等。其中,调幅接收机由天线回路、高频放大电路,混频电路、中频放大电路、检波器、低频放大电路等六部分组成,经过电路本身的作用,就变成另外一个预先确定好的频率(在我国为465KHz),然后再进行检波和放大。关键词:混频,检波,功放。目录Word资料.一、前言1二、设计指标12.1单元电路设计及仿真12.2调幅接收系统整机电路设计12.3高频实验平台整机联调1三、系统总述23.1射频功率放大器的工作原理23.2混频电路工作原理23

2、.3中频放大电路工作原理33.4解调电路(检波电路)工作原理33.5低频功率放大电路工作原理33.6本地振荡电路工作原理3四、单元电路设计及仿真44.1高频功率放大器44.2混频电路54.3中频放大电路64.4检波电路74.5低频功率放大电路84.6本地振荡电路9五、整机电路设计图11六、高频实验平台整机联调12七、设计总结13八、参考文献14Word资料.一、前言调幅接收的功能与发射的相反,它是将已调调信号进行处理,使其恢复处于发送端相应的基带信号。高频放大是将输入信号进行放大,需要调谐于接收机的工作频率;解调是将已调信号还原成低频信号;本机振荡则是为解调器提供与输入信号载波同频的信号;最

3、后的低频功放则是将声音信号放大。本文主要对包络检波的原理进行了详细的讲述,并用Multisim软件对整个系统的各个部分进行了设计仿真。二、设计指标2.1单元电路设计及仿真1)设计电容三点式振荡器本振电路设计指标:用差分式振荡器产生一个频率为5MHz的本地载波,作为接收系统混频部分的本地载波。使其经过混频电路后频率降为100KHz的中频信号。2)设计单(双)差分对构成的乘法器混频电路设计指标:分别用单差分对管和双差分对管实现乘法器的下混频电路。即本地载波的频率为0.9MHz与信号频率3KHz进行差频,得到中频100KHz。3)设计峰值包络检波电路设计指标:将中频信号与本振信号进行加法运算后通过

4、包络检波得到低频信号。4)设计中频谐振放大器电路设计指标:对经过混频电路后的中频调幅信号进行放大,放大倍数为10。5)设计低频功率放大器电路设计指标:将低频信号放大10倍,用以驱动负载工作。6)设计射频放大器设计指标:接收到的信号为已调小信号,放大倍数10倍。2.2调幅接收系统整机电路设计整个调幅接收系统实现接收载波频率为1MHz,调制信号为3KHz,幅值为0.05的调幅小信号,并对其进行放大、混频、检波的操作,最终实现还原原始信号即。2.3高频实验平台整机联调Word资料.三、系统总述本次设计的是调幅接收机的设计,电路主要有高频小信号放大器、本地振荡器、混频器、中频放大器、包络检波器和低频

5、放大器组成。采用晶体三极管设计电路实现,中频放大器是提高电压增益的作用。包络检波器有从调幅信号中取出调制信号的作用。此电路功能是由信号发生器产生的调幅信号送到混频器与本地振荡所产生的等幅高频信号进行混频,产生载波信号,此载波信号再经过中频放大器将电压放大,从而通过二极管峰值包络检波器以提取包络检波实现检波,最后输出低频信号。再通过低频放大器将低频信号进行放大。系统原理框图3.1射频功率放大器的工作原理射频功率放大器(RFPA)用于对载波和已调波进行功率放大,是各种无线发射机的主要组成部分。射频功率放大器的工作频率很高,但相对频频带很窄。射频功率放大器一般都采用选频网络作为负载回路,如LC谐振

6、回路。近年来,宽频带发射机的各中间级还广泛采用一种新型的宽带、射频功率放大器。他不采用射频网络作为负载,这样它可以在很宽的围变换工作频率,而不重新调谐。3.2混频电路工作原理在调幅接收系统中,对接收到的信号在解调之前要进行混频(也称变频)处理,即完成信号频率的加减法运算,实现将信号的中心频率及个分量频谱搬移至新的频段,各分量的频率间隔和相对幅值保持不变。进行这种频率变换时,新的频率等于原信号频率与某一参数频率之和或差,取其和者为上混频,取其差者为下混频。新的中心频率常称为中间频率,简称为中频,参考频率称为本机振荡频率,简称本振频率。Word资料.3.3中频放大电路工作原理中频放大电路是调幅接

7、收机的重要组成部分,是决定接收机灵敏度及选择性的关键电路。中频放大电路一般是由两级中频放大电路组成,每级放大器的前面和后面均设有中频选频回路,以对中频信号进行放大和选频。第一级中频放大的信号来自混频电路的中频信号,第二级中频放大器的输出信号经第三中频变压器耦合送入检波器进行解调。在该设计报告中,中频放大电路采用二极管混频电路实现下混频,即将其高频信号的频率降低达到中频,为下一级中频放大做准备。3.4解调电路(

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