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哈工大课程设计答辩PPT

通信电子线路 课程设计答辩 电信学院 通信二班 1120510215 崔昊 发射机原理框图 发射机包括三个部分:高频部分,低频部分和电源部分。高频部分一般包括主振荡器、缓冲放大、中间放大、功放推动级与末级功放。低频部分包括声电变换、低频电压放大级、低频功率放大级与末级低频功率放大级。 主振荡器电路及射极跟随器 高频小信号放大器及仿真 从示波器示数可知,波形无失真,且起到了电压放大作用。从波特图示仪可知,放大倍数为41dB。 低频小信号放大器及仿真 本电路由声电变换器,前置放大器,低频放大器三部分组成,产生调制频率为1KHZ的调制信号。 高频功率放大器 功率放大器工作在甲乙类状态。理想效率大于50%,小于78.5%。输出功率:由瓦特计显示 功率为50mW 由于功率放大器工作在甲乙类状态,因此三极管集电极输出波形失真,因此接一选频网络恢复波形。由于并联谐振回路的输入电源必须为电流源,否则达不到选频效果,因此,为使三极管的输出等效为一电流源,需要在集电极串接一小电阻。在实际电路中,由于三极管自身有输出电阻,因此并不需要额外串接电阻。 联合仿真 仿真结果,其波峰值A为12.87V,波谷值B为2.96为,则其调制指数为 由图可见产生了频率为992KHZ的AM调幅波,频率稳定度=(1000-992)/992=0.8%0.1%, 接收系统框图 AM信号输入系统后,经过混频器和本地载波混频后产生中频调幅信号,中频信号经过滤波器取出中频波段信号,信号进入中频电压放大器,再进入检波器进行检波 ,输出调制信号,调制信号经过低频功放最后输出。 二极管混频器及仿真 本电路采用模拟乘法器混频器, 图中Uc端输入接收机的产生的高频振荡信号,Us端输入接收到的AM调幅信号, 乘法电路将两信号相乘,由于接收机的振荡器的振荡频率比AM信号的载波频率高465KHz,因此,在频谱上,接收到的AM信号被从原载波频率两侧,搬移到465KHz的中频两侧和2.7MHz两侧,完成对频谱的线性搬移。 仿真波形 由探针可见经过混频器以后选出了频率为465KHZ的调幅波,满足设计要求。 , 中频放大器 包络检波器及联合仿真 仿真波形如下:经过包络检波后 波形与调制信号基本一致。 低频电压放大器及低频功率放大器 左侧为低频电压放大器右侧为低频功率放大器 最终联合仿真 接收机联合仿真前段输出载波频率1MHz,输出功率为1.057W0.25W,中频频率465KHz,调制指数0.65,调制信号频率1KHz。 可见满足设计书要求 从仿真结果看出波形完整,无明显失真, * 本电路采用的是西勒振荡器,假设振荡频率为1MHZ,不妨取L=0.7mH,则由可得C=0.036nF。不妨设C1=3nF,C2=2nF,C4=30nF,则由可得电容C5=0.47pF。为了以后调节的方便,将、换为可变电容。 *

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