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点频调幅接收机课程设计(湖南工程学院)
湖南工程学院 课 程 设 计 课程名称 高频电子线路 课题名称 (点频)调幅接收机设计 专 业 班 级 学 号 姓 名 指导教师 设计完成日期 年月 日 一、设计总体思路、基本原理和框图 1.1、设计总体思路和基本原理 超外差式调幅接收机的工作原理是:天线接收到的高频信号经输入回路送至高频放大器,输入回路选择接收机工作频率范围内的信号,高频放大电路将输入信号放大后送至混频电路。本振信号是频率可变的信号源,外差式接收机本振信号的频率f。与接收信号的频率fs之和为固定中频fi,内差式接收机本振信号频率f。与接收信号的频率fs之差为固定中频fi。本振输出也送至混频电路,混频输出为含有f。、fs、f。±fs频率成分的信号。中频放大器放大频率为中频fi的信号,中频放大器输出送至解调电路。解调器输出为低频信号,低频功放电路将解调后的低频信号进行功率放大,推动扬声器工作或推动控制器工作。自动增益控制电路AGCI、AGCII,产生控制信号,控制高频放大级及中频放大级的增益。 1.2、总体电路设计的框图 二、单元电路设计分析 2.1、输入回路 输入回路应使在天线上感应到的有用信号在接收机输入端呈最大值。设输入回路初级电感为,次级电感,选择和使初级回路和次级回路均调谐于接收机工作频率。在设定回路的LC参数时,应使L值较大。因为Q=L/R(R为回路电阻,由电感绕线电阻和电容引线电阻形成),Q值越大,回路的选择性就越好。但电感值也不能太大,电感值大则电容值就应小,电容值太小则分布电容就会影响回路的稳定性,一般取CC。 2.2、高频放大电路 小信号放大器的工作稳定性是一项重要的质量指标。单管共发射极放大电路用作高频放大器时,由于晶体管反向传输导纳对放大器输入导纳的作用,会引起放大器工作不稳定。当放大器采用共射-共基级联放大器时,由于共基电路的特点是输入阻抗很低和输出阻抗很高,当它和共射电路连接时相当于放大器的负载导纳很大,此时放大器的输入导纳=-/(+)≈晶体管内部的反馈影响相应地减弱,甚至可以不考虑内部反馈内部反馈的影响。 在对电路进行定量分析时,可把两个级联晶体管看成一个复合管。这个复合管的导纳参数(y参数)由两个晶体管的电压、电流和导纳参数决定。一般选用同型号的晶体管作为复合管,那么它们的导纳参数可认为是相同的,只要知道这个复合管的等效导纳参数,就可以把这类放大器看成一般的共射极放大器。 高频小信号电路图 高频小信号仿真结果 2.3、本机振荡 本机振荡电路的输出是发射机的载波信号源,要求它的振荡频率应十分稳定。下图所示,左边是一个改进型电容三点式振荡电路(克拉波电路,它由、、与构成。电路中的静态工作点由、、决定,在设置静态工作点时,应使工作在放大区,一般的集电极的不易过大,因为过大会引起输出波形失真,产生高次谐波。右边是一个共集电极电路,它在电路中起到缓冲隔离的作用,其目的是让振荡级与别的电路隔开,从而不影响振荡器的稳定性。 本机振荡电路图 2.4、解调电路(重点完成项目) 调幅信号常用的解调方法有两种,即包络检波法和同步检波法。此拟定用同步检波法。从模拟乘法器MC1496的一个输入端输入调幅信号=(1+mcosΩt)coswt,从另一个输入端输入本振信号=coswt时,则输出(t)=(t)(t)=+mcosΩt+2wt+mcos(2w+Ω)t+mcos(2w-Ω)t 式中,第一项是直流分量,第二项是所需要的解调信号,后面三项是高频分量,在输出端加一低通滤波器就可滤除高频分量。是隔直电容,、、组成低通滤波器。 根据给定的工作电压及模拟乘法器的工作特性设置静态工作点。乘法器的静态偏置电流主要由内部恒流源的值来确定,是第5脚上的电流的镜像电流,改变电阻可调节的大小。在设置乘法器各点的静态偏置电压时,应使乘法器内部的三极管均工作在放大状态,并尽量使静态工作点处于直流负载线的中点。应使内部电路中三极管的=4V~6V,即-=-=4V~6V,-=-=4V~6V,-(-)=-(-)=4V~6V。为了使输出上、下调制对称,在设计外部电路时,还应使=、=,而且12脚和6脚所接的负载电阻应相等,即=。各引脚的静态偏置电压为: -6V -6V -6.5V -6.5V +6.9V +6.9V +0.5V +0.5V -10.4V 模拟乘法器构成的解调电路 2.5、音频放大电路 音频功率放大器是音响系统中不可缺
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