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测控电路设计
专 业:
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学 号:
短波调
图1 接收机系统框图
2. 设计方案
2.1 接收芯片的选择
调频接收机一般包括:天线、输入调谐回路、混频、本振、中放、鉴频、功放、输出等部分。 如果要实现自动调谐,程控有哪些信誉好的足球投注网站,电台存贮,载频显示,还要加上控制和显示电路。其中混频、中放、鉴频电路既可以单独设计,也可采用专用的芯片。采用集成芯片可以使整个系统体积小、重量轻、可靠性好、灵敏度高、功耗低等特点。 考虑到调频接收机的接收频率较高,本课题对灵敏度,镜像干扰参数的要求严格,故采用SONY 公司生产的单片调频调幅集成电路CXA1019S 构成该机的核心电路。
图2 CXA1019S芯片放大图
CXA1019是日本SONY公司生产的高性能、高灵敏度调频调幅专用收音机集成块。CXA1019集成度高,内含FM/AM调谐电路、混频电路、静噪电路、功放电路(功率0.5~1W)、直流音量电压控制、调谐指示等电路,可完成收音机的全部基本功能。因其成本低,性能优越,在各种便携式收音机以及电子产品中获得广泛应用。下图为CXA1019s内部及拐角图。
图3 CXA1019S芯片结构图
2.2设计原理框图
图4 接收机电路原理图
本接收机采用先进的技术和高精度电路来完成对中频信号的滤波,边带分离,放大,调频控制等功能!与传统的模拟机相比短波调频接收机的滤波性能,群时延,边带隔离度,线性度及解调灵活性,整机可靠性,抗干扰性等均有显著提高。
3.1输出音量的调节:
该机的音量控制利用了片内电子音量实现,端子5接音量电位器的可调端,其它两端中一端接端子9的恒压输出,另一端通过电子R5接端子20端子5音量控制直流电压变化输出音量规律为:当端子5电压上升时,输出音量减小,端子5电压下降时,输出音量升高。
3.2抑制干扰
为提高本机的灵敏度,抑制噪声电压,增加了调频静噪调谐电路。端子20又称为调谐表 指示。该端子在收到FM 信号时,输出电压为低电平,相当于音量电位器一端接地,此时调节音 量电压器,可获得最大的音量。在无FM 信号或没有调谐到FM信号时,端子20 输出为高电频,接近于电源电压。该电压使音量控制端子5电压升高,电子音量控制使功放处于低功耗的静态,无音频信号及噪声输出,提高了接收机的收音质量。
3.3 DPF带通滤波器
带通滤波器(band-passfilter)是一个允许特定频段的波通过同时屏蔽其他频段的设备。
一个理想的带通滤波器应该有平稳的通带(bandpass,允许通过的频带),同时限制限制所有通带外频率的波通过。但是实际上,没有真正意义的理想带通滤波器。真实的滤波器无法完全过滤掉所设计的通带之外的频率的波。事实上,在理想通带边界有一部分频率衰减的区域,不能完全过滤,这一曲线被称做滚降斜率(roll-off)。滚降斜率通常用dB度量来表示频率的衰减程度。一般情况下,滤波器的设计就是把这一衰减区域做的尽可能的窄,以便该滤波器能最大限度接近完美通带的设计。
3.4 电源电路
本机在电路的不同部分共使用了三种电源。+ 5V供和接收机用, ±12V 电源供运算放大器用。由于本机的发挥部分要求用单- 3V电源供电,所以必须采用某种升压措施,才能得到5V和12V的电压。我们采用了DC - DC5D15直流变换器,用升压与降压的方式来得到+5V,与±12V 的电压。
4.电路工作原理及参数设计
4.1最大不失真功率测试
测试框图如图5所示
图5 测试框图
调频信号源输出载频分别为8MHz ,9MHz ,10MHz ,调制频率为1kHz ,频偏3kHz的调制信号加至接收机的输入端。接收机分别调谐在8MHz ,9MHz ,10MHz 三点上,改变音量电位器,使负载两端电压波形失真为最小,记下RL 两端电压 , 按 ,计算最大不失真功率. 数据如下表所示。
频率/MHZ 8.8 9.8 10.8 输出功率/mW 135 135 132
表1 最大不失真输出功率的测量
4.2 频率范围测试
电压V 3.42 4.08 4.39 5.48 频率MHZ 8.81 9.58 9.61 9.85
表2 频率特性测试
4.3 灵敏度测试
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