AM发射接收系统设计与仿真---哈工大高频电子线路课程设计
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提供全套毕业论文,各专业都有高频电子线路课程设计报告课题:调幅发射机与接收机整机设计学院:信息科学技术学院专业:通信工程姓名:组员: 5二零一四年十一月摘要本次课程设计,我们利用高频载波的克拉泼震荡电路产生正弦波,利用共集电极调幅电路进行调幅,产生AM调幅波。
然后将调幅波通过包络检波器进行包络检波,由于波形失真较严重,我们在后面添加了LC式集中选择性滤波器。
借助Multisum12.0仿真软件进行仿真。
得到了较理想的波形。
【关键词】Multisum AM波调制解调多级RC滤波器一.设计目的1.熟悉使用仿真软件Multisum12.0,掌握仿真操作;2.加深对通信电子线路设计的认识;3.加深对振荡器,调幅电路,解调的理解;4.了解电路的工作原理以及参数变化所带来的影响;二.设计的实现1.系统概述调幅波的设计可以分成两个主要的模块,高频载波信号采用了克拉泼震荡电路来产生;调幅电路由集电极调幅电路来产生。
克拉泼电路是西勒电路的进一步改进,提高了频率的稳定度,减少了外界的不稳定的因素,但是也存在少许误差。
集电极调制,调制信号控制集电极电源电压,以实现调幅。
优点,集电极效率高,晶体管获得充分的利用,缺点是,已调波的边频带功率由调制信号供给,因而需要大功率的调制信号源。
电路实现模块:如图调制信号集电极调制调幅波1、振荡电路原理分析:振荡电路一般分为两种工作原理,其一为反馈式振荡器,其二是负阻式振荡器,本实验中采用的是反馈式。
反馈型振荡器是由放大器和反馈网络组成的一个闭合环路。
它由放大器和反馈网络两大部分组成。
放大器通常以某种选频网络(如振荡回路)作负载, 是一种调谐放大器;反馈网络一般是由无源器件组成的线性网络。
其通过噪声产生起振,从而形成一个起振、非线性放大、反馈,再放大、最终趋于稳定的过程。
在该过程中需要满足三个条件,即起振条件,平衡条件以及稳定条件。
起振条件要求AF>1,且相位相反(πφφn F A 2=+)。
高频电子线路课程设计学院:电子与信息工程学院专业班级:姓名:学号:日期:目录高频电子线路课程设计 (1)一问题重述与分析 (3)1.1 调幅发射机分析 (3)1.2 超外差接收机分析 (3)二中波电台发射系统的设计 (4)2.1 模块电路设计与仿真 (4)2.1.1正弦波振荡器及缓冲电路及仿真 (4)2.1.2高频小信号放大电路及仿真 (8)2.1.3.振幅调制电路及仿真 (9)2.1.4功率放大电路及仿真 (11)2.2整体电路设计及仿真 (11)三中波电台接收系统设计 (12)3.1混频器电路及仿真 (12)3.2 检波电路及仿真 (14)3.3 低频功率放大器及仿真 (15)四心得与体会 (17)五参考文献 (18)一:问题重述与分析本次设计中的两个系统,第一个是中波电台发射系统,设计目的是要求掌握最基本的小功率调幅发射系统的设计与安装调试。
本设计中试用是基本调幅发射机。
第二个是中波电台接收系统,设计目的是要求掌握最基本的超外差接收机的设计与调试。
1.1调幅发射机系统系统框图如下图图一:调幅发射机系统框图本设计将声电变换部分,及其之后的前置放大器,低频放大器都省略,用一个低频的正弦波交流电源表示,输出部分的天线模块也用规定的输出负载代替。
现在结合题目所给性能指标进行分析:载波频率535-1605KHz ,载波频率稳定度不低于10-3:正弦波振荡器产生的正弦波信号频率f 为535 KHz 到1605KHz ,当震荡波形不稳定时,最大波动频率范围f ∆与频率f 之比的数量级应该小于10-3 。
输出负载51Ω :输出部分,即电路最终端的输出负载为51Ω。
总的输出功率50mW :即输出负载上的交流功率,调幅指数30%~80% :设A 为调幅波形的峰峰值,B 为谷谷值,则由调幅指数计算公式有100%a A B m A B-=⨯+。
在振幅调制电路中可通过更改调制信号振幅和外加直流电源实现此指标。
调制频率500Hz~10kHz :调制信号频率,由输入信号的频率来决定。
《高频电子线路》课程设计----------无线接收、发射系统的设计专业_XX______指导教师___XX_学生姓名___XX________班级__XX________学号__33___________前言 (3)一、绪论 (4)二、发射系统设计 (8)2.1发射原理图 (8)2.2发射原理 (8)2.3发射原理框图 (9)三、接收方案设计 (10)3.1接受电路原理框图 (10)3.2工作原理分析…………………………………………10.3.3无线接收部分 (11)四、硬件调试与检测 (14)4.1调试前硬件的检查 (14)4.2调试过程 (14)五、结论与展望 (16)六、参考文献 (16)七、致谢 (18)人类自从发现能利用电波传递信息以来,就不断研究出不同的方法来增加通信的可靠性、通信的距离、设备的微形化、省电化、轻巧化等。
人们对发射信息和接收信息所用的电路,也慢慢地趋于这种要求。
目前的无线电接收机不单只能收音,且还有可以接收影像的电视机、数字信息的电报机等。
随着广播技术的发展,以接收电路为核心的接收机也在不断更新换代。
自1920年开发了无线电广播的半个多世纪中,以接收电路为核心制造的收音机经历了电子管收音机、晶体管收音机、集成电路收音机的三代变化,功能日趋增多,质量日益提高。
20世纪80年代开始,收音机又朝着电路集成化、显示数字化、声音立体化、功能电脑化、结构小型化等方向发展。
这就对接收电路提出了新的挑战。
发射电路的发展是任何无线系统的根基,要完成无线通信,首先必须产生高频率的载波电流,然后设法将信号传输出去。
在无线电技术中采用振荡器来产生高频电流。
振荡器可以看作是将直流电能转变为交流电能的换能器,高频电流送至发射天线,转变为电磁波发射出去,电磁波中就包含了所要发射的信息信号。
通过课程设计,使学生加强对高频电子技术电路的理解,学会查询资料,方案比较,以及设计计算等环节。
进一步提高分析解决实际问题的能力,创造一个动手动脑、独立开展电路实验的机会,锻炼分析、解决高频电子电路问题的实际本领,真正实现由课本知识向实际能力的转化,通过典型电路的设计与制作,加深对基本原理的了解,增强学生的实践能力。
高频电子线路课程设计学院:电子与信息工程学院专业班级:姓名:学号:日期:目录高频电子线路课程设计 (1)一问题重述与分析 (3)1.1 调幅发射机分析 (3)1.2 超外差接收机分析 (3)二中波电台发射系统的设计 (4)2.1 模块电路设计与仿真 (4)2.1.1正弦波振荡器及缓冲电路及仿真 (4)2.1.2高频小信号放大电路及仿真 (8)2.1.3.振幅调制电路及仿真 (9)2.1.4功率放大电路及仿真 (11)2.2整体电路设计及仿真 (11)三中波电台接收系统设计 (12)3.1混频器电路及仿真 (12)3.2 检波电路及仿真 (14)3.3 低频功率放大器及仿真 (15)四 心得与体会 (17)五 参考文献 (18)一:问题重述与分析本次设计中的两个系统,第一个是中波电台发射系统,设计目的是要求掌握最基本的小功率调幅发射系统的设计与安装调试。
本设计中试用是基本调幅发射机。
第二个是中波电台接收系统,设计目的是要求掌握最基本的超外差接收机的设计与调试。
1.1调幅发射机系统系统框图如下图图一:调幅发射机系统框图本设计将声电变换部分,及其之后的前置放大器,低频放大器都省略,用一个低频的正弦波交流电源表示,输出部分的天线模块也用规定的输出负载代替。
现在结合题目所给性能指标进行分析:载波频率535-1605KHz ,载波频率稳定度不低于10-3:正弦波振荡器产生的正弦波信号频率f 为535 KHz 到1605KHz ,当震荡波形不稳定时,最大波动频率范围f ∆与频率f 之比的数量级应该小于10-3 。
输出负载51Ω :输出部分,即电路最终端的输出负载为51Ω。
总的输出功率50mW :即输出负载上的交流功率,调幅指数30%~80% :设A 为调幅波形的峰峰值,B 为谷谷值,则由调幅指数计算公式有100%a A B m A B-=⨯+。
在振幅调制电路中可通过更改调制信号振幅和外加直流电源实现此指标。
调制频率500Hz~10kHz :调制信号频率,由输入信号的频率来决定。
目录摘要 (2)方案论证 (3)单元电路设计 (3)问题及解决方案 (13)元器件清单 (13)心得体会 (13)参考文献 (15)摘要:本次课程设计,我组以AM波调制解调电路设计为课题,借助Multisim仿真软件,运用调幅方式达到信号的调制、解调的要求。
设计思路即运用电容三端式反馈振荡器产生高频交流电信号作为载波,通过基极调幅电路将调制信号附加在高频载波上调制,得到已调信号发送出去,然后经过包络检波电路解调和LC式集中选择性滤波器滤波,输出低频调制信号,最后通过三极管放大,输出最终信号。
每个通信系统都必须有发送设备,传输媒质,接收设备,本次设计主要完成其中主要的调制解调过程。
一、方案论证1、高频振荡器方案一:采用互感耦合振荡器产生高频振荡,互感耦合振荡器有三种形式,调集电路,调基电路和调发电路,这是根据振荡回路在集电极电路、基极电路和发射极电路来区分的。
优点是在调整反馈时,基本上不影响振荡频率。
但是,它们的工作频率不宜过高,一般用于中、短波波段。
方案二:采用电感反馈式三端振荡器产生高频振荡,优点容易起振,改变回路电容时,基本不影响电路的反馈系数。
工作频率较高时,波形失真较大。
方案三:采用电容反馈式三端振荡器产生高频振荡,优点是输出波形较好,适用于较高的工作频率。
由于设计指标采用1MHz的载波,属于高频范围,因此经过比较,振荡器部分选用方案三。
2、调幅电路方案一:采用平方律调幅,主要利用电子器件的非线性特性进行调制,这种方法得到的调幅度不大。
方案二:采用残留边带调幅,优点是节约频带和发射功率,但是调制与解调都比较复杂。
方案三:采用基极调幅,就是用调制信号电压来改变高频功率放大器的基极偏压,以实现调幅。
优点是所需的调制功率很小,但平均集电极效率不高。
综合实用性、实现难易程度等多方面因素,调幅电路选择方案三。
3、解调电路方案一:采用同步检波,它的特点是必须加一个频率和相位都与被拟制的载波相同的电压。
高频电子线路课程设计学院:电子与信息工程学院专业班级:1105102 班姓名:苏新学号: 1111900211日期:2013 年11 月9 日一设计要求1.1 设计内容1.中波电台发射系统设计设计目的是要求掌握最基本的小功率调幅发射系统的设计与安装调试。
技术指标:载波频率535-1605KHz,载波频率稳定度不低于10-3,输出负载51Ω,总的输出功率50mW,调幅指数30%~80%。
调制频率500Hz~10kHz。
2.中波电台接收系统设计本课题的设计目的是要求掌握最基本的超外差接收机的设计与调试。
任务:AM调幅接收系统设计主要技术指标:载波频率535-1605KHz,中频频率465KHz,输出功率0.25W,负载电阻8Ω,灵敏度1mV。
1.2 设计要求必做任务(针对每个系统):1.针对每个系统给出系统设计的详细功能框图。
2.按照任务技术指标和要求及系统功能框图,给出详细的参数计算及方案论证、器件选择的计算过程。
3.给出详细的电路原理图,标出电路模块的输入输出,给出详细的数学模型和计算过程。
选作任务(针对每个系统):这部分完成有额外的加分4.对整个电路进行ADS等计算机软件仿真,给出功能节点及系统的输入输出仿真波形及分析。
二中波电台发射系统的设计与仿真2.1小功率调幅发射机的系统设计系统原理图如图2.1所示:图2-1 小功率调幅发射机的系统设计框图2.2工作原理及说明图2-1中,各组成部分的的作用如下:正弦震荡器:产生频率为MHz 的载波信号。
缓冲级:将正弦振荡器与调制电路隔离,减小调制级对正弦振荡器的影响。
低频放大级:将话筒信号电压放大到调制级所需的调制电压。
调幅级:将话音信号调制到载波上,产生已调波。
功放及天线:对前级送来的信号进行功率放大,通过天线将已调高频载波电流以电磁波的形式发射到空间。
现在结合题目所给性能指标进行分析:载波频率535-1605KHz ,载波频率稳定度不低于10-3:正弦波振荡器产生的正弦波信号频率f 为535 KHz 到1605KHz ,当震荡波形不稳定时,最大波动频率f ∆与频率f 之比的数量级小于10-3 。
通信电子线路课程设计课程名称:高频电子线路课程设计院系:电子信息工程班级: XXXXXXX姓名: XXXX学号: XXXXXXXXXXX 指导教师: XXXXXXXXX 时间: 2014年11月一、中波电台发射系统设计1设计目的要求掌握最基本的小功率调幅发射系统的设计与安装调试,了解高频振荡器电路、高频放大器电路、调制器电路、音频放大电路的工作原理,学会分析电路、设计电路的方法和步骤。
2设计要求技术指标:载波频率535-1605KHz,载波频率稳定度不低于10-3,输出负载51Ω,总的输出功率50mW,调幅指数30%~80%。
调制频率500Hz~10kHz。
本设计可提供的器件如下,参数请查询芯片数据手册。
高频小功率晶体管3DG6高频小功率晶体管3DG12集成模拟乘法器XCC,MC1496高频磁环NXO-100运算放大器μA74l集成振荡电路E164833 设计原理发射机包括高频振荡、音频信号、调制电路和功率放大器四大部分。
正弦振荡器产生一个频率稳定的幅度较大的,波形失真小的高频正弦波信号作为发射载频信号,该级电路通常采用LC谐振回路作为选频网络的晶体管振荡器。
选用西勒振荡器来产生所需要的正弦波。
在振荡器后加一缓冲级,缓冲级将的作用是前后两部分隔离开,减小后一级对前一级的影响而又不影响前级的输出。
音频处理器是提供音频调制信号,通常采用低频电压放大器和功率放大电路把音频调制信号送到调幅电路级去完成调幅。
振幅调制使用乘法器将高频振荡信号和低频语音信号相乘得到高频调制信号;再经高频功率放大器放大调制信号的功率,以达到发射机对功率的要求,调制电路和功率放大器要保证信号上下对称且不是真,否则影响发射效果。
发射机设计框图如下:4具体电路设计1.正弦振荡器设计要求频率稳定度10-3,采用频率稳定度较高的西勒振荡器,载波信号振荡电路的输出需要十分稳定的振荡频率,因此采用较电感三点式振荡器振荡频率稳定的电容三点式振荡器。
高频课程设计am一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握《高频课程设计am》的相关知识,理解其中的概念、原理和方法,能够运用所学知识分析和解决实际问题。
具体目标如下:1.掌握课程设计的基本概念和原理。
2.了解高频课程设计的方法和步骤。
3.理解高频电路的基本组成部分和特点。
4.能够运用所学知识进行高频电路的设计和分析。
5.能够运用实验方法和技巧进行高频电路的实验操作。
6.能够运用计算机软件进行高频电路的仿真和优化。
情感态度价值观目标:1.培养学生的创新意识和实践能力,提高学生对科学技术的兴趣和热情。
2.培养学生的团队合作意识和沟通能力,提高学生与他人合作解决问题的能力。
二、教学内容根据课程目标,教学内容主要包括以下几个方面:1.高频电路的基本概念和原理,包括高频电路的定义、特点和基本组成部分。
2.高频电路的设计方法和步骤,包括电路的选择、参数的计算和电路的优化。
3.高频电路的实验方法和技巧,包括实验仪器的使用、实验步骤和实验数据的处理。
4.高频电路的仿真和优化方法,包括计算机软件的选择和运用。
具体的教学大纲如下:第1周:高频电路的基本概念和原理第2周:高频电路的设计方法和步骤第3周:高频电路的实验方法和技巧第4周:高频电路的仿真和优化方法三、教学方法为了达到课程目标,我们将采用以下教学方法:1.讲授法:通过教师的讲解,使学生掌握高频电路的基本概念和原理。
2.讨论法:通过小组讨论,引导学生深入理解和思考高频电路的设计和实验方法。
3.案例分析法:通过分析实际案例,使学生了解高频电路的应用和优化方法。
4.实验法:通过实验操作,培养学生的实验技能和实际问题解决能力。
四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,我们将准备以下教学资源:1.教材:《高频课程设计am》教材,用于引导学生学习和掌握相关知识。
2.参考书:提供相关的参考书籍,供学生深入学习和拓展知识。
3.多媒体资料:制作教学PPT和视频资料,用于辅助讲解和展示。
海南大学课程论文课程名称:高频电子线路课程设计题目名称:AM调制与解调电路设计学院:信息科学技术学院专业班级:12级通信工程B班*名:***学号:******************:**目录一、题目分析 (3)1.前言 (3)2.基本理论 (3)二、电路设计 (4)1.仿真分析 (4)2.设计要求 (6)3.设计内容 (6)(1)电路设计 (6)(2)调幅电路 (7)(3)解调电路 (9)三、心得体会 (10)四、问题分析 (12)五、参考文献 (13)基于Multisim的调幅电路的仿真1.前言信号调制可以将信号的频谱搬移到任意位置,从而有利于信号的传送,并且是频谱资源得到充分利用。
调制作用的实质就是使相同频率范围的信号分别依托于不同频率的载波上,接收机就可以分离出所需的频率信号,不致相互干扰。
而要还原出被调制的信号就需要解调电路。
调制与解调在高频通信领域有着广泛的应用,同时也是信号处理应用的重要问题之一,系统的仿真和分析是设计过程中的重要步骤和必要的保证。
论文利用Multisim提供的示波器模块,分别对信号的调幅和解调进行了波形分析。
AM调制优点在于系统结构简单,价格低廉,所以至今仍广泛应用于无线但广播。
论文主要是综述现代通信系统中AM 调制解调的基本技术,并分别在时域讨论振幅调制与解调的基本原理, 以及介绍分析有关电路组成。
此课程设计的目的在于进一步巩固高频、通信原理等相关专业课上所学关于频率调制与解调等相关内容。
同时培养分析问题、解决问题的综合能力。
2.基本理论由于从消息转换过来的调制信号具有频率较低的频谱分量,这种信号在许多信道中不宜传输。
因此,在通信系统的发送端通常需要有调制过程,同时在接受端则需要有解调过程从而还原出调制信号。
所谓调制就是利用原始信号控制高频载波信号的某一参数,使这个参数随调制信号的变化而变化,最常用的模拟调制方式是用正弦波作为载波的调幅(AM)、调频(FM)、调相 (PM)三种。
高频电子线路课程设计设计题目:小功率调幅发射机的设计目录摘要 (3)1.调幅发射机的主要性能指标 (4)2.调幅发射机的原理和框图 (4)2.1调幅发射机方框图 (4)2.2调幅发射机的电路形式及工作原理 (5)2.2.1高频振荡器电路 (5)2.2.2隔离放大电路 (6)2.2.3受调放大级电路 (6)2.2.4 话筒和音频放大电路 (7)2.2.5 传输线与天线 (8)2.2.6 功率放大级电路 (8)2.2.7 传输线与天线 (9)3.电路调试 (9)3.1 本振级调试 (9)3.2 放大级调试 (9)3.3 末级调试 (9)3.4 通调 (9)4.心得体会 (10)参考文献 (12)附录一 (13)附录二 (14)摘要小功率调幅发射机常用于通信系统和其他无线电系统中,特别是在中短波广播通信的领域里更是得到了广泛应用。
原因是调幅发射机实现条幅简便,调制所占的频带宽,并且与之对应的调幅接收设备简单,所以调幅发射机广泛用于广播发射。
本课题的设计目的是要求掌握最基本的小功率调幅发射系统的设计、调试与安装对各级电路进行详细的探讨。
【关键词】:小功率调幅发射机设计调试1、调幅发射机的主要性能指标由于调幅发射机实现调幅简便,调制所占的频带窄,并且与之对应的调幅接收设备简单,所以调幅发射机广泛地应用于广播发射。
调幅发射机的主要性能指标如下:工作频率范围:调幅制一般适用于中、短波广播通信,其工作频率范围为300kHz~30MHz。
发射功率:一般是指发射机送到天线上的功率。
只有当天线的长度与发射频率的波长可比拟时,天线才能有效地把载波发射出去。
调幅系数:调幅系数ma是调制信号控制载波电压振幅变化的系数,ma的取值范围为0~1,通常以百分数的形式表示,即0%~100%。
非线性失真<包络失真):调制器的调制特性不能跟调制电压线性变化而引起已调波的包络失真为调幅发射机的非线性失真,一般要求小于10%。
线性失真:保持调制电压振幅不变,改变调制频率引起的调幅度特性变化称为线性失真。
通信电子线路课程设计中波发射及接收机设计专业:通信工程学生姓名:默迪学号:1110510404班级:通信四班1105104一、课程设计目的及要求............................... - 0 -1、中波电台发射系统 02、中波电台接收系统设计 0二、日程安排 ........................................ - 0 -三、元器件参数 ...................................... - 1 -1、2N2222 (1)2、1N4148 (2)3、ΜA741 (2)4、MC1496 (4)5、BAT85 (5)6、TDA2030 (6)7、1N4001 (6)四、相关理论 ........................................ - 7 -五、工作原理及框图 ................................. - 10 -六、各功能电路设计及参数计算........................ - 12 -1、AM调幅发射机 (12)(1)本地振荡器(即整体电路中的HB1)............................... - 12 -(2)射极跟随器(即整体电路中的HB2、HB7).......................... - 14 -(3)高频小信号放大器(即整体电路中的HB3)......................... - 15 -(4)单二极管开关状态调幅电路(即整体电路中的HB4) ................. - 16 -(5)音频放大器(即整体电路中的HB5)............................... - 17 -(6)高频功率放大器(即整体电路中的HB6)........................... - 18 -2、超外差式接收机.. (18)(1)本地振荡器(即整体电路中的HB2)............................... - 19 -(2)缓冲器(即整体电路中的HB4)................................... - 20 -(3)混频器(即整体电路中的HB1)................................... - 20 -(4)带通滤波(即整体电路中的HB3)................................. - 22 -(5)低频射极跟随器(即整体电路中的HB6、8、11、12) ................ - 22 -(6)中频放大器(即整体电路的HB7、10)............................. - 23 -(7)包络检波(即整体电路的HB5)................................... - 23 -(8)平滑滤波器(即整体电路的HB13) ................................. - 25 -(9)音频功放(即整体电路的HB9)................................... - 26 -七、电路仿真及分析 ................................. - 26 -1、系统整机各节点和最终输出的波形分析 (26)(1)AM发射机...................................................... - 26 -(2)超外差接收机................................................... - 28 -2、频率特性分析. (34)(1)AM调幅发射机.................................................. - 34 -(2)超外差式接收机................................................. - 37 -3、主要功能电路输入输出电阻分析 (38)(1)射极跟随器的输入输出电阻....................................... - 38 -(2)高频小信号放大器............................................... - 40 -(3)高频功率放大器................................................. - 40 -4、指标要求.. (41)(1)AM发射机...................................................... - 41 -(2)超外差式接收机................................................. - 41 -八、结语........................................... - 41 -中波调幅发射及接收机设计一、课程设计目的及要求1、中波电台发射系统设计目的是要求掌握最基本的小功率调幅发射系统的设计与安装调试。
技术指标:载波频率535-1605KHz,载波频率稳定度不低于10-3,输出负载51Ω,总的输出功率50mW,调幅指数30%~80%。
调制频率500Hz~10kHz。
2、中波电台接收系统设计本课题的设计目的是要求掌握最基本的超外差接收机的设计与调试。
技术指标:AM调幅接收系统设计主要技术指标:载波频率535-1605KHz,中频频率465KHz,输出功率0.25W,负载电阻8Ω,灵敏度1mV。
二、日程安排10月26~27日(星期六、日)查找相关资料,查找给定元器件的相关参数、调幅发射机和超外差式接收机的工作原理和实际的电路构成。
确定设计的整体思路,划分功能电路,选择设计所需的元器件,学习其在电路中的使用。
10月28日~11月1日(星期一至五)确定各电路的设计方案,根据各功能电路的原理图及其工作原理,计算相关参数的理论值,初步各功能电路的设计。
11月2~3日(星期六、日)对各功能电路和整体电路进行软件仿真,调整电路设计和相关参数,使其满足设计要求,最终确定各个部分和整体的设计。
对仿真结果进行初步的分析。
11月4~8日(星期一至五)分析仿真结果,撰写设计报告。
三、元器件参数1、2N22222、1N4148符号额定值单位反向电压V R75 V 反响峰值电压V PM100 V正向电流I O150 mA 周期性前向峰值电流I FRM300 mA 导通电压(I F=10mA) V F0.62 V 反向电流(V R=20V) I R125 nA 反向电流(V R=75V) I R1 5 μA 电容C T 4 pF3、μA741μA741的内部电路:相关参数:4、MC1496MC1496的内部电路:典型调幅电路:5、BAT85极限参数:电特性:6、TDA2030额定参数:电特性:7、1N4001四、相关理论调制和解调是通信系统的重要组成部分,没有调制和解调,就无法实现信号的远距离通信。
所谓调制,就是将我们要传输的低频信号“装载”在高频振荡信号上,使之能更有效地进行远距离传输。
所要传输的低频信号是指原始电信号,如声音信号、图像信号等,称为调制信号,用uΩ(t)表示;高频振荡信号是用来携带低频信号的, 称为载波,用uc(t)表示;载波通常采用高频正弦波,受调后的信号称为已调波,用u (t)表示。
具体地说, 调制就是用调制信号控制载波的某个参数, 并使其与调制信号的变化规律成线性关系。
因此, 对模拟信号具有三种调制方式:调幅、调频和调相。
为了提高信号的频率,以便更有效地将信号从天线辐射出去。
由天线理论可知,只有当辐射天线的尺寸与辐射的信号波长相比拟时,才能进行有效的辐射。
而我t t U k U t u c m a cm AM ωcos )cos ()(Ω+=Ωt t U U k U ccmma cm ωcos )cos 1(Ω+=Ωt t U U U c cmc cm ωcos )cos 1(Ω∆+=tt M U c a cm ωcos )cos 1(Ω+=们需要传送的原始信号,如声音等,通常频率较低(波长较长),所以需要通过调制,提高其频率,以便于天线辐射。
为了实现信道复用。
如果多个同频率范围的信号同时在一个信道中传输必然会相互干扰,若将它们分别调制在不同的载波频率上,且使它们不发生频谱重叠,就可以在一个信道中同时传输多个信号了,这种方式称为信号的频分复用。
1、振幅调制的分类:振幅调制可分为普通调幅(AM ),双边带调幅(DSB ),单边带调幅(SSB )与残留边带调幅(VSB )几种不同方式。
2、普通调幅信号的波形及表达式 :由图可见,已调幅波振幅变化的包络形状与调制信号的变化规律相同,而其包络内的高频振荡频率仍与载波频率相同,表明已调幅波实际上是一个高频信号。
可见,调幅过程只是改变载波的振幅,使载波振幅与调制信号成线性关系,即使U cm 变为U cm +KaU Ωm cos Ωt ,据此,可以写出已调幅波表达式为:t U t u c cm c ωcos )(=tU t u m Ω=ΩΩcos )(M a 称为调幅系数,Umax表示调幅波包络的最大值,Umin表示调幅波包络的最小值。
M a 表明载波振幅受调制控制的程度,一般要求0≤Ma≤1,以便调幅波的包络能正确地表现出调制信号的变化。
Ma>1的情况称为过调制。
当为单音频调制时,在已调波中包含三个频率成分:ωc 、ωc+Ω和ωc-Ω。
ωc+Ω称为上边频,ωc-Ω称为下边频。
由此而得到调幅波的频谱如下图所示。
若调制信号的最高频率为fh ,则已调信号的带宽为B=2fh。
3、AM调幅的功率:已知AM信号的表达式为2cmL12c U P R =则载波功率为上、下边频功率总平均功率4、普通调幅信号的产生和解调方法普通调幅是通过将载波信号与调制信号直接耦合或相加之后,通过非线性器件,利用非线性器件在频谱上的线性搬移作用,产生新的频率分量,再经过带通滤波器滤除不需要的频率分量,从而产生调幅信号。
解调方法包括包络检波和同步检波。
包络检波利用普通调幅信号的包络反映调制信号波形变化这一特点,将包络提取出来,从而恢复原来的调制信号。
同步检波必须采用一个与发射端载波同频率同相的信号,这个信号称为同步信号。
五、工作原理及框图AM 调幅发射机原理及框图:tt M U t u c a cm AM ωcos )cos 1()(Ω+=c cm a R U M P P 1)2(21221==ca P M 241=c a P M P P P 22121=+=Ω+=+=++=∑1(21221ca c c P M P P P P P c a P M )212其中主振器提供频率稳定的载波信号,缓冲器为主振器提供合适负载,并是主振器与下级高平放大器隔离,减小后级对主振器的反馈的影响。