电子线路课程设计-AM调幅发射机设计报告.docx
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1、电子线路课程设计总结报告学生姓名:学号:专业:电子信息工程班级:电子131报告成绩:评阅时间:教师签字:2016年3月小功率调幅AM发射机设计内容摘要:调幅发射机应用于无线电播送系统中,木设计以电子线路课程设计实践教学为应用背景,通过查阅专业书籍及论文,并结合专业课程学习要求,根据设计指标、要求和可行性,选择适合设计方案,并对设计方案进行必要的论证。本课题以小功率调幅发射机为设计对象,并对其主振级、低频电压放大级、调制级、高频功率放大级进行了详细的设计、论证、调试及仿真,并进行了整机的调试与仿真。设计具体包括以下几个步骤:一般性理论设计、具体电路的选择、根据指标选定适宜器件并计算详细的器件参数
2、、用Hiultisim进行设计的仿真、根据仿真结果检验设计指标并进行调整。最后对整个设计出现的问题,和心得体会进行总结。关键词调幅发射机;振荡器;multisim仿真设计一、设计内容及要求(一)设计内容:小功率调幅AM发射机设计1 .确定小功率调幅发射机的设计方案,根据设计指标对既定方案进行理论设计分析,并给出各单元电路的理论设计方法和实用电路设计细节,其中包括元器件的具体选择、参数调整。2 .利用mullisim仿真软件,对设计电路进行仿真和分析,依据设计指标对电路参数进行调整直至满足设计要求。(二)技术指标:载波频率A=1MHz,频率稳定度不低于io3输出功率5OOmW/200mW负载电阻
3、此=5Q输出信号带宽BW=9kHz(双边带)残波辐射MMHb单音调幅系数“。二0.8;平均调幅系数相发射效率50%二.方案选择及系统框图(一)总体方案及系统框图根据设计要求,要求工作频率为IOMHz,输出功率为1W,单音调幅系数机08。由于载波频率为IOMhz,大多数振荡器皆可满足,提供了较多的选择且不需要倍频。由于输出功率小,因此总体电路具有结构简单,体积较小的特点。其总体电路结构可分为主振荡电路(载波振荡电路)、缓冲隔离电路、音频放大电路、振幅调制电路、功率放大电路等。(二)单元电路方案论证/1 .主振荡电路直接影响到发射信号的质量,因此,主振荡电路产生的载波信号必须有较高的频率稳定度和较
4、小的波形失真度,主振荡电路可以有四种设计方案:RC正弦波q音频fg号石厂藐fcj三点振荡电路、改良三点式(克拉泼)振荡电路。*方案一:采用RC正弦波振荡器,由于RC振荡器主要是由电阻和电容组成的,在电路中并没有谐振回路,因此,RC振荡器不适合于作为高频振荡器。可以将RC振荡电路用于发生调制信号(语音信号)。方案二:采用石英晶体振荡器,石英晶体振荡器具有较高的频率稳定度,在选择适宜的偏置电路的情况下,频稳度可到达IOTI数量级,而且,其工作状态稳定,波形失真度也比拟小,因此,在频稳度要求较高的电路中,可以选用石英晶体振荡器作为主振级。本电路对频率稳定度的要求并没有那么高,故未选择石英晶体振荡器。
5、方案三:采用三点式正弦波振荡电路,三点式振荡电路有电容三点式和电感三点式之分,相对来说,电容三点式的输出波形相对电感三点式要稳定,且频率变化不会改变电抗的性质,因此振荡器一般都采用电容三点式形式。在频率稳定度要求不是很高的情况下,可以采用普通的电容三点式振荡电路。方案四:采用克拉泼振荡器电路。克拉泼振荡电路是由电容三点式改良而来,根本原理与三点式振荡电路相同,但克拉泼振荡电路加了一个电容,提升了频稳度,虽然在电容选择不恰当时增加了起振的难度,但综合本钱和频率稳定度以及MUltiSinI仿真可行性来看,克拉泼振荡器不失为一个好的选择。故本设计采用克拉泼振荡电路。2 .振幅调制电路振幅调制电路是小
6、信号调幅发射机的核心组成局部,该单元实现将音频信号加载到载波上以调幅波形式发送出去,振幅调制电路要能保证输出的信号为载波信号的振幅随调制信号线性变化。方案一:二极管双平衡电路。在电路中为减少无用组合频率分量,应使二极管工作在大信号状态,即控制电压的信号(载波信号的电压)的幅值至少应大于以上。由于组合频率分量过多,输出效率低,且要求输入信号幅值太大,故舍弃。方案二:MC1496模拟相乘器的核心电路是差分对模拟相乘器,实现调幅和同步检波。MC1496线性区和饱和区的临界点在1520mV左右,仅当输入信号电压均小于26mV时,器件才有理想的相乘作用,否那么电压中会出现较大的非线性误差。在2、3引脚之
7、间接入IkC反应电阻,可扩大调制信号的输入线性动态范围,满足设计需要。但由于MCl496是已设计好的集成电路,并不能表达单元设计能力,故舍弃。方案三:基极调幅电路。基极调幅电路根本原理是将调制信号和载波信号加在晶体管的基极上,在通过集电极调谐回路将所需的调幅波选出。由于基极调幅虽然调制线性好,但需要工作于欠压状态,效率过低,无法充分利用电源能量,故舍弃。方案四:集电极调幅电路。集电极调幅的根本原理是将调制信号和载波信号加在晶体管的集电极上,此时,晶体管工作在过压区,效率较高。虽然所需输入信号也比基极调幅大,但通过放大级已经可以实现所需的电压幅值;虽然调制线性不如低电平调幅好,但本设计任务并未对
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