通信单元电路设计制作任务书

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1、通信单元电路设计制作任务书专业:通信技术学号:201004120114姓名:黄开奇一、设计题目:AM解调电路的设计与制作二、设计要求:1、实现AM解调功能的方案分析与拟定检波过程是一个解调过程,它与调制过程正好相反。检波器的作用是从振幅受调制的高频信号中还原出原调制的信号。还原所得的信号,与高频调幅信号的包络变化规律一致,故又称为包络检波器。假如输入信号是高频等幅信号,则输出就是直流电压。这是检波器的一种特殊情况,在测量仪器中应用比较多。例如某些高频伏特计的探头,就是采用这种检波原理。2、设计并绘制原理图和PCB电路图在解调电路中,采用二

2、极管包络检波对调幅信号进行解调。因为二极管D202的作用是实现高频包络检波,所以要求二极管的正向导通压降越小越好,在这里采用的是锗型二极管2AP9,其正向导通电压UF≤0.3V,可以很好的满足要求。R225为负载电阻,C213为负载电容,它的值应该选取在高频时,其阻抗远小于R,可视为短路;而在调制频率(低频)时,其阻抗则远大于R,可视为开路。利用二极管的单向导电性和检波负载RC的充放电过程,就可以还原出与调幅信号包络基本一致的信号。具体电路如图。二极管包络检波解调电路3、完成设计说明书的编写若输入信号是调幅波,则输出就是原调制信号。这种情

3、况应用最广泛,如各种连续波工作的调幅接收机的检波器即属此类。从频谱来看,检波就是将调幅信号频谱由高频搬移到低频。检波过程也是应用非线性器件进行频率变换,首先产生许多新频率,然后通过滤波器,滤除无用频率分量,取出所需要的原调制信号。常用的检波方法有包络检波和同步检波两种。有载波振幅调制信号的包络直接反映了调制信号的变化规律,可以用二极管包络检波的方法进行解调。而抑制载波的双边带或单边带振幅调制信号的包络不能直接反映调制信号的变化规律,无法用包络检波进行解调,所以采用同步检波方法。三、设计内容:1.      二极管包络检波的工作原理当输入信

4、号较大(大于0.5伏)时,利用二极管单向导电特性对振幅调制信号的解调,称为大信号检波。检波的物理过程如下:在高频信号电压的正半周时,二极管正向导通并对电容器C充电,由于二极管的正向导通电阻很小,所以充电电流iD很大,使电容器上的电压VC很快就接近高频电压的峰值。这个电压建立后通过信号源电路,又反向地加到二极管D的两端。这时二极管导通与否,由电容器C上的电压VC和输入信号电压Vi共同决定.当高频信号的瞬时值小于VC时,二极管处于反向偏置,管子截止,电容器就会通过负载电阻R放电。由于放电时间常数RC远大于调频电压的周期,故放电很慢。当电容器上

5、的电压下降不多时,调频信号第二个正半周的电压又超过二极管上的负压,使二极管又导通。另外,由于正向导电时间很短,放电时间常数又远大于高频电压周期(放电时的基本不变),所以输出电压的起伏是很小的,可看成与高频调幅波包络基本一致。而高频调幅波的包络又与原调制信号的形状相同,故输出电压就是原来的调制信号,达到了解调的目的。本实验电路图,主要由二极管D及RC低通滤波器组成,利用二极管的单向导电特性和检波负载RC的充放电过程实现检波,所以RC时间常数的选择很重要。RC时间常数过大,则会产生对角切割失真又称惰性失真。RC常数太小,高频分量会滤不干净。综

6、合考虑要求满足下式:其中:m为调幅系数,为调制信号最高角频率。当检波器的直流负载电阻R与交流音频负载电阻RΩ不相等,而且调幅度又相当大时会产生负峰切割失真(又称底边切割失真),为了保证不产生负峰切割失真应满足。元件清单元件类型数量1K电阻2个10K电阻1个51K电阻1个100K电阻1个二极管1个0.1uF电容1个104电容2个TL0841块接线端指子4枚单面板一块四、设计成果形式与检测:一、二极管包络检波1.      解调全载波调幅信号   (1)m<30%的调幅波检波   从J2处输入455KHZ、峰-峰值Vp-p=0.5V~1V、m

7、<30%的已调波。将开关S1的1拨上(2拨下),S2的2拨上(1拨下),将示波器接入TH5处,观察输出波形.   (2)加大调制信号幅度,使m=100%,观察记录检波输出波形.2.      观察对角切割失真   保持以上输出,将开关S1的2拨上(1拨下),检波负载电阻由2.2KΩ变为51KΩ,在TH5处用示波器观察波形并记录,与上述波形进行比较。3.      观察底部切割失真将开关S2的1拨上(2拨下),S1同步骤2不变,在TH5处观察波形,记录并与正常解调波形进行比较。AM解调指常规双边带调制信号的解调,AM解调是指:将AM调制波形

8、还原成原信号(基带信号),一般有包络检波法(非相干解调)、相干解调。AM信号调制、解调实验是线性调制系统的基础实验。本设计采用了ST意法公司生产的TL082运放组成二极管包络检波解调电路,将A

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