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1、2013~2014学年第一学期《高频电子线路》课程设计报告题目单频调相放大器设计班级11通信一班姓名范记彬李跃飞张旭东杜加伟姜永永牛虎马奇指导教师冯锁电气工程系2013年12月9日181、任务书课题名称单频调相放大器设计指导教师(职称)冯锁执行时间2013~2014学年第1学期第17周学生姓名学号承担任务11091310分配任务,设计方案,画电路图与仿真11091310画电路图与仿真11091310整理文档,写课程设计报告11091310写课程设计报告11091310画电路图11091310写课程设计报告1109131
2、0写课程设计报告设计目的1、单频调相放大器设计2、以多级变容二极管调相模块为核心,完成调制信号产生、放大、调相和功率真放大器电路的设计3、相关元件参数及元件选择要求。设计要求1、给出具体设计思路和系统实现的框图,系统总体框图打印出图纸。2、给出调制信号产生、放大、调相和功率真放大器电路的具体实现电路,说明其工作原理;对选择回路或滤波器给出元件参数要求。3、编写设计说明书18目录一、总体设计思路、基本原理和组成11.总体思路12.基本原理13.系统组成2二、单元电路设计31.载波信号10MHz产生电路32.调制信号100
3、0Hz产生电路53.前置放大电路64.调相电路75.谐振功率放大及匹配网络电路10三、总结与体会13四、参考文献14五、附录15电路器件连接总图15六、评分表1618一、总体设计思路、基本原理和组成1.总体思路相位调制电路是使受调波的相位随调制信号而变化的电路。调相波与调频波的差别是调相波的瞬时相位的变化与调制信号成线性关系,调频波的瞬时频率与调制信号成线性关系。正弦载波的瞬时相位随调制信号而变化的调制,简称调相(PM)。正弦波调相器分直接调相和间接调相两类。前一种方法利用调制信号直接改变谐振回路的参数,使载波(受调波
4、)信号通过回路时产生相移而形成调相波。现介绍这么一种简易的相位调制电路,该电路的调制信号由RC桥式震荡电路产生,经放大后和载波信号经相位调制器后,输出调相波,输出的调相波经前置放大后再经过功率放大,最后通过匹配网络匹配后就可产生用于天线发送的调相波。2.基本原理低频调制信号频率为1000Hz,可用RC桥式电路实现。高频载波信号频率为10MHz,采用频率稳定度高的石英晶体震荡器,使晶体作为电感元件接入谐振回路,构成并联型晶体振荡器。相位调制是通过一个可控相移网络使角频率为ωc的高频载波uc(t)产生受调制电压uΩ(t)控
5、制,满足Δφ=kpuΩ(t)的关系的相移Δφ,即实现调相。高频载波信号由晶体震荡器产生,低频调制信号用RC震荡电路产生,经放大后与载波信号一同送入可控相移网络,可控相移网络以多级变容二极管调相模块为核心进行相位调制。最后调相后的信号经功率放大后输出。18载波信号10MHz(高频信号采用晶体震荡电路产生)3.系统组成调制信号1KHz(低频信号采用RC震荡电路产生)放大器(采用三极管共射放大器对调制信号进行放大)调相网络(用调制信号改变谐振回路参数,使载波信号通过回路时产生相移而形成调相波)前置放大(对产生的调相信号进行放
6、大,提高到功率放大级的输入范围)功率放大(丙类谐振功率放大,增大输出功率)LC匹配网络(T型选频网络,选出有用信号频率,起到阻抗变换的作用)18二、单元电路设计1.载波信号10MHz产生电路晶体振荡器有并联型晶体振荡器和串联型晶体振荡器。并联型晶体振荡器:将石英晶振作为等效电感元件用在三点式电路中,且工作在感性区,称为并联型晶体振荡器。此时,石英晶振接在晶体管c、b极之间称为皮尔斯振荡电路,接在晶体管b、e极之间称为密勒振荡电路。本电路利用皮尔斯振荡电路原理产生10MHz载波信号,与晶体管Q1发射极相连的为电容,晶振作
7、为电感元件接在Q1基极与集电极之间,构成三点式震荡。振荡频率几乎由石英晶振的参数决定,而石英晶振本身的参数具有高度的稳定性。其中C18为加入的微调电容,用以微调回路的谐振频率,保证电路工作在标称频率10MHz上。电路及等效电路如下图所示:图1-110MHz晶体震荡电路图1-2交流等效电路18石英晶振的阻抗频率特性:石英晶振的符号和等效电路如图1-3所示:图1-3石英晶振及等效电路由图1-3(b)可求得石英晶振的接入系数:n=Cq/(C0+Cq)很小,所以外接元器件参数对石英晶振的影响很小。英晶振的频率稳定度非常高。
8、对于石英晶振并联谐振频率fp、串联谐振频率fs,由于Cq/C0很小,其值很相近,并且在其间电抗呈感性,同时具有很陡峭的电抗频率特性,曲线斜率大,从而有利于稳频。电抗频率特性曲线如图1-4所示:图1-4石英晶振的电抗频率特性18并联谐振频率:2.调制信号1000Hz产生电路调制信号频率为1000Hz,可用低频RC桥式震荡电路产生。电
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