高频电子线路课程设计指导书1

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1、高频电子技术课程设计目录第一章课程设计目的、要求及仪器工具2第二章无线调频发射器原理3第三章课程设计内容6第四章调试8第五章验收1010高频电子技术课程设计第一章课程设计目的、要求及仪器工具1.1目的:1、通过本次课程设计,学会利用protel、orcad等电子设计软件,描绘电子电路原理图、仿真电路、由原理图绘制PCB版图。2、学会利用简易制版设备,制作普通单面印刷电路板;助进电子元器件的识别及质量检验;提高电子产品工艺水平,对SMT有一定的感性认识。3、学会用所学高频电子技术理论知识设计无线高

2、频电子产品,培养各种高频感性认识;并通过课程设计实践,提高实践动手能力,将理论知识与实践的结合。4、培养严谨的工科作风。1.2要求:1、分析并读懂无线发射器电路图。2、在proteldxp上完成从电路图到PCB的转化。3、在制板机上完成制板。4、根据技术指标测试各元器件的主要参数。5、认真细心地安装焊接,按照技术要求进行调试。7、提高频感性认识,良好认知高频和低频实践的相关性及区别。1.3、仪器工具:万用表、示波器、扫频仪、制板机、电烙铁、电脑、打印机等等10高频电子技术课程设计第二章无线调频发

3、射器原理2.1原理1、系统方框图如图(1)所示。声电转换音频放大压控振荡发射天线图(1)2、原理图如图(2)所示。图(2)3、原理:由图(2)可知,无线调频发射器分两级:音频放大级和压控振荡级。10高频电子技术课程设计(1)音频放大级原理:通过驻极体话筒MK1将声音信号转换成微弱的声音电信号(驻极体话筒内有一枚FET,FET将话筒前振膜之电容变化放大,实现微弱声音信号的灵敏转换,故有些资料把驻极体话筒单称第一放大级),电阻R22为MK1静态电压偏置电路,同时也是话筒的能量供给电路。尽管驻极话筒能

4、有一定的放大作用,但所转换的电信号还是很微弱,不利于电路处理,因此加入了第一级音频放大级。本级以晶体管Q1为核心,同R1、R3、C2、C1组成共射放大电路。R1为集电极负载电阻,R3为基极偏置电路,本级增益要求20至50。Q1选择一般的小信号放大管,此电路中,选择C547(NPN,50V,0.2A,0.5W,300MHZ);J1作为电路的测试点1。  (2)压控振荡级:Q2作为振荡管,R4、R6为静态偏置电路,L1、C3为振荡电路的选频回,CDN1为振荡电路的馈电电容。本电路振荡频大约为88MH

5、z,主要由振荡线圈L1(共5圈)和电容器C3决定,同时也与晶体管结电容、20pF馈电电容器及Q2输入级电压有关,从而构成一个由声音控制的压控振荡器。  电源接通时,1nF基极电容器通过22K电阻逐渐充电,而20pF则经振荡线圈和470Ω电阻充电,但更加之快,47pF电容也充电(其两端虽仅得小的电压),线圈产生磁场。  基极电压渐渐上升时,晶体管导通,并有效地将内阻并接在18pF两侧。当1nF电容充电至该极的工作电压时,就会发生好几个杂乱的周波,故此,我们假定讨论在靠近工作电压之时。10高频电子技

6、术课程设计  基极电压继续上升,18nF电容试图阻止射极用压的移动,到电容器内的能量耗尽及再不阻止射级移动之时,基—射极电压降低,晶体管截止,流人线圈的电流也停止,磁场衰溃。  磁场衰溃,产生一个相反方向的电压,集极电压反过来从原本的2.9V上升至超过3V,并以相反方向47pF电容充电,这电压也影响到对18pF电容充电,及470Ω射极电阻上的电压降使到晶休管进入更深的截止。18pF电容充电时,射电压下跌,并跌到某一晶休管开始导通,电流流入线圈,与衰溃磁场对抗。线圈上之电压反转,形成集极电压下降,

7、这个变化通过18pF电容传送到射极上,结果晶休管进入更深的导通,把18pF电容短路,周期再开始重复。  故此,Q2在此形成一个振荡,产生88MHz的交流讯号。放大后之音频讯号经0.1uF电容溃入到!Q2之基极,改变振荡频率,产生所需的FM讯号。(2)电源保护及指示灯电路:D1是一个简单的电源极性接反保护电路,由二极管的单向导电性得来。D2、R5构成电源指示灯电路。10高频电子技术课程设计第三章课程设计内容3.1、步骤:1、按材料清单清点全部零件,并负责保管。2、用PROTELDXP把原理图转化为

8、PCB图,并手工适当手工布线。注意点:⑴使用单层板。⑵焊盘尺寸设置为80mil(mil为PROTEL中的单位,即1/1000英寸);线条尺寸设置为35-40mil。⑶使用覆铜,使GND与之相接。⑷要注意拨动开关、可调电容、话筒的封装。3、制板⑴把布好的PCB图用激光打印机打印在专门的热转印纸上。⑵覆铜板在使用前要用细砂纸在水里打磨光滑,然后把有碳粉一面打印好的硫酸纸紧压在覆铜板上。⑶把⑵中的覆铜板在制板机上重复转印3-4次(温度1700C以上可只热传一次即可)。⑷把转印好的板放到水里一段时间,然

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