通信电子线路课程设计公共new

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1、高频电子线路设计通信电子线路课程设计AM波的调制与解调学院:信息学院班级:通信一班学号:姓名:指导老师:组员:日期:2010.11.05-14-高频电子线路设计目录1、实验目的……………………………………………22、内容摘要……………………………………………23、设计指标……………………………………………24、系统框图……………………………………………25、各单元电路设计……………………………………26、工作原理……………………………………………67、总电路图……………………………………………68、各元件清单…………………………………………79、仿真图………………………………………………7

2、10、思考题………………………………………………811、心得体会……………………………………………912、参考文献……………………………………………9-14-高频电子线路设计一、实验目的:1.了解电子产品设计与制作的一般过程。2.掌握电子电路设计的基本方法和一般过程。3.能用仿真软件对电子线路进行仿真设计并掌握调试方法。4.能独立解决设计与调试中的问题。二、内容摘要:本实验主要是进行AM波的调制与解调。有发送设备发送一AM波信号,经调制后通过传输通道,再由接受设备接收,并进行解调还原成原始信号。三、设计指标:由发送设备发送一AM信号,在最后经过解调后能看到调制前的原始信号。四、系统框图:电

3、容三端振荡器模拟乘法器调制器MC1596乘积型同步检波器低通滤波器低频调制信号扬声器-14-高频电子线路设计三、各单元电路设计,参数计算和元器件选择:1、电容三点式振荡器:电容三点式振荡器电路图:三点式电容振荡器是自激振荡器的一种,由串联电容与电感回路及正反馈放大器组成。因振荡回路两串连电容的三个端点与振荡管的三管脚相连而得名。其优点是:反馈电压取自电容C2,而电容对晶体管非线性特性产生的高次谐波呈现低阻抗,所有反馈电压中,高次谐波分量很小,因而输出波形很好。其缺点是:反馈系数因与回路电容有关,如果用改变电容的方法来调整振荡频率,必将改变反馈系数,从而影响起振。振荡器谐振频率计算公式:-1

4、4-高频电子线路设计LC振荡器有基本放大器、选频网络和正反馈网络三部分组成。为了维持振荡,放大器的环路增益应等于1,即AF=1,因为在谐振频率上振荡器的反馈系数为:==1所以维持振荡所需的电压增益应该是:=1电容振荡器的谐振频率为:=10.3MHz在实验中可通过测量周期T来测定谐振频率,即:=10.3MHz放大器的电压增益可通过测量峰值输出电压和输入电压来确定,即:所以得出:=当知道输入电压和A时,就可求出输出电压。2、模拟乘法器:模拟乘法器电路图:-14-高频电子线路设计模拟乘法器是一种能实现模拟量相乘的集成电路,设和、分别为输出和两路输入:=K,其中K为比例因子,具有的量纲。对于差动放

5、大电路,电压放大倍数:如果用去控制,即,于是:3、MC1496乘积型同步检波电路:原理分析:-14-高频电子线路设计同步检波电路与包络检波不同,检波时需要同时加入域载波信号同频率同相位的的同步信号,因而称之为同步检波器。他可以对任何调幅波进行解调,分为两类,而在此,我们选择由MC1596模拟乘法器构成的乘积型同步检波器,检出来的为DSB波。4、低通滤波电路:原理分析:在检波器末尾加上一个低通滤波器可滤除其他不需要的高频成分,使输出波形更接近调制信号,从而观察到清晰的输出波形。三、工作原理:从发送端发送一AM波,通过电容三点式振荡器自激,使原始信号附加在一高频信号产生一个已调幅信号,所谓附加

6、在高频信号上,就是利用信号来控制高频振荡的某一参数,使这个信号隋参数变化。这里,高频信号就是携带信号的运载工具,即为载波。之后信号到达接收部分,中频调幅接收机电路是指已调高频信号通过时,在接收端获得所需的中-14-高频电子线路设计频调制信号的这样一个电路。将天线上接收的各种频率不同的信号通过选频网络,选出所需的调幅波,再将它进行放大后检波;经过检波器得到的是一个低频调制信号,将它与本地振荡信号进行混频后得到某一所需的中频调制信号,再进行放大和滤波后,便可在接收端观察到一合适的中频调制信号波形。三、总电路图:四、元件清单:直流电源:500mV、6V、8V、9V、12V各一个电阻:100Ω、5

7、10Ω、650Ω、1.5KΩ、2KΩ、5KΩ、5.05KΩ、6.8KΩ、10KΩ、12KΩ各一个,51Ω、3.9KΩ各两个,500Ω三个,1KΩ五个电容:100μF一个,1μF三个,124PF两个,100nF四个电感线圈:10mH、3.9μH各一个晶体管:NPN管十个二极管:普通二极管一个-14-高频电子线路设计电压源:200mV电压源一个三、各个单元电路输入输出仿真图及频谱图对照:1、低频调制信号仿真图:低频信号频谱图

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