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时间:2017-11-15
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1、陶瓷滤波器应用电路设计摘要陶瓷滤波器利用陶瓷材料的低损耗、高介电常数、频率温度系数和热膨胀系数小、可承受高功率等特点设计制作。本电路主要侧重通过元器件陶瓷滤波器,放大器,小功率管等一些电子元器件首先,本文将介绍构无线调频对讲机的基本原理框图其次,本文将讲述超外差和中频放大电路最后,本文将系统的介绍整个电路是如何配合起来工作的,从而达到无线对讲的作用。关键词:超外差中频放大电路陶瓷滤波器课程设计说明书(论文)第11页目录1绪论21.1课题描述21.2基本工作原理及框图22.相关元件及硬件电路设计22.1超外差32.2中频放大器42.3陶瓷滤波器52
2、.4无线对讲机电路7总结10致谢11参考文献12课程设计说明书(论文)第11页1绪论1.1课题描述随着经济的发展,生活水平的提高,通信在人们日常生活中占据着重要的地位,人们的生活离不开通信,通信工具日益丰富化多元化,使人们的生活节奏更加迅速。消息的的流通更加方便,这一切都是通信技术日新月异的发展给人们带来的便利条件。无线调频对讲机在生活中为维护秩序中有着重要作用。本课题研究的内容就是以陶瓷电容,放大器,小功率管和一些电感元件组成无线调频对讲机,从而实现无线对讲的作用。1.2基本工作原理及框图图1基本原理工作框图由图可见,它由调频发射电路、调频接收
3、电路、音频功率放大电路、功率放大电源开关电路以及稳压电源五个部分组成。框图1.1所示。TDA7010T及TDA7052T都是双列式单放机微型扁平封装集成电路,前者为调频接收集成电路,图2.5为音频功放电路,两者的内部结构分别由图2.6、图2.4所示。课程设计说明书(论文)第11页2.相关元件及硬件电路设计2.1超外差超外差接收机中有一个振荡器叫本机振荡器.它产生的高频电磁波与所接收的高频信号混合而产生一个差频,这个差频就是中频.如要接收的信号是900KHZ.本振频率是1365KHZ.两频率混合后就可以产生一个465KHZ或者2200KHZ的差频.
4、接收机中用LC电路选择465KHZ作为中频信号.因为本振频率比外来信号高465KHZ所以叫超外差2.1.1超外差原理地振荡器产生频率为f1的等幅正弦信号,输入信号是一中心频率为fc的已调制频 图2超外差原理图带有限信号,通常f1>fc。这两个信号在混频器中变频,输出为差频分量,称为中频信号,f1=f1-fc为中频频率。图2表示输入为调幅信号的频谱和波形图。输出的中频信号除中心频率由fc变换到fi课程设计说明书(论文)第11页外,其频谱结构与输入信号相同。因此,中频信号保留了输入信号的全部有用信息。超外差原理的典型应用是超外差接收机。从天线接收的
5、信号经高频放大器放大,与本地振荡器产生的信号一起加入混频器变频,得到中频信号,再经中频放大、检波和低频放大,然后送给用户。接收机的工作频率范围往往很宽,在接收不同频率的输入信号时,可以用改变本地振荡频率f1的方法使混频后的中频fi保持为固定的数值。接收机的输入信号uc往往十分微弱(一般为几微伏至几百微伏),而检波器需要有足够大的输入信号才能正常工作。因此需要有足够大的高频增益把uc放大。早期的接收机采用多级高频放大器来放大接收信号,称为高频放大式接收机。后来广泛采用的是超外差接收机,主要依靠频率固定的中频放大器放大信号。2.2中频放大器中频放大电
6、路的任务是把变频得到的中频信号加以放大,然后送到检波器检波。中频放大电路对超外差收音机的灵敏度、选择性和通频带等性能指标起着极其重要的作用图3中频放大电路课程设计说明书(论文)第11页 图2.2是LC单调谐中频放大电路,图2.3为它的交流等效电路。图中B1、B2为中频变压器,它们分别与C1、C2组成输入和输出选频网络,同时还起阻抗变换的作用,因此,中频变压器是中放电路的关键元件。 中频变压器的初级线圈与电容组成LC并联谐振回路,它谐振于中频465kHz。由于并联谐振回路对诣振频率的信号阻抗很大,对非谐振频率的信号阻抗较小。所以中频信号
7、在中频变压器的初级线圈上产生很大的压降,并且耦合到下一级放大,对非谐振频率信号压降很小,几乎被短路(通常说它只能通过中频信号),从而完成选频作用,提高了收音机的选择性。图4中频放大电路等效图 由LC调谐回路特性知,中频选频回路的通频带B=f2-f1=,见图2.3,2.4。式中QL是回路的有载品质因数。QL值愈高,选择性愈好,通频带愈窄;反之,通频带愈宽,选择性愈差。 中频变压器的另一作用是阻抗变换。因为晶体管共射极电路输入阻抗低,输出阻抗高,所以一般用变压器耦合,使前后级之间实现阻抗匹配。2.3陶瓷滤波器课程设计说明书(论文)第11页
8、陶瓷滤波器是由钎钛酸铅陶瓷材料制成的,把这种材料制成片状,两面覆盖银层作为电极,经过直流高压极化后,它具有压电效应。所谓压电效应是指,当
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