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时间:2018-12-07
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1、课程设计报告题目:晶体三极管混频器的设计电气信息工程学院通信工程专业2014届女女女学生姓名学生学号系别专业届别指导教师**女女女女女女女电气信息工程学院制2013年5月晶体三极管混频器的设计电气信息工程学院制2013年5月晶体三极管混频器的设计;氺*氺指导老师:电气信息丁.程学院:10级通信丁.程专业1三极管混频器的设计内容及要求1.1设计内容在木次课程设计中采用了Multisim仿真软件对三极管混频器进行设计及绘制,并模拟仿真。从理论上对电路进行了分析。选择合适的预案器件,设计出满足要求的三极管混
2、频器。1.2设计要求设计一个三极管浞频器,耍求屮心频率为10MHZ,本振频率为16.455MHZ。1.3混频器工作原理及系统框图一个实际应用中调幅收音机的混频电路的主要功能是使信号自某一•频率变换成另外一个频率,实际上是一种频谱线性搬移电路。它能将高频载波信号或已调波信号进行频率变换,将其变换为频率固定的中频信号。而变换后的信号,它的频谱Pd部结构和调制类型保持不变,改变的仅仅是信号的载波频率。浞频电路的类型较多,常用的模拟相乘混频器、二极管平衡混频器、环形混频器、三极管混频器等。其中三极管混频器最为
3、常用,其工作原理图如下:高频信号中频输出►混频器>中频谐振回路>f外tf中
4、U本机振荡器图1系统原理图从图中可以看出混频电路主要有三大部分组成:本地振荡器、晶体管变频器电路和屮频滤波网络,各部分独立工作。本地振荡器产生稳定的振荡信号(设其频率为/.),输入的高频调幅波信号(设其频率为,),由于晶体管的非线性特性,两个信号混合后会产生/+,、fi-fi频率的信号,然后通过屮频滤波网络,取出,频率的信号,调节好/、/<,的大小使其差为中频频率,即所需耍的中频信号6.455MHZ。以下是混频前活的波形图和混
5、频前活的频谱图:图2混频前后的波形图如上波形图可以看出,混频器上加了两个信号:输入调幅信号Vs(t)和本振信号Vi(t),经过变频后,输出中频信号V,(t)。输出的中频调幅波输入的高频调幅波调幅规律完全相同,唯一差别就是频率不同。图3组成模型浞频电路是一种典沏的频谱搬移电路,可以用相乘器和带通滤波器来实现这种搬移,如图3所示。h(,)的秘借■illlllllllllh,一鮮醒题煙竿KO的猓谘IIIIIIIIllllIIIllh图4混频前后的频谱图若设输入调幅信号Vs(t).相应的频谱如图4(b)所示,
6、当/〉/<•时,相乘器的输出电压频谱如图4(c)所示,即将VSW的频谱不失真地搬移到本振角频率wc的两边,~边搬移到(似+似)上,构成角频率为(似.+极)的调幅信号;另~边搬移到(狐-似)上,构成角频率为(狐-似)的调幅信号。若令似=(瓜-处),则前者为无用的寄生分量,而后者则为有用的中频分量。因此调谐在似上的带通滤波器的频带宽度应大丁•或等T输入调幅倍号的频谱宽度。1.4三极管混频器的设计方案本课程设计我的电路是用10MHZ的交流信号电压源、本振电路(产生16.455MHZ)、三极管混频器电路以及选
7、频电路组成。信号源所产生的10MHZ的正弦波与本振电路所产生的16.455MHZ正弦波通过三极管进行混频后产生和频、差频倍号及其它频率倍号,然后通过滤波网络滤掉不需耍的频率分量,取出差频(6.455MHZ)的信号,即为所需的6.455MHZ信号。2电路设计及其原理分析2.1本地振荡电路本地振荡电路是本设计电路的重要部分,同时也是超外差式接收机的主要部分。其作用是将直流信号变为高频正弦信号,将产生的正弦高频信号与输入的高频调幅信号通过浞频电路得到/.+/•、/的信号,其中/为本地振荡器产生的正弦信号频率
8、,,为输入的高频调幅波信号频率,通过屮频滤波器得到屮频信号即木地振荡器主耍是产生一个正弦高频信号,若振荡器不能够稳定的工作,就会使产生的中频信号不稳定,为此我们必须保证振荡器的稳定性,故这里采用高稳定度的西勒振荡器。2.1.1振荡器起振条件正弦波振荡器按工作原理可分为反馈式振荡器与负阻式振荡器两大类。反馈式振荡器是在放大器电路中加入正反馈,当正反馈足够大时,放大器产生振荡,变成振荡器。所谓振荡器是指这时放大器不需耍外加激励倍号,而是由本身的正反馈信号來代替外加激励信号的作用。负阻式振荡器则是将一个呈现
9、负阻性的宥源器件直接与谐振电路相接,产生振荡。本设计中用的是反馈式振荡器,图5即为LC三点式反馈式振荡器的原理图。通过我们对高频电路的学习知道,三点式振荡电路的组成法则是:交流通路中三极管的三个电极与谐振冋路的三个引出端点相连接,其中与发射极相接的为两个同性质电抗,而另一个(接在集电极与基极间)为异性质电抗。U)(b)图5三点式振荡器的原理电路2.1.2电路及电路参数的选择如图6所示,此次设计的本振电路采用的是西勒振荡器,它是改进型电容三点式振荡器,其主
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