高频课设论文-中波收发

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1、—、基本框图1、发射机2、接收机Yn^ooHFi~~丁陽器」低频电压□負更功率Lrfll届频器—►放大器—>检披器f放大器->放大器-LQ

2、本机I

3、振荡器

4、二、总体方案1、中波电台发射系统设计A、克拉泼振荡器LC三点式振荡器,其中电容三点式振荡器的输出波形比电感三点式振荡器,输出波形好。为提高频率稳定度,可采用改进三点式振荡电路,如克拉波振荡电路、西勒振荡电路。此电路运用的是克拉泼电路(1)由于电容C3远小于电容Cl、C2,所以电容Cl、C2对振荡器的振荡频率影响不大,因此可以通过调节C3调节振荡频率;(2)由于反馈回路的反馈系数仅由C1与C2的比值决定,所以调节振荡频率不会

5、影响反馈系数;(3)III于品体管的极间电容与Cl、C2并联,因此极间电容的变化対振荡频率的影响很小;所以克拉泼电路与普通的LC振荡电路相比,更加稳定,英至稳定度可达到10~-3。所以选择克拉泼电路设置静态工作点,使得Icq二1—5mA,偏置电压Ubq二IV左右,选用电源9V,电阻R1二20kQ,R2=120kQ,Rc二200Q在集电极用TL=10mH的高频扼流圈,有通肓隔交的作用。在静态工作时,由于三极管工作于线性区,集电极电流非常小,可以视为短路,Rl、R2串联分压,Ubq=9*R2/(Rl+R2)二1.286V,由于Icq二Ieq,Tcq=(Ubq-0.7)/R3=3.

6、93mA,满足要求,设置电容电感值,Cl=700pF,C2=1000pF,C3=100pF,L=253uH,旁路电容C5=luF,Ce=luF,旁路电容使交流R2短路,來满足相位平衡条件,由于克拉泼振荡器的特点,C3«CKC2,则三极管极间电容对稳定度的影响较小,可以提高频率稳定度,可以提高到10二3量级.C总=(C1*C2*C3)/(C1*C2+C1*C3+C2*C3)=80.46pF振荡器频率f=l/(2*n丁[丄总)=1.116MHz,实际由于Cl、C2的影响,频率会受到影响,实际测得频率为1.113Mhzo稳定度f'=Af/f=0.005/1.116=4.48*10^

7、(-3)可见,此电路满足条件。3・・・1丿・・—2b3pH•1C-0A•万用表-XMM12N2ETC・•・•C2•TOOOp;;LC=OVB、射极跟随器(缓冲器)为了实现阻抗匹配,振荡器输出到调制电路盂要一个阻抗匹配,否则调制电路的输入阻抗会影响到振荡器的起振、频率、电压等参数,为避免肓接耦合输入肌抗对丽级的影响,这里需要用一个射极跟随器來实现阻抗匹配,我采用一个自举式的跟随器,能够实现很好的电压跟随,特点:输入阻抗大,电压放大倍数约为lo为了实现阻抗匹配,振荡器与下一级电路的级联,而使后一级电路对前级电路不影响,射极跟随器要求输入阻抗高,输出阻抗低的特点,共集电极射极跟随器

8、,输入阻抗为:Ri=Ui/Ib=rbe+(l+P)ReL式中:ReL=Re//RL,rbe是晶体管的输入电阻,对低频小功率管其值为:rbe二300+(1+8)(26毫伏)/de毫伏),输入阻抗为Ri=Ui/Ii=Rb//Rio.由上式可见,射随器的输入阻抗要比一燉共射极电路的输入阻抗rbe高(1+B)倍。K4..100kQVI24VR22kQc、低频放大器(音频放大)由于实际语音信号很小,首先则需要一个声电转换器,将声信号转换成电压信号,但是电压信号的电压值很小,所以需要加一个低频小信号放大电路,这里采用的是UA741运算放大器,用此来实现低频放大。R4ioonR11OkQC

9、2C1HJ21OpF20mVrms~)60Hz七gndU1OP---------■■■■■■■■■・B1■V卜7VV)AANM-4--------n:-1厂■■■■■・■■、»4:-1riFi■■■I■■■■■■■D、低频电压跟随模块为实现阻抗匹配,釆用三极管射极跟随器即对满足低频跟随,采用共集电极电路即町满足要求。E、振幅调制模块此电路采用乘法器来实现AM调幅,计划选用MCI496来实现,MC1496芯片是Motorola公司出品的一种具有多种用途的集成模拟乘法器,输出电压为输入信号和载波信号的乘积,可以应用于抑制载波、调幅、振幅调制、同步检测、调频检测和相位检测等,采用

10、MC1496集成芯片设计振幅调制电路,比用分立元件设计振幅调制电路要简单得多。但由于multisiml2.0软件中,并没有MCI496的集成芯片,所以,查阅了资料,画出MCI496的内部电路图如下:HB1108•••-IO2IO1O•-1-03IO1••104••••IO6105••10121014MCI496MCI496电路模块模拟乘法器是对两个模拟信号(电压或电流)实现相乘功能的冇源非线性器件,主要功能是实现两个互不相关信号相乘,即输岀信号与两输入信号相乘积成正比。它有两个输入端口,即X和Y输入端口

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