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时间:2018-02-28
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1、专业课程设计任务书第一周课题(四选一)1.1M调幅接收机设计要求:中心频率f0=1MHz,低频信号频率fm=10kHz。2.锁相频率合成器设计要求:锁相环使用C4046芯片,频率范围为10k~100k,步进10k。3.LC低通滤波器设计要求:设计一五阶Butterworth低通滤波器,截止频率为1.6MHz,输入、输出阻抗为50Ω4.差分编码器(码发生器和编码器)设计要求:码发生器输出一n=4的m序列伪码,码元传输速率10kB第二周课题(三选一)5.FSK调制解调系统设计要求:码元传输速率1kB,载波频
2、率分别为300kHz和600kHz6.高频小信号放大器设计要求:中心频率f0=1MHz,通频带30kHz<2Δf0.7<50kHz,电压增益不低于15dB7.高频LC振荡电路设计制作要求:(1)设计一个LC正弦波振荡电路(2)电路采用单电源12V(3)可采用考毕兹,克拉波或西勒振荡器电路稳定输出频率(4)振荡频率在1-2MHz连续可调(5)在频率范围内输出峰峰值大于4V且无明显失真19课题一课程设计报告内容索引内容页码1、课程设计题目……………………………………………52、主要技术指标(电路功能及其精度
3、等)……………… 53、方案论证及选择……………………………………………54、系统组成框图……………………………………………85、单元电路设计及说明……………………………………96、总体电路图……………………………………………107、元器件列表………………………………………………108、总结……………………………………………………109、参考文献………………………………………………1119一、课程设计题目差分编码器设计要求:码发生器输出n=4的序列伪码,码元传输速率10KB二、主要技术指标1、码发生器输
4、出n=4的序列伪码2、码元传输速率为10KB三、方案论证及选择方案一1基本原理: DQPSK(DifferentialQuadriPhase-ShiftKeying,差分四相正交相移健控)是在QPSK(四相正交绝对调相)的基础上作的改进,它克服了QPSK信号载波的相位模糊问题,用相邻码元之间载波相位的相对变化来表示两位二进制数字信息。常用的DQPSK系统的方框图如图1所示,信息源来的信码先通过串/并变换电路分成两路并行二进制信号,再送入差分编码器实现两路二进制(即四进制)的差分编码。由于格雷
5、码有其自身的优点,即判决接收到一个信号码元时,如发生错误,最容易判为它相邻的信号码元,即最多错一比特,所以送入QPSK四相绝对调制器要用格雷码。由于差分编码器是对自然二进制作差分编码,所以要在差分编码器和QPSK调制器之间做一个二-格变换电路,把双比特自然二进制码变换为双比特格雷码,再输入QPSK调制器。192、原理图:方案二19基本原理:用555定时器组成多谐振荡器作为脉冲信号源,经过移位寄存器(又4个D触发器组成)与异或门连接产生的m序列,再加到JK触发器上,从而形成编码器。由此输出差分码,由于JK
6、触发器的原理可知当差分码为0时保持,差分码为1时翻转,恰好符合差分编码,而差分编码就是利用了JK触发器的这一特性。1、原理图:因为方案二原理简单易懂,焊接相对较简便,所以采用方案二。19四、系统组成框图19五、单元电路设计及说明我们选择了JK触发器的原理,将555输出的码同时连接到74LS112的2、3管脚上,形成了异或原理。即输出码a与Q的异或。555电路构成多谐振荡器19六、总体电路图七、主要元件清单元器件名称数目电阻820Ω1电阻6.8K1电容10nF2555芯片174LS175N芯片174LS8
7、6N芯片174LS112D芯片1八、总结通过本次设计,我们熟悉了课本中NE555基本原理和扩展用途.以及计数,译码显示等功能的实现,加深了对课本知识的理解,打下了坚实的理论基础。19这一周我们分工合作,经过找资料、确定方案、电路焊机、验收调试,最后总算完成了任务。这次的动手操作时我们坚强了对理论知识的运用九、参考文献【1】《通信原理教程》主编:樊昌信【2】《现代通信原理》主编:沈保锁,侯春萍【3】《电子技术基础·数字部分》第五版主编:康华光19课题二课程设计报告内容索引内容页码1、课程设计题目……………
8、……………………………132、主要技术指标(电路功能及其精度等)………………133、单元电路设计及说明……………………………………144、总体电路图………………………………………………165、元器件列表………………………………………………196、总结……………………………………………………207、参考文献………………………………………………21一、课程设计题目19高频小信号放大器设计要求:中心频率f。=1KHz,载波频率分别为300KHz和
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