调频接收机的设计1
调频发射机和接收机设计、制作与测试
调频发射机和接收机设计、制作与测试一、调频发射机设计制作与测试1、电路原理图及工作原理工作原理:1脚和22脚为左右声道信号输入端。
2脚和21脚连接预加重电路,可由外接的电路改变时间常数(T=22.7KΩ×C)。
3脚和20脚为低通滤波器的可调端,外接150pF 的电容可限制15KHz以上信号的输入。
4脚为滤波端,外接电容可改善参考电压的波纹系数。
5脚是立体声复合信号的输出端。
6脚接地,7脚为PLL鉴相器输出。
8脚为电源端,连接+5V 电源。
9脚为RP振荡器端,由其与外围元件构成压控振荡电路。
10脚为RF接地端。
11脚为RF信号输出端,经带通滤波器连接至天线或后级功放。
12脚为PLL电源端。
13、14脚外接-7.6MHz晶振。
15~18脚为并行数据设置端,由它们控制发射器的输出频率,19脚为导频信号调整端。
图1调频发射机设计电路原理图2、电路板设计制作过程 (1)PCB 图设计要求和注意事项○1压控振荡器电路尽量靠近芯片相应的引脚 ○2地线处理有以下几种方式: 集中地 分地线1 分地线2 分地线3 总地线 取电源地 母线接地方式 最后接电源地 一点接地方式 本电路可采取一下两种接地方式,要注意安全距离。
集中地 取电源输入地一点接地方式 各地线集中独立连接后铺铜接地 ○3要注意贴片芯片安装与焊接,不要搞错方向,以免多次拆焊烧坏芯片。
○4由于电路元件参数误差,发射频率和接收频率在 MHz 05.0均属正常。
○5本电路在高频段起振过程中需要一段时间,这是锁相环锁频需要一定时间。
如果无法锁频,即不起振或频率偏离设定值过大,可将7.5T 的电感L2稍微拉长些,但不能太长,太长后低频端的频率就无法锁频。
当然可能还有其他原因。
○6 如果低频噪声较大,主要是供电电压不稳定和布线等原因,在布线已经定型情况下,可采用以下方法减小低频噪声:1、采用蓄电池供电。
2、在发射端加一个30P 或33P 电容。
注:这样接入电容时,发射功率减小一些。
高频电子线路调频接收机课程设计(MC13135)
河北科技师范学院课程设计说明书课程名称:高频电子线路设计题目:调频接收机姓名:系别:机电工程学院专业班级:电子信息0701指导教师:日期:2009-11.30~12.5调频接收机设计报告设计者:指导老师:一、调频接收机的主要技术指标调频接收机的主要技术指标有:1.工作频率范围接收机可以接受到的无线电波的频率范围称为接收机的工作频率范围或波段覆盖。
接收机的工作频率必须与发射机的工作频率相对应。
如调频广播收音机的频率范围为88~108MH,是因为调频广播收音机的工作范围也为88~108MHz 2.灵敏度在标准调制(如调制频率fΩ= kHz 、频偏△f m =kHz或25kHz、50 kHz、75 kHz )条件下,使接收机输出端为额定音频功率和规定信噪比的输入信号电平,称为灵敏度。
接受的输入信号电平越小,灵敏度越高。
调频广播收音机的灵敏度为50µV,3.中频选择性接收机6dB带宽和带外的抑制能力称为中额选择性,一般调频收音机的中频6dB带宽为±100kHz,±200kHz处的带宽抑制能应大于40dB手机中频6dB带宽为±5kHz,±10kHz处带外抑制能力应大于40dB。
4.中频抑制比接收机对输入信号为本机中频信号f I的抑制能力称为中频抑(IFR )IFR=20㏒(V IF/V S),式中,V S是输入灵敏度电平,V IF是使输出功率为额定值的输入中频信号电平,单位用dB(分贝)表示dB数越高,中频抑制能力越强。
5.镜相抑制比接收机对输入信号为镜象频率信号(f j)的抑制能力,称为镜像(IRR)IRR=20㏒(V j /V S)式中,V S是输入灵敏度电平,V j是使输出功率为额定值的输入镜像信号电平,单位用dB(分贝)表示dB数越高,镜相抑制能力越强。
镜像频比本振频频率高一个中频f I,它与本振频率f o之差仍等于中频f I,f j率fj=f o+f I=f S+2f I ,f S是接收机工作频率。
调频发射接收设计
一、频率稳定的调频信号传输电路。
图1所示电路可以将音频信号以调频(FM)的方式传送到异地。
图中,VT1、R2、R3、C2、C3、L1、Cx组成谐振频率在88MHz~110MHz之间的电容三点式调频振荡电路。
话筒B将声音信号转换成电信号后经过耦合电容C1送入三极管VT1的基极。
此时,VT1的基极电压将随着音频信号的变化而变化,于是VT1的集电结电容也相应变化,引起振荡器的振荡频率随之变化,达到调频的目的。
VT1集电极负载L1、Cx、C3等调谐回路决定了高频振荡器的振荡频率(即发射频率),由于C3、L1的参数为固定值,所以电容Cx为振荡频率调整电容,调整电容Cx可以改变该发射器的发射频率,当Cx的电容量为12.5pF时,发射频率约为108MHz。
包含有声音信号的调频信号由VT1的集电极输出,并由发射天线向空中发射。
天线接在VT1的集电极,长度约为690mm时发射效果最佳。
L1的电感量为0.17μH,如果买不到成品电感,也可以自己绕制。
绕制电感的电感量与线圈骨架的直径、长度以及匝数有关,如图2所示。
图中,r表示骨架的半径(单位为mm),x表示线圈成型后的长度(单位为mm),n表示线圈的匝数,电感量为n2×r2/(228.6r+254x)(μH)。
据以上方法,电感L1用φ0.1mm的漆包线在直径为6.7mm的圆形木棒上绕5~6匝,然后脱胎并将线圈长度拉至6.4mm即可二、高保真调频音频信号传输电路在深夜看电视时通常都要降低音量以免影响他人休息,这就有可能听不清电视伴音。
如果有一个电路能够将电视伴音信号发射到周围空间,然后再用调频收音机接收就能很好地解决这个问题。
该电路如图1所示。
图1电路中,VT1及其外围电路组成振荡电路,振荡频率约为98MHz,R1、Cx为音频预加重电路,用来改善音频信号的频率响应,提高音质。
L1、L2均采用1mm的漆包线在5mm的骨架上绕10匝脱胎而成,将其长度拉长为11mm左右即可,如图2所示。
全频道调频接收机的制作FMRadio
全频道调频接收机的制作--FM Radio本文介绍的接收头只用一只集成块和一只供电电压在+5V的小巧高频头,耗电少,便于出门携带,真正实现了接收机的袖珍性。
工作原理如附图所示,高频头将天线接收到的信号进行放大和混频,混频后产生的31.5MHz的伴音中频信号由IF1端输出,进入IC的(12)脚。
经IC放大后与42.2MHz第二本振混频,产生10.7MHz第二中频信号,经10.7MHz三端滤波器滤波后送入IC(17)脚,再经IC中放,解调后,进入Ic的(24)脚,最后经Ic内部功放后驱动扬声器工作。
本机高频头所需电源同样采用了由三极管2SC8050及高频变压器组成的升压电路为其提供工作和调谐电压。
由于采用了低电压供电的高频头。
其电源电压可以取得低一些,实验证明电源电压在3.6V左右即可工作,可用三节七号镍氢充电电池或一块 3.6V锂电池供电。
元件选择:高频头的选择对本机很关键,应选用灵敏度高、低电压供电、体积小的全增补高频头TDQ36-5V,TDQ36-5V的引出端子名称和电压如表1所示。
注意本高频头有两个信号输出端,IF2不用.只用IF1。
IC选用日本索尼公司生产的调频调幅收音机专用集成电路CXA1O19,这里只用调频部分,它采用了28脚双列直插式封装,各引脚功能见表2°CXA1019 功能齐全,包括了调频调幅收音机的全部电路,具有外围元件少,耗电省,灵敏度高,失真小等优点。
调谐电位器w 选用100k Q多圈精密电位器,高频头VT与地之间接有一只微型数字电压表来显示本机接收频率情况,以实现本机小型化。
高频变压器B1、振荡线圈B2 选用中周TRF1445 , B1无须改动,B2拆去一圈。
其余元件也应尽量小型化。
本机调试很简单,只需调节B1、B2就能差出10.7MHz中频信号。
该接收头只需外接一根普通收音机上的拉杆天线即可接收到附近全部调频广播电台和电视伴音信号。
作者:周虎|Hlhr 4咖ini-?o ?T ---------------- =UiA'Q —3 土■Olf,却!卩—=H!D-—niH;H 17 »|10 fl ? 6 \ ? 1IC阿叭f 盟2) 36 3?州]■+.评T =,;Id巧口応也20--lOi1CC>,皿:I阿T帥------ \1 1■34h67i1VT nil'BH KI RM IF2]F14,0A3O0/5O/S WS LII J- 45T 口1肚;册Mi+a 'I \ F _ 严t 千册—*IMC1313—单片窄带调频接收电路MC13135是美国MOTOROLA 司开发的二次变频单片窄带调频接收电路,主要 改进和增强了信号处理电路、第一本振级和 RSSI 电路,采用MOTOROLA MOSAIC1.5处理技术,改善音频解调的失真及驱动电路, MC13135具有低噪声,在高稳定性前提下具备较宽的工作电压范围定的特点。
调频扫描接收机的设计
点是 : ( ) 统 增 益 分 配 在 不 同 的 频 段 , 当 设 计 射 频 、 频 1系 适 中
能 锁 定 的 输入 信 号 可 以 小 于 1u 具 有 1 信 道 和 2 0 V, O个 O个 信 道 两 种模 式 , 种模 式 下 可 以 设 置 工 作 在 任 一 信 道 , 可 以 所 每 也
有 信 道 自动 循 环 扫 描 工作 。 关 键 词 : 外 差 二 次 变频 接 收 ;本 机 振 荡 ;混 频 器 ;静 噪 控 制 ; S I 超 R S
的窄 带 调 频 的单 片 集 成 电 路 。 本 系 统 采 用 二 次 变 频 单 片 窄 带 调 频 集 成 电路 MC 3 3 , 内含 振 荡 器 、 O 变 容 调 谐 115 它 VC 二 极 管 、 噪 声 第 一 和 第 二 混 频 器 及 L 高 性 能 限 幅 放 大 低 O、 器 、 S I , 以较好 的在 接 收频 段 内抑 制镜 频 干扰 等 , RS等 可 达 到 很 好 的 接 收 效 果 。其 中 限 幅 器 提 供 了 1 0 B 的 增 益 , 1d 对 数特性 R S( 收信 号强度 指示) S I接 电路 具 有 7 d 的 动 态 范 5B 围 , RS I 号 采 样 和 判 断 , 以 检 测 信 号 强 度 和 实 现 静 对 S信 可 噪功 能的控制 。 1 1 系 统 振 荡 器 方 案 选 择 . MC 33 1 1 5的 第 一 本 机 振 荡 器 可 以 选 择 晶 体 或 Vc 方 0 式 , 可 以利 用 直 接 数 字 频 率 合 成 技 术 ( S 提 供 本 机 振 荡 也 DD ) 信 号 。采 用 D DS专 用 集 成 芯 片 AD9 5 , 芯 片 可 将 一 个 8 1该 高 稳 定 度 晶 体 振 荡 器 产 生 的 高 精 度 的 标 准频 率 经 过 D 技 DS 术处 理, 生 高 稳 定 度 和 高精 确 度 的 大量 离 散 频 率。 产 A 8 1 有转 换 速 度 快 、 辨 率 高 、 频 速 度 快 、 带 宽 等 D9 5 具 分 换 频 特 点 , 输 出信 号 频 率 和 幅 度 稳 定 性 高 。 且 AD 8 1内 置 3 95 2位 频 率 累 加 器 、0 i 速 D lb t高 AC、 速 高 比较 器 和 可 软 件 选 通 的 时 钟 6倍 频 电 路 。外 接 参 考 频 率 源 , 95 AD 8 1可 以产 生 频 谱 纯 净 、 率 和 相 位 都 可 控 且 稳 定 频 度 非 常 高 的正 弦 波 , 以 直 接 做 为 本 振 源 。 可 1 2 静 噪 方 案 选 择 . 无 信 号 输 人 时 , 1 1 5的 鉴 频 解 调 器 输 出 幅 度 较 大 MC 3 3 的 自 噪 声 , 音 频 放 大 器 后 输 出 很 大 的 噪 声 , 此 需 要 接 入 经 因 静 噪控 制 电路 。 本 系 统 采 用 载 波 静 噪 方 式 。 MC 3 3 1 1 5给 出 了 接 收 信 号 强 度 指 示 ( S) 此 信 号 可 用 作 载 波 检 测 静 噪 。 R S 信 号 RS I , SI 与 输 入 信 号 在 一 定 范 围 内 成 线 性 关 系 , A C 采 样 RS I 用 D S 信号 , 需通过 判 断 R S 信 号大 小 确 定输 入 信 号强 度 , 只 SI 无
基于Multisim的无线调频接收机设计
基于Multisim的无线调频接收机设计无线调频(FM)接收机是一种用于接收电台发出的调频信号的无线电设备。
在本文中,我们将介绍如何使用Multisim进行无线调频接收机的设计。
首先,我们需要确定调频信号的频率范围。
例如,我们可以选择从88 MHz到108 MHz 的频率范围,这是广播电台的常见频段。
然后,我们需要选择适当的电路元件。
在FM接收机中,至少需要下列元件:天线、放大器、混频器、滤波器和解调器。
天线用于接收调频信号。
一般来说,需要使用一支能够接收指定频率范围内信号的射频天线。
然后,信号被送到放大器进行放大以增强信号质量。
接下来,我们将信号传递到混频器,以将信号转换为中频信号。
这一步骤的目的是使信号的频率下降到能够处理的范围。
在混频器中,我们需要使用一个能够将射频和本振信号混合的二极管。
然后,我们需要使用滤波器来去掉不需要的杂波,只保留中频带宽内的信号。
一般来说,需要使用一个精细的带通滤波器来达到这一目的。
最后,我们需要使用解调器来将频率调制信号转换为基带信号。
解调器需要使用一个专用的芯片来完成该任务。
芯片通常包含一个鉴定器、一个解调器、一个限幅器和一个滤波器。
通过Multisim,我们可以轻松地进行这些设备的设计和调试,以确保它们能够正确运行。
使用Multisim进行电路仿真可以减少实际制造的成本和风险,使我们更快地得到想要的结果。
在设计FM接收机时,还需要考虑其他因素,例如信噪比和灵敏度。
这些因素可通过调整电路参数和增加附加电路来优化。
一旦调试完成,我们就可以将设计转换为实际的PCB 电路板,并进行实际测试和验证。
总之,使用Multisim设计无线调频接收机是一项很有挑战性的任务,但它可以为我们提供一个强大而可靠的工具,以快速轻松地开发出高品质的FM接收机。
超外差式调频接收机
摘要此次高频课程设计,我选择设计《简易调频接收机》,接收机是各种通信系统中一个十分重要的组成部分,而通信技术在我们的生活中广泛应用。
这里想要得到一个超外差式调频接收机。
超外差是目前很多接收机广泛采用的技术,与直接放大式接收机相比,超外差具有很多突出的优点,灵敏度好,易得到足够大且比较稳定的放大量,易调整等。
所谓超外差,就是利用本地产生的等幅震荡波与输入信号混频,将输入信号频率变换为某个预先确定的频率的方法,即变为固定的中频。
接收机分为以下几部分构成:选频网络、高频小信号放大、变频、中频放大、鉴频、低频功放。
整个电路的设计应注意以下几方面:选择性好的级应尽量靠前,因为在干扰及信号都不大的地方把干扰抑制下去,效果最佳。
整机的灵敏度,选择性,通频带等主要取决于中放级,而噪声则主要取决于高放或混频级。
所以在考虑中放级时,应在满足频带要求与保证工作稳定的前提下,尽量提高增益;而在考虑高放级时,则增益成为次要矛盾,主要应尽量减小本级的内部噪声。
总的来说,设计一部接收机时必须考虑全面,妥善处理一些相互牵连的矛盾。
关键词:调频接收机超外差混频目录摘要 (1)目录 (2)第一章绪论 (3)1.1 引言 (3)1.2 主要技术指标 (3)1.2.1. 工作频率范围 (3)1.2.2.灵敏度 (3)1.2.3. 选择性 (3)1.2.4. 通频带 (4)1.2.5. 输出功率 (4)1.3 总体方案 (4)1.3.1 原理框图及组成部分 (4)1.3.2工作原理 (5)1.3.3 部分波形变换图 (5)第二章部分电路分析 (6)2.1 高频小信号放大电路 (6)2.2变频电路 (8)2.2.1 混频器电路 (8)2.2.2 本地振荡 (10)2.3 中频放大电路 (11)2.4 鉴频电路 (12)第三章仿真 (14)3.1 高频小信号放大器电路仿真 (14)3.2 混频电路及仿真 (16)3.3 本地振荡电路仿真 (17)3.4 中频放大电路 (18)3.5 鉴频电路 (19)3.6 低频放大电路 (20)第四章心得体会 (21)附录参考文献 (22)第一章绪论1.1 引言本次设计,目的是设计一个简易超外差调频接收机。
毕业设计(论文)-基于51系列单片机的调频收音机的设计[管理资料]
基于51系列单片机的调频收音机的设计陈超东华理工大学机械与电子工程学院08062120摘要随着科学技术的发展,调频收音机的应用十分广泛,尤其消费类占有相当的市场。
从分立元件组成的收音机到由集成电路组成的收音机,调频收音机技术已达到十分成熟的地步。
收音机从它的诞生至今,不仅方便了媒体信息的传播,也推进了现代电子技术和更先进的电信设备的发展。
从普通的调幅收音机到高级调频收音机,调频收音机以较高的技术含量和较高的音质得到了广泛的欢迎。
本课题主要研究调频收音机的设计全过程,介绍一种基于51系列单片机的调频收音机,~,。
该系统主要由电源模块、控制模块、显示模块和调频模块,功放模块组成。
它以51单片机为核心,控制TEA5767调频芯片及LED数码管实现调频收音与显示频率,并通过功放播音。
该设计将是一台工作稳定、高性能、体积小、易调谐、接收灵敏度高、参考频率选择灵活、可实现自动搜台的调频收音机。
关键词:调频收音机; 51系列单片机; TEA5767芯片AbstractWith the development of science and technology, FM radio is widely used, especially consumer occupies a considerable market. From discrete components radio to consist of Integrated Circuits Radio, FM radio technology has reached a very mature stage.Radio from its birth date, not only facilitate the media dissemination of information, but also promoted the modern electronic technology and the development of more advanced telecommunications equipment. From the ordinary AM radio to senior FM radio, FM radio with high technology content and high quality has been widely welcomed.The main topic on FM radio design process, based on the51 Series MCU FM radio, can realize the automatic frequency range between ~, adjustable. The system is mainly composed of a power supply module, control module, display module and a modulation module, power amplifier module. With51 single-chip microcomputer as the core control chip, TEA5767FM and LED digital control to achieve the FM radio frequency power amplifier and display, and the broadcast. The design will be a stable work, high performance, small volume, easy tuning, high receiving sensitivity, frequency reference selection is flexible, can realize the automatic searching FM radio.Key words: FM radio;The 51 Series MCU;TEA5767 chip目录第一章绪论 (1)第二章系统总体设计方案 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5)第三章系统硬件电路的设计与实现 (6)控制模块设计 (6)调频模块设计 (6)键盘电路 (7)显示模块设计 (8)功放模块设计 (8)电源模块设计 (9)第四章系统的软件设计 (10)主程序设计 (10)TEA5767的主要功能特征 (10)TEA5767的管脚说明及其基本的外围电路 (11)TEA5767的应用电路 (12)第五章系统调试 (14) (14) (14) (15).......................................................................................15第六章总结 (16)参考文献 (17)附录一 (18)附录二 (19)第一章绪论1888年德国科学家赫兹,发现了无线电波的存在。
无线对讲和调频收音机的设计
毕业设计说明书课落款称:无线对讲和调频收音机的设计系别:电子信息工程系专业:应用电子技术班级:二〇一一年六月三日目录摘要 .................................................. 错误!未定义书签。
第一章引言 ............................................ 错误!未定义书签。
概述 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
本课题设计的意义 ....................................................................... 错误!未定义书签。
第二章系统整体设计 .................................... 错误!未定义书签。
设计要求 ......................................................................................... 错误!未定义书签。
无线通信系统的大体工作原理和框图 ......................................... 错误!未定义书签。
发射设备的大体原理和组成 ......................................................... 错误!未定义书签。
接收设备的大体原理和组成 ......................................................... 错误!未定义书签。
调频方式 ......................................................................................... 错误!未定义书签。
基于Multisim的无线调频接收机设计
基于Multisim的无线调频接收机设计无线调频接收机是一种能够接收调频信号并将其转换成基带信号的设备。
它在无线通信系统中扮演着重要的角色,能够接收到来自发射机的调频信号,并将其解调成数字信号,以便后续的处理和解码。
本文将介绍基于Multisim的无线调频接收机的设计,包括其原理、设计步骤和仿真结果。
Multisim是一款由美国国家仪器公司(National Instruments)开发的电子电路仿真软件,它能够模拟各种电路的工作原理和性能,通过Multisim,我们能够设计和优化各种类型的电路,包括无线调频接收机。
让我们来看一下无线调频接收机的工作原理。
调频接收机通常由天线、射频放大器、混频器、中频放大器、解调器等部分组成。
当调频信号通过天线输入到接收机中时,首先经过射频放大器进行放大,然后进入混频器,与局部振荡器产生的信号混频,得到中频信号。
接下来,中频信号通过中频放大器进行放大,再经过解调器解调成基带信号,最终输出到数字处理部分进行后续的处理。
接下来,我们来构建一个基于Multisim的无线调频接收机的设计。
我们需要准备各个部分的电路元件,包括天线、射频放大器、混频器、中频放大器、解调器等。
然后,按照无线调频接收机的工作原理,将这些电路元件连接起来,形成整个接收机的电路设计。
在Multisim中,我们可以选择合适的电路元件,并通过连接线将它们连接起来,然后设置各个电路元件的参数,包括输入输出阻抗、增益、频率等。
接着,我们可以进行仿真,观察无线调频接收机的工作状态,包括输入输出信号的波形、频谱图等。
在进行仿真过程中,我们可以对接收机的各个部分进行调整,比如调节放大器的增益、混频器的局部振荡频率等,以优化整个接收机的性能。
通过不断地调整和仿真,我们可以得到一个性能优异的无线调频接收机设计。
我们来分析一下通过Multisim进行仿真得到的无线调频接收机的设计结果。
通过仿真,我们可以观察到接收机的输入输出波形,得到其工作状态和性能指标,比如增益、带宽、信噪比等。
短波调频接收机
K∅ KVCO NR1C
ς = Wn R2C
2
对于典型设计,有
Wn
=
2π fR 10
此时环路带宽窄,环路相位噪声小,有利于改善解调输出的质量,但环路捕捉
时间长,为了减小环路捕捉时间,取
Wn
=
π fR
2
当ζ = 0.8,C = 4.7μF, fR = 4KHz, 可以求得
R1 = 6.5KΩ R位 LED:显示载频 四个发光二极管亮分别表示半自动搜索过程中、半自动搜索到某一电台、全 自动搜索到某一电台。 12 个按键的功能依次为: Display:显示存储的电台序号及载频 S1:全范围搜索自动存储(全自动搜索) S2:全范围搜索选择存储(全自动搜索) S3:按预置频率范围搜索 Down:设置频率范围下限 Up:设置频率范围上限 Store:存储电台 Stop:停止搜索 Goon:继续搜索 Move:移位 Add:加 1 Dec:减 1 (3)电台存储和调出 为了存储电台序号和载频,使用串行 EEPROM 24C16,其特点是占用极少的 单片机资源(两根口线),数据一旦写入可长年保存,容量为 2K 字节。如果按照 电台序号将每个电台的频载(4 位十进制数)存入相应地址的两个字节,理论上 总共可以存储 1023 个字(另外两个字节存储电台数目)。 (4)本振频率控制 MC145155 为串行输入频率合成器。89C52 通过串行口输出分频比,从而实现 本振频率的 PLL 控制。 (5)谐振回路变容二极管反向偏压控制 为了抑制镜像干扰,输入调谐回路的谐振频率比本振高 455KHz 左右,因此 不能用自动电压扫描来选频,必须由单片机来控制。当单片机将本振调至某一频 率时,查表得到一控制电压数值,然后通过 D/A 转换器将这一控制电压作为反向 偏压加至调谐回路的变容二极管上,使调谐回路谐振在高于本振 455KHz 左右的 频率上。 程序软件用 Franklin C51 编写,主程序流程图如图 4 所示。
用高频头制作调频接收机
用高频头制作调频接收机笔者有一块闲置的通视V型内置信息卡,想把卡上的高频头好好利用,经查阅相关资料后,拆下高频头并增加外围元件,成功制作了一台性能很好的全频道调频接收机,使用效果令人满意。
因卡上的高频头自带的中放电路,能输出独立音、视频,这就减少了制作过程中的调试点,简化了电路,只要元件焊接无误就能制作成功和获得良好的性能。
现将制作方法介绍如下,供广大爱好者参考:1.原高频头为FC接口一体化高频头,使其脱离PC控制改为手动控制,需要对高频头做些小改动。
小心撬开高频头的屏蔽外壳能看到三片集成电路,它们的名称、功能和改动说明参见表1。
因集成电路的引脚较密,改动时需要小心。
改动后的高频头针脚定义见表2,频段选择原理见表3,整个电路原理图如附图所示。
2.调谐电位器采用l00kΩ多圈的专用调谐电位器,如果在市场上难购到,可用老式电视的预选板。
笔者所用的为12位自带频段选择的预选板,它的电位器通过齿轮传动转动,有较高的调谐精度,也能达到较好的调谐效果。
为方便使用,除一个用于主要调谐外,其余11位可以用来存台;虽说机械存台数量少了点,但总比没有好吧。
3.为了能直观的大概知道接收频率,可以用满偏电流为100μA的表头,通过电位器对调谐电压的分压接法来指示。
4.整个电路都可以安装到通用实验电路板上,为了获得更高的性能,需要将电源部分加屏蔽罩。
屏蔽罩可用薄铜片自行焊制,调谐电压输入线最好采用单心屏蔽线。
其余元件均无特殊要求。
制作后的接收机可以接收49MHz~865MHz范围内的调频信号,因接收频率范围广,可以在要求不高的条件下用作频率指示器。
笔者自制了一套用普通调频收音机接收信号的无线话筒,有本文介绍的调频接收机配合可以很方便、快捷地把无线话筒的发射频率调至普通调频收音机接收的频率范围内。
调频接收机设计报告
调频接收机设计报告一、实验目的:通过本实验,要求掌握、基本的调频接收机电路的组和调试方法,了解集成电路单片接收机的性能及应用。
二、调频接收机的主要技术指标调频接收机的主要技术指标有:1.工作频率范围接收机可以接受到的无线电波的频率范围称为接收机的工作频率范围或波段覆盖。
接收机的工作频率必须与发射机的工作频率相对应。
如调频广播收音机的频率范围为88~108MH,是因为调频广播收音机的工作范围也为88~108MHz2.灵敏度接收机接收微弱信号的能力称为灵敏度,通常用输入信号电压的大小来表示,接收的输入信号越小,灵敏度越高。
调频广播收音机的灵敏度一般为5~30uV。
3.选择性接收机从各种信号和干扰中选出所需信号(或衰减不需要的信号)的能力称为选择性,单位用dB(分贝)表示dB数越高,选择性越好。
调频收音机的中频干扰应大于50dB。
4.频率特性接收机的频率响应范围称为频率特性或通频带。
调频机的通频带一般为200KHz。
5.输出功率接收机的负载输出的最大不失真(或非线性失真系数为给定值时)功率称为输出功率。
三、调频接收机组成调频接收机的工作原理图一调频接收机组成框图一般调频接收机的组成框图如图一所示。
其工作原理是:天线接受到的高频信号,经输入调谐回路选频为f1,再经高频放大级放大进入混频级。
本机振荡器输出的另一高频f2亦进入混频级,则混频级的输出为含有f1、f2、(f1+f2)、(f2-f1)等频率分量的信号。
混频级的输出接调频回路选出中频信号(f2-f1),再经中频放大器放大,获得足够高增益,然后鉴频器解调出低频调制信号,由低频功放级放大。
由于天线接收到的高频信号经过混频成为固定的中频,再加以放大,因此接收机的灵敏度较高,选择性较好,性能也比较稳定。
四.单元电路设计1.高频功率放大电路如下图所示为共射级接法的晶体管高频小信号放大器。
他不仅要放大高频信号,而且还要有一定的选频作用,因此晶体管的负载为2.混频电路因为中频比外来信号频率低且固定不变,中频放大器容易获得比较大的增益,从而提高收音机的灵敏度。
基于Multisim的无线调频接收机设计
基于Multisim的无线调频接收机设计无线调频接收机是一种可以接收调频信号的电子设备,广泛应用于无线通信系统中。
它能够接收不同频率的无线信号,并将其转换为可供后续处理的基带信号。
基于Multisim 的无线调频接收机设计是一项关于利用Multisim软件来构建和测试无线调频接收机的实验性工作。
本文将介绍基于Multisim的无线调频接收机设计的相关理论知识和实验步骤。
一、无线调频接收机的基本原理无线调频接收机是一种接收调频信号的无线电设备。
在无线通信系统中,调频调制是一种常见的调制方式,它通过改变载波频率来传输信息。
无线调频接收机的基本原理是接收来自天线的无线信号,并通过解调电路将其转换为基带信号。
基带信号经过后续处理可以得到原始信号的信息。
二、Multisim软件介绍Multisim是由National Instruments开发的一款用于电子电路仿真的软件。
它能够模拟各种电子电路的工作情况,并可用于教学、研究和工程设计。
Multisim软件提供了丰富的元件库和仿真功能,能够帮助工程师和科研人员快速高效地设计和验证电路方案。
1. 信号接收和解调电路设计在Multisim中选择适当的元件(如天线、滤波器、放大器、混频器、解调器等)进行电路设计。
根据实际情况,确定合适的频率范围和信号调制方式。
然后连接各个元件,并进行仿真分析,验证电路设计的可行性和稳定性。
2. 信号处理和滤波设计接收到的调频信号经过解调后,需要进行信号处理和滤波。
在Multisim中,可以选择合适的数字信号处理器(DSP)和滤波器进行电路设计和仿真。
通过调节滤波器参数和信号处理算法,优化信号质量和抑制干扰。
3. 效果验证和性能分析设计好无线调频接收机电路后,需要对其性能进行验证和分析。
在Multisim中可以进行各种实验和参数测试,评估接收机的灵敏度、带宽、抗干扰能力等性能指标。
通过实验结果,可以对接收机进行调整和改进,以满足实际应用需求。
调频收音机设计
调频收音机设计摘要此调频接收机的设计可以分成调谐回路、高频放大、混频、本机振荡、中频放大、鉴频、低频功放等几个部分。
本次课程设计的调幅调频收音机电路主要由大规模集成电路CXA1691M 组成。
由于集成电路内部不便制作电感、电容和大电阻以及可调元件,故外围元件多以电感、电容和电阻及可调元件为主,组成各种控制、谐振、供电、滤波、耦合等电路。
收音机通过调谐回路选出所需的电台,送到变频器与本机振荡电路送出的本振信号进行混频,然后选出差频作为中频输出(我国规定的AM 中频为465KHZ ,FM 中频为10.7MHZ ),中频信号经过检波器检波后输出调制信号(低频信号),调制信号(低频信号)经低频放大、功率放大后获得足够的电流和电压,即功率,再推动喇叭发出响的声音。
调频部分实现88MHz ~ 108MHz 调频广播接收,调谐方式为手动步进调谐。
本机外围电路元件较少,灵敏度高,质量稳定,适合自己动手焊接装配,以达到学习的目的。
1频率调制(Frequency Modulation )调频(FM )是用音频信号去调制高频载波的频率,使高频载波的瞬时频率随调制信号而有规律的变化,载波的幅度保持不变。
已调波频率变化的大小由调制信号的大小决定,变化的周期由调制信号的频率决定。
已调波的振幅保持不变。
调频波的波形,就像是个被压缩得不均匀的弹簧,调频波用英文字母FM 表示。
设调制信号为t Ω=ΩΩcos U )t (U m载波信号为t C C C ωcos U )t (U =调频时,载波电压振幅度Ucm 不变,而载波瞬时间频率则随调制信号规律变化,即为)(t t U K t C C C C ωωωω∆+=+=Ω)()(f 式中C ω为载波角频率,又称为调频波中心频率;f K 为比例常数表示载波频率变化随调制信号变化的程度大小。
其值由调频电路决定,单位是弧度/秒·伏(rad/s ·v );)()(f t U K t C Ω=∆ω为瞬时角频率相对于中心频率的频率偏移,简称频偏。
调频调幅收音机设计(毕业设计)
诚信申明本人申明:我所呈交的本科毕业设计(论文)是本人在导师指导下对四年专业知识而进行的研究工作及全面的总结。
尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外,论文中创新处不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得北京化工大学或其它教育机构的学位或证书而已经使用过的材料。
与我一同完成毕业设计(论文)的同学对本课题所做的任何贡献均已在文中做了明确的说明并表示了谢意。
若有不实之处,本人承担一切相关责任。
本人签名:年月日调频调幅接收机XXXXXXXX专业XXX班学号XXXXXXXX指导教师XXX副教授摘要收音机的发展一般经过电子管、晶体管再到集成电路。
集成电路收音机由于使用元器件少、可靠性强、耗电省、成本低、重量轻、体积小等优点,已经开始取代分立元件式晶体管收音机。
此接收机采用的就是单片调频调幅集成电路ULN2204。
UNL2204集成电路有以下几个特点:其内部几乎包括了收音机所必需的电路,有独立的调幅振荡器、调幅双平衡混频器、调幅和调频中频放大器、调幅和调频解调器、AGC电路、AFC电路和功率放大器等。
为使外接元件少且便于集成,ULN2204内部大量采用直接耦合的电路形成;工作电压范围宽。
UNL2204内部设有精密稳压电路,而且外加电源电压的范围大,其允许变动的范围为3~12V;用集成双差分放大电路组成混频器,提高了对信号中干扰成分的抑制能力;灵敏度高。
具有5级中频放大,级间均采用直接耦合。
前4级可以加AGC控制;外接元件少。
中频放大直接耦合,无需外接元件。
整个功率放大部分只接1只退耦电容;功率放大器的输入阻抗高,约为200千欧姆;调幅收音机与调频收音机的转换十分简单,仅用1只2*2波段开关,控制UNL2204内部的电子开关,完成调幅收音与调频收音的转换。
此调频调幅接收机的电源供给采用自带直流稳压电源直接供给。
关键词:调频调幅接收机ULN2204 集成电路FM-AM ReceiverAbstractThe development of general over the radio tubes, transistors to integrated circuits. IC Radio as the use of fewer components, reliability, low power consumption, low cost, light weight, small size, etc., has begun to replace discrete transistor radio. This receiver is used in single-chip FM-AM IC ULN2204. UNL2204 IC has the following characteristics: its internal includes almost necessary for the radio circuit, independent amplitude modulation oscillator, amplitude modulation double-balanced mixer, IF amplifier AM and FM, AM and FM demodulator, AGG circuit, AFC circuit and power amplifier. To enable small and easy to integrate external components, ULN2204 house a large number of direct-coupled circuit formation; wide operating voltage range. UNL2204 are equipped with sophisticated internal regulator circuit, and the external power supply voltage range, which allows changes in the range 3~12V; pairs of differential amplifier with the integrated circuit mixers improve the components of the signal interference suppression capabilities; sensitivity high. With a 5-IF amplification, direct coupling between stages are used. 4 can be added before the AGC control; fewer external components. IF amplification direct coupling don’t have access external components. Then the power amplifier part of a retreat is only dual capacitor; power amplifier input impedance high, about 200 thousand ohms; AM radio and FM radio conversion is very simple, only a 2 * 2 band switch, the control electronics within the UNL2204 switch, the completion of AM radio and FM radio conversion. The FM-AM receiver with built-in power supply DC power supply directly to the supply.Key words:FM AM Receiver ULN2204IC目录前言 (1)第1章课题研究价值 (2)第1.1节选题背景 (2)第1.2节调频调幅接收机的概述 (2)第1.3节调频调幅接收机形式及用途 (4)第2章直流稳压电源设计 (6)第2.1节直流稳压电源的基本组成 (6)第2.2节直流稳压电源的设计 (8)第3章调频调幅接收机电路及工作原理 (12)第3.1节UNL2204单片集成电路 (12)第3.2节调频调幅接收机的原理图及工作原理 (17)第4章调频调幅接收机的设计 (21)第4.1节方案选择与技术指标 (21)第4.2节元器件的选择 (21)第4.4节调试说明 (28)第5章安装过程及注意事项 (32)第5.1节故障检测及处理 (32)结论 (35)附录 (36)参考文献 (39)致谢 (40)前言集成电路具有体积小、功耗低、可靠性高、性能好、使系统整机实现很少调整或者不调整等优点,通信电子电路正迅速向集成方向发展。
调频扫描接收机的设计
调频扫描接收机的设计作者:蒋鹏飞高原胡云亮来源:《现代商贸工业》2010年第09期摘要:该系统基于超外差接收原理,采用二次变频窄带调频接收电路MC13135,由DDS集成芯片AD9851构成的本振源模块、静噪电路模块、音频功率放大及音量控制等模块组成,可实现对接收信号频率在25MHz左右的调频扫描,其中能锁定的输入信号可以小于10uV,具有10个信道和20个信道两种模式,每种模式下可以设置工作在任一信道,也可以所有信道自动循环扫描工作。
关键词:超外差二次变频接收; 本机振荡; 混频器; 静噪控制中图分类号:TN851文献标识码:A文章编号:1672-3198(2010)09-0305-1 系统总体方案设计与论证本系统采用超外差二次变频接收方式,将射频信号进行二次混频,变频到频率较低的中频信号,中频滤波放大后再通过鉴频器,便可以解调出音频信号。
超外差的主要优点是(1)系统增益分配在不同的频段,适当设计射频、中频和低频的增益,可以使系统达到极高的增益,同时能保证系统的稳定(2)具有较高的选择性和较好的频率特性,只需通过改变本振频率便可以将接收的高频信号放大调谐在不同的通频带,实现不同载频信号的接收(3)容易调整。
随着集成电路的发展,已经具有很多基于超外差原理的窄带调频的单片集成电路。
本系统采用二次变频单片窄带调频集成电路MC13135,它内含振荡器、VCO变容调谐二极管、低噪声第一和第二混频器及LO、高性能限幅放大器、RSSI等,可以较好的在接收频段内抑制镜频干扰等,达到很好的接收效果。
其中限幅器提供了 110dB 的增益,对数特性 RSSI(接收信号强度指示)电路具有 75dB 的动态范围,对RSSI信号采样和判断,可以检测信号强度和实现静噪功能的控制。
1.1 系统振荡器方案选择MC13135的第一本机振荡器可以选择晶体或VCO方式,也可以利用直接数字频率合成技术(DDS)提供本机振荡信号。
采用DDS专用集成芯片AD9851,该芯片可将一个高稳定度晶体振荡器产生的高精度的标准频率经过DDS技术处理,产生高稳定度和高精确度的大量离散频率。
调频接收机
调频接收机一、方案设计与论证本设计为超外差式调频广播接收机,其一般原理如图1.1所示,先将接受到的射频信号与本地振荡器的信号进行混频,将其降低到国家规定的10.7MHz中频,放大后由鉴频器解调出其中的音频调制信号,送音频电路,驱动音响设备。
图1.1 超外差式调频广播接收机原理框图由于采用超外差式,将87~108MHz范围的射频信号降低到统一的10.7MHz中频,节省了大量的滤波器,放大器,使整机的体积,价格大大降低,同时提高了系统的性能。
本设计采用CXA1238S芯片作为系统的核心部件,它集调幅,调频,锁相环,立体声译码等电路为一体,CXA1238S具有以下特点:1.耗电小,当电源电压为6V时,调幅静态电流为8.5mA,调频静态电流约为11mA。
2.电源电压适应范围宽,在2~10V范围内电路均能正常工作。
3.具有调谐指示LED驱动电路。
4.具有立体声指示LED驱动电路。
5.具有FM静噪功能。
6.调整简单。
1.1 调谐方案论证:方案一:机械调谐,使用可变电容,可变电感组成谐振回路,改变电容电感的值调节谐振回路。
方案二:数字调谐,利用变容二极管实现,由于变容二极管的电容值与其上所加电压有关,由FPGA控制,输出8位数字电压经DA转换后加到变容二极管上,可调节回路的振荡频率。
机械调谐实现简单,调节直观,但频率稳定度差,需要对多个振荡回路同时调节,调试较复杂困难,而且只能进行手动调台;数字调谐精确度较高,如使用8位DA转换器可得到256个电压值,通过单片机的控制,即可手动调谐又可自动调谐。
因此选用方案二。
1.287~108MHz带通滤波器选择带通滤波器用于选出87~108MHz之间的有用信号,有效虑除带外的镜像频率,从而提高整机的镜像抑制比。
方案一:采用运算放大器与阻容元件构成有源带通滤波器,使其中心频率为97.5MHz,带宽21MHz。
方案二:采用陶瓷滤波器LK-BP8804A01,其通带为87~108MHz,输入输出阻抗均为75Ω。
基于Multisim的无线调频接收机设计
基于Multisim的无线调频接收机设计无线调频接收机是一种电子设备,用于接收无线电信号并转换成可用的音频或数字信号。
本文基于National Instruments公司的Multisim软件,介绍如何设计一个简单的无线调频接收机。
首先,需要了解一些电子元件的基本原理。
调频是一种模拟信号调制方式,可以用一个VCO(压控振荡器)产生一定频率范围内的正弦波信号,然后将待调制信号与VCO的信号相加,形成频率偏移的载波信号。
这个载波信号包含原始信号的信息,可以通过解调还原出原始信号。
在Multisim中,可以使用电路模型代替实际元件,完成电路设计。
我们需要使用一些基本元件,如电容、电阻、二极管和晶体管等。
首先,设计一个VCO电路。
我们选择CD4046B是一个CMOS相锁环,它可以用作VCO。
将引脚10和11连接到电源VCC,引脚8连接到地GND,引脚14连接到RC滤波电路的输入。
在这里,我们将电容和电阻组成一个RC滤波器,用于帮助过滤杂波。
可以选择适当的电容和电阻值,以获得预期的截止频率。
接下来,设计一个前置放大器,用于放大载波信号并将其传输到解调器。
此处选择NPN晶体管2N3904作为前置放大器。
将晶体管引脚1连接到电源VCC,引脚3连接到地GND,引脚2和引脚4分别连接到VCO输出和解调器的输入。
这里建议使用反向二极管连接到VCO 输出和晶体管基极,以防止VCO电压超过晶体管的最大额定值。
最后,设计解调器电路。
需要选择合适的解调器类型,将载波信号解调回原始信号。
这里使用了一个简单的调幅解调器电路,使用二极管整流器和RC滤波器过滤高频噪声。
将解调器输出连接到扬声器或其他音频设备,以便听取音频信号。
在Multisim中模拟电路行为,并调整元件参数以获得最佳性能。
完成此步骤后,可以制作实际的电路板,并使用示波器等测试仪器进行测试和调试。
总结来说,基于Multisim的无线调频接收机设计是一个非常有趣和有效的学习和实践电子技术的方法。
基于CXA1019的调频接收机电路设计电路图
基于CXA1019的调频接收机电路设计电路图基于CXA1019集成电路高质量的调频接收机电路如图所示。
CXA1019是一个双极硅单片FM / AM收音机接收器IC从索尼。
内置的CXA1019内部设计电路包括RF放大器,混频器,振荡器,中频放大器,积分检测电路,调整LED驱动器的电子音量控制,探测器等调频IC的部分只有在这个电路中使用。
该IC可供电3至7V DC之间的任何可以驱动8欧姆扬声器。
电路图调频接收机电路CXA1019电路描述电感L1,L2和电容C4,C6,C7形式的振荡电路振荡器部分内置的IC。
如果15针的输出是通过电阻R1接地。
C1是R1的交流旁路电容。
电容C16是纹波过滤。
LED D1是一个调整指标。
输出内置的探测器阶段(pin24)加上内置自动对焦放大级通过电容C19,锅R2和电容C18输入(引脚25)。
锅R2可以作为音量控制,因为它控制输入音频放大器阶段。
电容C15夫妇的音频输出到扬声器和C14是一种噪声旁路电容。
C5的仅仅是一个电源滤波器,而C20的夫妇天线的IC FM 射频输入(pin13)。
使用10MHz的陶瓷过滤器过滤调频中频输出,15针,适用于FM中频输入pin18。
电容C2是用于绕过音频功率IC内部的功放部分的噪音。
这个功放部分的输出大约是500MW。
电容C1和变压器T1与IC内部的调频鉴频电路。
电阻R3为AGC部分的反馈电容。
注意事项质量好的印刷电路板组装的电路。
用于L1,2.75圈22漆包铜线缠绕上一个直径为5mm的塑料前。
为L2,3.75圈22漆包铜线缠绕5mm的塑料前。
T1是一个调频中频变压器。
CF1的10.7MHz的FM陶瓷滤波器C4是一个30pF的双刚FM调谐电容。
该电路可从任何3V至7V DC之间供电。
使用电池供电的电路,减少噪音和提高性能如果你使用电池消除器,那么它必须是良好的监管和不受噪音干扰。
K1可以一个3W,8欧姆扬声器。
A1可以是一个100厘米长的鞭状天线。
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1、主要内容利用集成电路接收机设计基本的点频(调频)接收机电路。
通过本次电路设计,掌握调频接收机电路的设计及调试方法,了解集成电路单片接收机的性能及应用,进而加深对高频电子线路课程理论知识的理解,训练、提高电路设计及电子实践能力。
2、基本要求利用集成电路接收机设计基本的点频(调频)接收机电路。
电路的技术指标为: (1) 工作频率 6.5MHz s f =; (2) 输出功率0.3W o P =(8L R =Ω); (3) 中频10.7MHz I f =; (4) 灵敏度10μV 。
3、主要参考资料[1] 阳昌汉. 高频电子线路. 哈尔滨:高等教育出版社,2006.[2] 张肃文,陆兆雄. 高频电子线路(第三版). 北京:高等教育出版社,1993. [3] 谢自美. 电子线路设计·实验·测试. 武汉:华中科技大学出版社,2000. [4] 高吉祥. 电子技术基础实验与课程设计. 北京:电子工业出版社,2002.完成期限 2月28日-3月4日 指导教师 专业负责人2011 年 2 月 25 日一、电路原理:调频接收机是一种信号质量比较好的收音机,可以进行立体声接收,因其电波是直线传播,所以,传播距离近是最大的缺点,不适宜接收远距离电台1、电路原理及用途调频接收机的工作原理图一 调频接收机组成框图一般调频接收机的组成框图如图一所示。
其工作原理是:天线接受到的高频信号,经输入调谐回路选频为f1,再经高频放大级放大进入混频级。
本机振荡器输出的另一高频 f2亦进入混频级,则混频级的输出为含有f1、f2、(f1+f2)、(f2-f1)等频率分量的信号。
混频级的输出接调频回路选出中频信号(f2-f1),再经中频放大器放大,获得足够高增益,然后鉴频器解调出低频调制信号,由低频功放级放大。
由于天线接收到的高频信号经过混频成为固定的中频,再加以放大,因此接收机的灵敏度较高,选择性较好,性能也比较稳定。
:由超再生调频接收、FM-AM 变换部分、调幅检波及低放电路组成。
调频波的超再生接收,实际上就是将调频波转换成调幅波,同时对调幅波进行包络检波以得到低频信号。
图中的三极管VTl 及外围元件组成典型的超再生调频接收电路,并将调频波信号转换成调幅信号以及进行包络检波输出音频信号。
如果直接从R3端取出包络检波后的音频信号进行放大,得到的音频噪声比较大,但使接收机的选择性变差。
因此,这里采用从VT1的发射极通过串联回路中的高频扼流圈上感应到的调幅信号再进行高频放大、检波输出音频信号的方法,以克服上述不足。
当VT1工作时,在高频扼流圈上会形成一个被调频节目调制的调幅信号。
这个信号通过互感器T1耦合到调幅专用接收微型IC1 7642上进行调幅波的解调。
这块集成电路包含了一级高阻输入、三级高频放大及检波输出的全过程,而且增益大于70dB 。
检波输出的音频信号由电容C9耦合到三极管VT2进行低频放大,通过耳机插座CZ 输出到负载(耳机)收听广播节目。
高频扼流圈T2作用是防止高频信号与电池及其他部分形成回路而被衰减,但对音频信号却无阻碍作用。
电容C6为小型瓷介微调电容,焊接时要求把动片接在图中的A 端,目的是减小调台时人体感应对调谐回路的影响。
高频电感L1采用Φ1.0mm 的漆包线在Φ5.0mm 的圆棒上绕3圈脱胎而成。
高频扼流互感器T1选用从旧机中拆下的AM-IFT 微型中周绕制,把原来绕制在“工”字形磁心上的漆包线拆下,再用ΦO.07mm 的高强度漆包线重绕,初级高频扼流部分绕约50圈,次级感应部分绕约150圈后加上调节磁帽及外屏蔽即可。
高频扼流圈T2选用双孔磁环,用Φ0.2mm 的漆包线在各孔中各绕10圈制成。
先通过调节R1把VT1的集电极电流调为0.3mA —0.5mA ,调节电阻R7使VT2的集电极电流约为2mA 。
此时用耳机便可收听到“丝丝”流水响声(电噪声),通过调节C6的电容量来收听调频台的广播节目。
细调L1匝距和T1的磁帽,使音质音量最好。
2、主要技术指标:利用集成电路接收机设计基本的点频(调频)接收机电路的技术指标为: (1) 工作频率 6.5MHz s f =; (2) 输出功率0.3W o P =(8L R =Ω); (3) 中频10.7MHz I f =; (4) 灵敏度10μV 。
二、设计步骤和调试过程:1、总体设计电路:(1)高频功率放大电路如下图所示为共射级接法的晶体管高频小信号放大器。
他不仅要放大高频信号,而且还要有一定的选频作用,因此晶体管的负载为LC 并联谐振回路。
在高频情况下,晶体管本身的极间电容及连接导线的分布参数等会影响的频率和相位。
晶体管的静态工作点由电阻RA2,RA3,RA4及RA6决定,其计算方法与低频单管放大器相同。
从天线ANTA1接收到的高频信号经过CA1、CCA1、LA1组成的选频回路,选取信号为fs=10.7MHZ 的有用信号,经晶体管QA1进行放大,由CA3、TA1初级组成的调谐回路,进一步滤除无用信号,将有用信号经变压器和CB1耦合进入MC3361。
口输入,载波信号从端口输入,,从端输出振幅调制信号.(3)中频放大电路中频放大电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。
下图(a)是LC单调谐中频放大电路,图(b)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,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,提高了接收机的选择性。
由LC调谐回路特性知,中频选频回路的通频带B=f2- f1=fd/QL,式中Q L是回路的有载品质因数。
Q L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。
(4)鉴频电路下图是回路鉴频器的原理图。
它是由三个调谐回路组成的调频-调幅调频变换电路和上下对称的两个振幅检波器组成。
初级回路谐振于调频信号的中心频率 ,其通带较宽。
(5)MC3361的功能介绍:在本实验中采用了MC3361芯片,所以工作原理中的混频、中频放大、鉴频、低频放大等其他功能电路全部由MC3361实现MC3361是美国MOTOROLA公司生产的单片窄带调频接收电路,主要应用于语音通讯的无线接收机。
片内包含振荡电路、混频电路、限幅放大器、积分鉴频器、滤波器、抑制器、扫描控制器及静噪开关电路。
主要应用在二次变频的通讯接收设备。
其主要特性如下:a低功耗(在Vcc=4.0V,耗电典型值仅为3.9mA)b极限灵敏度:2.6uV(-3bB)(典型值)c 少量的外接元件d工作电压:2.0—8.0Ve DIP16和SO-16两种封装形式f 工作频率:60MHz(max)MC3361内部电路如下 :MC3361集成电路采用16脚双列直插式封装。
它具有较宽的电源电压范围(2~9V),能在2V低电源电压条件下可靠地工作,耗电电流小(当Vcc=3.6V时,静态耗电电流典型值为2.8mA),灵敏度高(在2.0μV输入时典型值为-3dB),音频输出电压幅值大。
它的内电路结构框图如图1所示。
IC内设置有双平衡双差分混频器、电容三点式本机振荡器、六级差动放大器构成的调频455kHz宽带中频限幅放大器、双差分正交调频鉴频器、音频放大器及静噪控制电路。
MC3361的内部振荡电路与Pin1和Pin2的外接元件组成第二本振级,第一中频IF输入信号10.7MHz从MC3361的Pin16输入,在内部第二混频级进行混频,其差频为:10.700-10.245=0.455MHz,也即455kHz第二中频信号。
第二中频信号由Pin3输出,由455kHz陶瓷滤波器选频,再经Pin5送入MC3361的限幅放大器进行高增益放大,限幅放大级是整个电路的主要增益级。
Pin8的外接元件组成455kHz鉴频谐振回路,经放大后的第二中频信号在内部进行鉴频解调,并经一级音频电压放大后由Pin9输出音频信号。
Pin12——Pin15为载频检测和电子开关电路,通过外接少量的元件即可构成载频检测电路,用于调频接收机的静噪控制。
MC3361内部还置有一级滤波信号放大级,加上少量的外接元件可组成有源选频电路,为载频检测电路提供信号,该滤波器Pin10为输入端,Pin11为输出端。
Pin6和Pin7为第二中放级的退耦电容。
(6)画出完整的电路左右的调制信号,则从TTB1处用示波器可观测到输出的解调波。
(4).当从TTB1处观察鉴频输出信号,此时如果波形失真可以微调LB1和微调L84。
注意观察鉴频信号频率与调制信号频率是否一致,幅度大小与调制频偏的关系(调制频率可以通过改变调制信号大小来改变)。
如果TTB1处的信号失真,一般要考虑是否调制信号幅度过大以及变容二极管调频产生的调频信号的中心频率偏高10.7MHz太远。
1)设置静态工作点由于放大器工作在小信号放大状态,而且有下式:U BQ =Rb1/(Rb1+Rb2)VCCI EQ =(UBQ-UBEQ)/Re=ICQU CEQ =Vcc-ICQ(Rc+Re)IBQ=ICQ/β取晶体管的静态工作点:IEQ=1.5mAUEQ=3VUCEQ=9V则RE =UEQ/IE=1.5KΩ则RA6=1.5kΩ取流过RA3的电流基极电流的7倍,则有:RA3=UBQ /7IBQ=17.6K取18KΩ则RA2+WA1=(12-3.7)/3.7*18=40K则取RA2=5.1K WA1选用50K的可调电阻以调整静态工作点 2)计算谐振回路参数其中 gbe ={IE}mA/26βS=1.15mSGm ={IE}mA/26S=58mSYie= (gbe+jwcbe)/[1+rbe(gbe+jwcbe)] =1.373*10-3S+j2.88*10-3S则有 gie =1.373ms rie=1/gie=728ΩCie=2.88mS/w=22.5pFY oe =(jwcbbcbcgm)/[1+rbb(gbe+jwcbe)]+jwcbe=0.216mS+j1.37mS则有 goe =0.216mS coe=1.37mS/w=10.2pF计算回路总电容CΣCΣ=1/(2πf0)2L=1/[(2*3.14*10.7*106)2*1.8*10-6] =123pFC=CΣ-p12Coe-p22Cie=120-0.432*22.5-10.2=119pF则有 CA3=119pF 取标称值120pF3)确定耦合电容及高频滤波电容高频电路中的耦合电容及滤波电容一般选取体积较小的瓷片电容,现取耦合电容CA2=0.001uF,旁路电容CA4=0.1uF,滤波电容CA5=0.1uF电压增益:A V0=-u/ui=-p1p2yfe/gΣ=-p1p2yfe/p12goe+p22gie+G=(N2=-N1)dB通频带:BW=2Δf0.7=f/QL放大器的选择性:K r0.1=B0.1/B0.73、仿真及仿真结果分析:利用模拟示波器测试混频输出信号4设计电路的性能评测输入数据,经过仿真后,得到设计要求的技术指标:达到了能够恢复调制发射机的原始信号。