调幅发射机(单电源改进)
(课程设计)小功率调幅发射机设计
毕业设计说明书系:电子信息工程系专业:电子信息工程题目:小功率调幅发射机设计小功率调幅发射机设计摘要:调幅发射机目前正广泛应用于无线电广播系统中,课题以电子线路课程设计实践教学为应用背景,通过查阅大量教学文献,并结合专业基础课程教学需要,以原教学内容为基础,完成了小功率调幅发射机从设计、仿真到安装、调试等一系列完整设计工作。
文中系统的设计了振荡器、音频放大器、振幅调制器和谐振功率放大器等系统单元电路,并通过具有射频仿真模块的软件Multisim,试验和仿真优化了系统电路。
文中还简明介绍了调幅技术与调频技术各自的特点,认识了两者在原理与应用上的不同。
关键词:调幅发射机功率放大器 MultisimTitle Design Of Low Power AM TransmitterAbstractAM transmitters are now widely used in radio broadcasting systems, this thesis as the background of electronic circuit,Through access to a large number of teaching literature, combined with teaching needs, based on the original teaching, completed the low-power AM transmitters from the design, simulation to the installation and commissioning of a full range of design work.Oscillator, audio amplifier, power amplifier and resonant amplitude modulator is designed by the system,using software Multisim circuit simulation and optimization of the system.The thesis also briefly describes each characteristics of AM and FM , know the different both in applications and principle.Keywords:Low-power AM transmitters Power Amplifier Crystal oscillator目次1 绪论 (1)1.1 小功率调幅发射机初步认识 (1)1.2 小功率调幅发射机国内外研究现状 (2)1.3 小功率相关技术及热点问题分析 (2)1.4 课题的研究任务和内容 (5)2 方案设计与单元电路形式选择 (6)2.1发射机的总体认识 (6)2.2单元电路的认识 (6)3 单元电路的设计与仿真 (8)3.1主振级与小信号放大级的设计 (8)3.2 缓冲隔离级的设计 (11)3.3 语音放大级的设计 (12)3.4 幅度调制电路的设计 (13)3.5 高频谐振功率放大器的设计 (16)3,6 谐振功率放大器的调整 (26)3.7天线的相关知识及设计 (27)4 单元电路调试与整机统调 (29)4.1 主振级调试 (29)4.2信号调制级调试 (29)4.3 功率放大级调试 (29)4.4整机统调 (30)4.5主要技术指标测试方法 (31)5 硬件电路调试过程及示波器影像图 (33)5.1 主振级硬件电路以及示波器图像 (33)5.2 音频信号输入级硬件电路以及示波器图像 (33)5.3 振幅调制级硬件电路以及示波器图像 (34)5.4 功率放大级硬件电路以及示波器图像 (35)6 另外一种调幅发射机设计方案 (38)6.1 主振级的选择与仿真波形 (38)6.2 语音放大级选择与仿真波形 (39)6.3 AM调至电路与仿真波形 (39)6.4 整机电路的连接与仿真 (40)河北工业大学城市学院2011届本科毕业设计说明书结论 (42)参考文献 (43)致谢 (45)附录 A 调幅技术与调频技术主要特点及区别 (46)附录 B 集成调幅与调频发射机设计 (47)附图 C 高频电路设计基本步骤 (54)附图 D 选择高频元器件的基本设想 (55)附图 1 整机所用元件列表 (56)附图 2 整机电路图 (57)附图3 整机电路PCB图 (58)附图 4 整机电路实体图 (59)1 绪论当今时代,信息技术发展十分迅猛,产品更新换代步幅更是明显加快,尤其是无线技术创新非常活跃,各类技术加快发展和融合,新技术新应用层出不穷,向社会各部门各领域的渗透日益广泛深入。
调幅广播发射机的基本工作原理
调幅广播发射机的基本工作原理调幅广播发射机是广播电台中最普遍的发射机之一。
它的基本原理是根据音频信号的音量,来调整载波频率的振幅,并且把这个调制过的信号发射给广播接收器。
在这篇文章中,我们将讨论调幅广播发射机的基本工作原理和一些关键的技术细节,包括电路、模拟和数字信号处理等。
1. 调幅广播发射机的基本组成调幅广播发射机的基本组成部分主要包括音频放大器、调幅电路、发射机天线、电源和保护系统。
其中,音频放大器用于放大声音信号的强度,使其具有足够的能量来调制载波频率。
调幅电路用于调整载波频率的振幅,使它随着音频信号的变化而变化。
发射机天线是把信号发射到空中的媒介,因此必须选择适当的天线类型和天线高度,以确保信号能够有效传播。
电源用于提供发射机所需的电能,为其提供工作所需的稳定电压和电流。
保护系统则需要保护发射机免受过载、短路和闪击等因素的损害。
2. 调幅广播发射机的工作原理调幅广播发射机的工作原理主要基于调幅电路和发射机天线。
调幅电路可以将音频信号的能量转化为载波频率的振幅变化,从而传递到发射机天线。
发射机天线实质上是把它转化为无线电波,并将其发射到空间中。
接收器通过天线接收这些无线电波,并将其转换为有用的声音信号。
这些声音信号可以通过扬声器播放出来,以供人们聆听。
3. 调幅广播发射机的电路调幅广播发射机的电路一般分为三个部分:音频信号处理电路、调制电路和发射电路。
音频信号处理电路用于接收音频信号,并使其适合调制电路的需求。
调制电路用于对载波频率进行调制,把音频信号的信息嵌入到载波振幅中。
发射电路则用于将调制后的信号放大到适当的强度,以便传输到天线并发射出去。
4. 调幅广播发射机的模拟信号处理调幅广播发射机的模拟信号处理是指将音频信号转换为模拟信号的过程,这个过程通常包括调幅、频率调节、滤波、信号放大器和调制电路等。
这些步骤的目的是将声音转换为电信号,并将其嵌入到载波频率中,使其成为广播电台可以发送的信号。
50KW数字调幅(DAM)发射机功率控制原理分析
50KW 数字调幅(DAM)发射机功率控制原理分析陈 山(四川广播电视台505发射传输台,615000)摘要:我台中波主发射机为50KW 数字调幅(DAM)发射机,陕西762厂生产。
该机采用先进的数字化调幅技术和功率合成技术,性能指标优良,远高于部颁甲级标准,整机效率可达85%以上。
该机为全固态模块化设计,结构简单,便于维护、检修、控制、检测,安全保护措施完善,故障率低。
关键词:数字化调幅技术;功率合成技术Analysis of the principle of 50KW digital amplitude modulation (DAM)transmitter power controlChen Shan(Sichuan radio and television station 505 transmission station,615000)Abstract :I am a wave of the main transmitter for the 50KW Digital AM(DAM)transmitter,Shaanxi 762 factory production.This machine adopts digital modulation technology and power synthesis technology, good performance,far higher than the ministerial standard of Grade A,the efficiency can reach more than 85%.This machine is the solid state modular design,the structure is simple,easy to maintain, overhaul, control,detection,security measures to improve,the fault rate is low.Keywords :digital amplitude modulation technology;power synthesis technology 数字调幅发射机的基本原理是:将输入的音频模拟信号叠加一个直流电压形成复合音频信号(其中音频分量控制调幅度,直流分量控制载波功率),经过模数转换、调制编码后产生12位数字音频信号。
幅度调制与解调电路实验报告
一、实验标题:幅度调制与解调电路实验二、实验目的1、加深理解调幅调制与检波的原理2、掌握用集成模拟乘法器构成调幅与检波电路的方法3、掌握集成模拟乘法器的使用方法4、了解二极管包络检波的主要指标、检波效率及波形失真三、实验仪器与设备5、高频电子线路试验箱(TKGP);6、双踪示波器;7、频率计;8、交流毫伏表。
四、实验原理实验原理图图一:电路原理图MC1496 是双平衡四象限模拟乘法器。
引脚8 与10 接输入电压UX,1 与4 接另一输入电压Uy,输出电压U0 从引脚6 与12 输出。
引脚2 与3 外接电阻RE,对差分放大器VT5、VT6 产生串联电流负反馈,以扩展输入电压Uy的线性动态范围。
引脚14 为负电源端(双电源供电时)或接地端(单电源供电使),引脚5 外接电阻R5。
用来调节偏置电流I5 及镜像电流I0 的值。
五、 实验内容及步骤1、 乘法器失调调零2、 观察调幅波形调幅波形一-60-40-20020406001234567tU /m v图二:K502 1-2短接波形图调幅波形二-40-30-20-1001020304001234567tU /m v图三:K502 2-3短接波形图3、 观测解调输出解调波形-500-400-300-200-100010020030040050000.511.522.533.544.55tU /m v图四:解调输出波形图六、实验分析用低频调制电压去控制高频载波信号的幅度的过程称为幅度调制(或调幅)。
既然高频载波的幅度随低频调制波而变,所以已调波同样随时间而变。
即有式中m是调幅波的调制系数(调幅度)。
同时当m<1时,实现了不失真的调制,而当m>1时,调制后的波形包络线,将与调制波不同,即产生了失真,或称超调。
七、实验体会通过本次实验,我了解了集成模拟乘法器的基本工作原理、分类、特性等,在了解信号的调制和解调知识的。
温故而知新,本次试验使我熟悉了对实验仪器是使用,并且初步学会了集成模拟乘法器设计幅度调制的方法。
电子线路课程设计-AM调幅发射机设计报告
.电子线路课程设计总结报告学生姓名:学号:专业:电子信息工程班级:电子131报告成绩:评阅时间:教师签字:2016年3月小功率调幅AM发射机设计内容摘要:调幅发射机应用于无线电广播系统中,本设计以电子线路课程设计实践教学为应用背景,通过查阅专业书籍及论文,并结合专业课程学习要求,根据设计指标、要求和可行性,选择适合设计方案,并对设计方案进行必要的论证。
本课题以小功率调幅发射机为设计对象,并对其主振级、低频电压放大级、调制级、高频功率放大级进行了详细的设计、论证、调试及仿真,并进行了整机的调试与仿真。
设计具体包括以下几个步骤:一般性理论设计、具体电路的选择、根据指标选定合适器件并计算详细的器件参数、用multisim 进行设计的仿真、根据仿真结果检验设计指标并进行调整。
最后对整个设计出现的问题,和心得体会进行总结。
关键词 调幅发射机;振荡器;multisim 仿真设计一、设计内容及要求(一)设计内容:小功率调幅AM 发射机设计1.确定小功率调幅发射机的设计方案,根据设计指标对既定方案进行理论设计分析,并给出各单元电路的理论设计方法和实用电路设计细节,其中包括元器件的具体选择、参数调整。
2.利用multisim 仿真软件,对设计电路进行仿真和分析,依据设计指标对电路参数进行调整直至满足设计要求。
(二) 技术指标: 载波频率Z MH 10=c f ,频率稳定度不低于10-3输出功率 mW mW 2005000≥≥P 负载电阻 Ω=50A R输出信号带宽 Z kH 9=BW (双边带) 残波辐射 dB 40≤ 单音调幅系数8.0=a m ;平均调幅系数≥m 0.3发射效率 %50≥η二.方案选择及系统框图(一) 总体方案及系统框图根据设计要求,要求工作频率为10MHz ,输出功率为1W ,单音调幅系数8.0=a m 。
由于载波频率为10Mhz ,大多数振荡器皆可满足,提供了较多的选择且不需要倍频。
由于输出功率小,因此总体电路具有结构简单,体积较小的特点。
高频课程设计报告_调频发射机
高频课程设计报告_调频发射机目录1. 内容概述 (2)1.1 课程背景 (3)1.2 报告目的 (3)1.3 报告结构 (4)2. 调频发射机概述 (5)2.1 调频通信原理 (6)2.2 调频发射机组成 (7)3. 调频发射机设计要求 (8)3.1 系统指标 (10)3.2 性能要求 (11)4. 设计方案与实现 (11)4.1 发射机结构设计 (13)4.2 高频电路设计 (14)4.3 调制和解调电路设计 (15)4.4 电源模块设计 (17)5. 调试与优化 (19)5.1 测试方法 (21)5.2 调试过程 (22)5.3 性能优化 (23)6. 测试结果与分析 (25)6.1 发射功率 (26)6.2 频谱纯度 (27)6.3 调制质量 (28)6.4 系统稳定性 (30)7. 结论与展望 (31)7.1 设计总结 (32)7.2 存在问题 (34)7.3 未来改进方向 (35)1. 内容概述本报告详细介绍了调频发射机的高频课程设计,围绕其工作原理、设计要点、实现路径以及未来改进方向展开深入探讨。
从调频发射机的基本原理出发,我们讨论了信号调制、载波频率的调整以及功率放大等关键技术点。
报告紧密结合实际工程需求,详尽阐述了调频发射机的工作著魔步骤和各个模块的功能设计,包括射频前端、调制器、功率放大器等核心部件。
在分析过程中,我们考虑了复杂信号环境下的抗干扰性设计,确保信号传输的稳定性和清晰度。
通过对调频发射机的仿真和数据分析,本报告优化了不同负载条件下的性能表现,为实际生产提供了有效的理论支持。
本课程设计报告还包括了项目实施过程中的遇到的挑战和解决方案,同时讨论了调频发射机在现代无线通信技术中的应用及其市场潜力。
报告最后展望了的未来科技发展趋势,提出了进一步提升调频发射机性能的潜在技术和创新方向。
通过本报告的学习与应用,读者能够获得关于高频调频发射机设计过程的全面了解,并为后续相关研究提供有益的参考和指导。
10kW中波全固态数字调幅发射机常见故障与维护
10kW中波全固态数字调幅发射机常见故障与维护作者:陈志军来源:《科技传播》 2017年第19期随着信息技术的快速发展,调幅广播发射机技术发展及相关设备更新都非常迅速。
目前,我国调幅广播发射机已经实现了全固态数字化。
这类发射机具有很多优点,包括易维护、高效率、运行稳定、体积小等,因此,在国内中波发射台得到了大量的应用。
但是限于材料质量、技术、环境等因素的影响,发射机在运行中经常会出现一些故障。
对此,本文就发射机常见故障进行分析,以期提高发射机的运行质量。
1 TSD-10kW中波全固态数字调幅发射机的工作原理分析此发射机由4部分组成,包括射频系统、控制系统、电源供电系统、数字信号调幅系统[1]。
射频系统的功能是产生高稳定的载频信号,并将其逐级放大。
同时,经数字音频编码信号完成大功率的D/A转换。
在A/D转化器的作用下,音频调制信号变成2bit的数字音频信号,再通过编码器处理后转为48个功放模块的开通与关断的控制信号。
随后,形成有量化台阶的调幅波,再经带通滤波器进行光滑处理,将不需要的音频频带外的全部杂散信号清除,最终形成典型的振幅调制波输出。
2 TSD-10kW中波全固态数字调幅发射机的故障分析与处理2.1 直流稳压器故障这类故障通常可观察到发射机面板上面的+5VDC电源指示灯呈红色。
对此,应先检查对应的直流稳压板,若发现F2保险已被烧断,更换保险即可。
但是在第二日清晨对其施加低压后又出现相同的问题,F2保险又被烧断。
经分析后笔者认为这是晚上结束全天播出后,在关闭发射机时出现的问题。
在关闭发射机那一瞬间,由于未及时将K5与K6线包生成的反向电动势泄放掉,从而导致大电流从F2保险通过,将保险烧断。
借助万用表检测发射机面板,发现浪涌电压吸收回路中的R17断了,将其更换后,设备恢复正常。
2.2 发射机无法正常开机这类故障表现为机器不能开机,按高、中、低按钮后整机均没有反应。
先检查低压电源220V侧电源、直流30V是否正常,结果显示正常。
调幅发射机
SDSB(t)=m(t)cosct
(2)频谱
(3)带宽
为基带信号最高频率fH的二倍。BAM=2fH
(4)功率与效率
平均功率:
效率:ηDSB=1
2.3
2.3.1二极管双平衡环形调幅器
用双平衡环形调幅器可实现DSB,其结构如下图所示。电路由相乘器和带通器组成。相乘器中四个二极管特性相同,起开关作用。当载波为正半周时D1、D3导通,D2、D4截止,相乘器输出信号极性与K(t)相同,相当K(t)乘+1;当载波为负半周时D2、D4导通,D1、D3截止,相乘器输出信号极性与K(t)相反,相当K(t)乘-1。
波形不失真条件: 或A+m(t)0
(2)频谱
(3)调幅指数
设调制信号为单频余弦信号m(t)= AmcosΩt,则调幅信号为
SAM(t)=[A+ AmcosΩt ]cosct =A[1+βAMcosΩt]cosct
βAM= Am/ A——调制指数,百分比表示为调制度。
m(t)为一般信号时,
βAM<1正常调制,一般在30-60%之间;
βAM=1 满调制
βAM>1 过调制
(4)带宽
为基带信号最高频率fH的二倍。BAM=2fH
(5)功率与效率
平均功率:
设 ,此外cos2ωCt=1/2(1+cos2ωCt),
效率:
如单频余弦调制信号m(t)= AmcosΩt, ,则
当βAM=1时,ηAM=1/3。常规调制效率很低,因载波不含信息。
2)抑制载波双边带调幅(DSB-SC)
采用图4的集电极、发射极双重调幅电路也可以改善调制特性。注意变压器的同名端,在调制信号正半波时,虽然集电极电源电压提高,但同时基极偏压也随之变正,这就防止了进入欠压工作状态;在调制信号负半波时,虽然集电极电压降低,但基极度偏压也随之变负,不致进入强过压区,从而保持在临界、弱过压状态下工作。
调幅发射机
课程设计任务书学生姓名:专业班级:指导教师:杨福宝工作单位:信息工程学院题目: 调幅发射机初始条件:可选元件:三极管、电感仿真软件:multisim软件要求完成的主要任务:1、掌握小功率调幅发射机原理;2、设计出实现调幅功能的电路图;3、应用multisim软件对所设计电路进行仿真验证时间安排:1、理论讲解,老师布置课程设计题目,学生根据选题开始查找资料;2、课程设计时间为1周。
(1)确定技术方案、电路,并进行分析计算,时间1天;(2)选择元器件、安装与调试,或仿真设计与分析,时间2天;(3)总结结果,写出课程设计报告,时间2天。
指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日目录摘要 (3)Abstract (4)1.前言 (5)2.调幅发射机的设计及其原理框图 (6)2.1方案选择 (6)2.2 功率分配及电源电压的确定 (6)2.3 各级晶体管的选择 (6)2.4 放大级晶体管的选择 (6)3.调幅发射机的电路形成及工作原理 (8)3.1高频振荡器电路 (8)3.2隔离放大电路 (9)3.3受调放大级电路 (10)3.4传输线与天线 (10)4.调幅发射机各级电路的计算及调试 (11)4.1各级电路的计算 (11)4.1.1被调级参数的参数 (11)4.1.2放大级的计算 (11)4.2电路的调试 (12)4.2.1本振级调试 (12)4.2.2放大级调整 (12)4.2.3末级调试 (12)4.2.4统调 (12)5.Multisim仿真 (14)小结 (18).参考文献 (19)元件清单 (20)实验原理电路图 (21)摘要小功率调幅发射机常用于通信系统和其它无线电系统中,特别是在中短波广播通信的领域里更是得到了广泛应用。
原因是调幅发射机实现调幅简便,调制所占的频带窄,并且与之对应的调幅接收设备简单,所以调幅发射机广泛地应用于广播发射。
本课设结合Multisim软件来对小功率调幅发射机电路的设计与调试方法进行研究。
调幅发射机
课题名称:AM调幅发射接收系统第一部分AM调幅发射机的设计摘要AM调幅发射系统的设计采用简单的组合模块化方法来实现。
一般调幅发射机是由主振器,缓冲级,高频电压放大器,振幅调制器,高频功率放大器等电路组成。
其中高频振荡器产生高频率的等幅正弦波,经过缓冲级的保护与电压放大器耦合连接,其将振荡电压放大以后送到集电极振幅调制器,然后经振幅调制器将所需传送的信息加载到高频振荡中,以调幅波的调制形式传送出去。
而高频功率放大器的任务是要给出发射机所需要的输出功率。
这就组成了一个简单的AM调幅发射系统。
一设计目的:设计并掌握最基本的小功率调幅发射系统。
二设计指标:调幅发射机的主要技术指标:载波频率f o,载波频率的稳定度,输出负载电阻R L,发射功率P L,发射机效率,调幅系数m a,调制频率F o。
工作频率范围:调幅一般适应于中波,短波广播通信,工作频率范围约为535KHZ—1605KHZ。
调幅度m a:是调幅信号对高频载波信号振幅的控制程度,一般m a=30%--80%。
发射功率P L : 指发射机输送到天线上的功率,而只有当天线的长度与发射电磁波的波长相比拟是,天线才能有效地将已调波发射出去。
载波频率: 约为10MHZ 。
载波频率稳定度:表示一定时间范围内和一定的温度下,振荡频率的绝对变化量 f 和标称频率f0之比。
f = 要求不低于10-3。
总效率: 发射系统发射的总功率与其消耗的总功率之比称为发射系统的总效率。
三 系统框图:AM 调幅发射机系统框图四 各单元电路设计与说明:1.高频振荡器设计:因课程设计涉及频率要求较低。
一般在30MHZ 以下,且要求波段范围内频率连续可调,故可采用电容三点式振荡器。
因为电容三点式中,反馈是由电容产生的,高次谐波在电容上产生的反馈压降较小,输出中高频谐波小;而电感三点式中,反馈是由电感产生的,高次谐波在电感上产生的反馈压降较大。
故电容三点式振荡器的输出波形比电感三点式振荡器的输出波形好。
在单电源差分视频发射机-接收机应用中提高共模抑制比(CMRR)
电路 I作 原 理
在 图 1 利用 4 中, V直流偏置 电压对发射机的 l PP输 V—
入信 号进 行偏置。 接着 , 机对信号进行放大( 发射 增益 为 2 / v
V, ) 并通过 CA _ T5双绞线进行传输 。在接收机前端 , V — 2 PP 差分信号在 Q1 Q2的基 极出现, 和 电流源 晶体管 ( Q3与Q4 ) 提供 1 mA发射极 电流(E=V—B=1 — .=05 —I d V B E . 07 .V V 2 =V R
维普资讯
在单电 源差分视频发射机_ 接收机 应用中 提高共 制比C R) 模抑 (M R
I r v g C RR ig e Su pl f r n ilVd o mp o i M n i S n l p y Die e t i e n a T a s t rRe e v r p ia in r n mi e - c ie t Ap l t s c o
制 比, 须测量 U 必 3输 出端 的共模 增益 。在 图 1 示 的电 所
应用中, 如何提高共模抑制 比。
示 意 图 说 明
这个设计包括差分发射机 以及二级差分接 收机 成 单级差 分接收机相 比, 二级差分接 收机可 以提高共模抑制 比, 从而 提 高输 出端 的信 噪 比。可 以利 用美 国国家 半 导体 公司 的
考虑事项 。有时候 , 了防止放 大器 内部输入级饱和 , 为 设计 特 征 阻抗 大约是 10 0 D。发射机 输 出终止于接 收机前端 的 人员可能忽略 了限制共 模电压与信号 电压 总和 的要求 ,而 10 电阻器( l , 0D R 1 可以提供 反 向终端 。 ) 这点在较低 的电源 电压应用 中是不 能忽略的。下面 的设计 理念说明在 C T5 电缆 的单电源差分视频 发射 机一 A- 接收机
10KW数字调幅发射机的调试及计算
10KW数字调幅发射机的调试及有关计算讲课题要荆州中波转播台:戈义志一、发射机的调试步骤如下:在天馈匹配网络调试完成,并连接馈管到发射机,连接发射机供电之后,即可对发射机进行调试,调试步骤如下,该方法也适合改频调试,其它功率等级的发射机仅作参考。
1、用万用表欧姆档测试各电路极电源端,主整、低整输出端对地有无短路现象。
2、合低压开关,测量各电路板上的供电电压是否正常。
3、校正低压电源指示,哈广机调控制板上相应电位器,762厂机因电表指示无校正。
4、调主振板拨码开关,获得所需载频,同时示波器检查主振板输出波形,应为4.5Vp-p方波(拨码开关调试方法见有关资料)。
5、按说明书给定的预置表,检查调整功放合成器补偿线圈(也叫效率线圈)。
6、检查缓冲放大器输出幅度,应为18~20Vp-p左右,且为正弦波。
可调节供电使输出达到要求(无输出调谐)。
7、调试预推动级输出线圈(L1)处于串联谐振,预推动输出幅度为30Vp-p正弦波(从T1到T6测),(T1~T6变比为4:8或4:10)。
8、推动级调试合主整电压(此时之前应把控制板或显示板上的射频检测电路运放集成块取下,同时应取下主功放板230V供电保险)。
调谐L2及改变推动级母板短路环抽头,调L2是调1A1B串联谐振,而2A2B、3A3B则按说明书预置表进行插接。
可用示波器在推动级合成器铜棒上测量,由接地点向上分别为20Vp-p、40Vp-p、60Vp-p,调L2使之最大,如图。
同时,测主合成器母板输入端应为30 Vp-p。
推动级输出测量位置示意图9、检查主功放母板96路RF射频信号是否正常,应为30 Vp-p ,功放板上应为23 Vp-p。
10、关于推动电源调整板开、闭环增益调整方法参考说明书进行,一般使1A工作电压为50VDC左右(X3-6脚上测),1B为0VDC,2A2B 全压全桥工作,3A3B视前2块输出情况可全压全桥,也可全压半桥工作。
11、关于射频检测保护电路过推动、欠推动门限设置:过推动门限值高于实测值0.4V, 欠推动门限值低于实测值0.4V。
小功率调幅发射机的设计、安装和调测
小功率调幅发射机的设计、安装和调测一.设计目的训练学生对高频电子元器件及电路的应用能力、高频电路的设计与调测能力,高频电子小系统的设计与调测能力,提高综合应用高频知识的能力、分析解决问题的能力。
二.设计任务设计一个小功率调幅发射机,指标为:中心频率6MHz;频率稳定度≤10-4;输出AM波峰包功率≥200mW;调制系数ma≥50%;包络基本不失真,用短波调幅收音机收听到的声音清晰且不失真。
限定条件:天线阻抗50Ω,话筒为驻极体话筒XD-18。
三.方案的确定与电路图(—)系统方案的确定根据设计任务要求,可选用图k1.1所示的典型小功率调幅发射机的方案。
图中,晶体振荡器的作用是产生频率稳定度≤10-5的基本不失真的6MHz的正弦波。
由于晶体振荡器频率稳定度通常可达10-6以上,因此一般满足频率稳定度≤10-5的要求。
缓冲放大器用于减小高电平调幅电路对振荡器工作的影响,并对振荡器输出信号进行放大,其增益应该合适而且可调,以便满足高电平调幅电路,不难达到发射机的功率和失真要求。
调制系数可以通过u B(t)和uΩ(t)的大小来满足,u B(t)的大小通过缓冲放大器的增益来调节,uΩ(t)的大小通过音频放大器的增益来调节。
音频放大器的作用是不失真地放大音频信号,其增益应该合适而且可调。
综上可见,高电平调幅电路是满足系统要求的关键,应首先设计该电路,然后根据该电路对信号u B(t)和uΩ(t)的要求确定其它电路。
图 k1.1 小功率调幅发射机系统框图(二)单元电路的设计1.高电平调幅电路的设计(1)电路及工作状态的选择。
高电平调幅电路主要有基极调幅、集电极调幅和集电极-基极双重调幅电路。
由于输出功率较小,故可选用效率虽较低但调制线性好、电路较简单的基极调幅电路。
导通角通常选择70o左右,采用自给偏置,电路如图k1.2所示。
为了提高调制线性度,应使电路工作在欠压区。
u BU(2)基本原件的选择。
图中,C B1、C B2、C C为隔直耦合电容,C1、C2为高频滤波电容。
调幅发射机
目录一、设计总体思路,基本原理和框图 (2)二、单元电路设计分析 (4)1、本机振荡 (4)2、倍频电路 (5)3、缓冲电路 (6)4、音频放大电路 (6)5、调制电路 (7)6、高频功率放大 (10)四、附录 (13)五、整机原理图 (14)六、总结与体会 (15)七、参考文献 (16)一、设计总体思路,基本原理和框图1. 调幅发射机系统设计通信系统中的发送设备是将信息发送者送来的非电量原始信息(信源)如语音、文字和图像等转变成电信号,再把信号处理成适合于信道传输的信号形式送至信道。
信源信号在通信系统中称为基带信号。
基带信号是频谱在零频附近的宽带信号,这种信号一般具有从零频开始的较宽的频谱,而且在频谱的低端分布较大的能量,所以称为基带信号,这种信号不宜直接在信道中传输。
如果将消息信号对频率较高的载波进行调制,就能使信号的频谱搬移到适合信道的频率范围内进行传输。
例如声音基带信号的频率范围是20Hz~20kHz,这样的基带信号是不能在无线信道上传输的。
即使在某些可以传输直流的有限信道上,为了提高信道的通信容量,基带信号的传输方式也很少采用。
一般是用基带信号去改变某个高频正弦电压(载波)的参数,使载波的振幅、频率或相位随基带信号而变化,这一过程称为调制。
在通信系统中,调制有三个主要作用:1调制的过程就是一个频谱搬移的过程,将原来不适宜传输的基带信号频谱搬移到适宜传输的某一个频段上,然后传输至信道;2调制的另一个重要作用是实现信道复用,即把多个信号分别安排在不同的频段上同时进行传输,以提高信道容量;3调制可以提高通信系统抗干扰的能力,例如将信号频率搬移,从而离开某一特定干扰频率。
而所谓振幅调制就是由调制信号去控制载波的振幅,使之按调制信号的规律变化,严格地讲,是使高频振荡的振幅与调制信号呈线性关系,其他参数(频率和相位)不变。
这是使高频振荡的振幅载有消息的调制方式。
由于发射功率小,一级末级功放就能达到要求。
无线调幅发射机知识讲解
高频电路课程设计无线调幅发射机学号:姓名:专业班级:指导老师:年月日摘要高频电子线路系统地介绍了通信系统,特别是无线通信系统中的最基本电路及他们的功能,给出了定性及定量分析这些电路性能的方法。
这些电路包括了发射机及接收机中的选频放大电路、混频电路、功放电路、振荡电路、调制及解调电路、锁相环电路、自动增益控制电路及频率合成电路。
本课程的基本知识教学目标与能力目标是:通过理论和实践教学,使学生了解晶体管工作于高频时的工作原理,特性参数及微变等效电路,掌握高频单元电路的线路组成、基本工作原理、分析方法、技术要求及一些典型集成电路的实际应用,并且具备一定的理论水平和足够的实践技能,以及使用先进仿真软件的能力,为进一步学习、掌握电子、通讯技术的专业知识和职业技能打下基础。
高频电子线路是一门理论性、工程性和实践性都很强的课程。
学生通过本课程的学习,不但应该掌握必要的基础理论知识,而且还应在分析问题、解决问题和实际动手能力等方面得到锻炼和提高。
对于这些能力的培养,理论教学与实践教学环节必须密切联系、互相配合,才会取得比较好的效果。
在本课程教学中应从以下几个方面来加强这些能力的培养:1 .在分析问题的方法上,由常用基本电路入手,讲清基本原理,然后适当综合,再应用到实用电路的分析中去。
2 .注意与实践课的配合,在理论课中讲清基本原理、典型电路和基本应用电路,在实践课中学习有关电路的测试、调整的原理和方法以及器件的参数选择等。
3 .增加必要的例题和实用电路的分析。
例题着重于问题的分析过程和解题方法的介绍,对电路实例的分析则力求由浅入深。
无限调幅发射机由电路原理仿真和主振荡电路的设计与仿真,缓冲放大电路的设计仿真,集电极调幅电路的设计与仿真。
目录摘要 (1)第一章选题意义 (3)第二章总体方案 (4)2.1 无线调幅发射机工作原理 (4)2.2 无线调幅发射机方框图和系统仿真 (4)第三章各部分设计与原理分析 (8)3.1 主振荡电路的设计与仿真 (8)3.2 缓冲放大电路的设计与仿真 (10)3.3 集电极调幅电路的设计与仿真 (13)3.4 总电路图 (14)第四章参数选择 (15)第五章实验结果 (17)第六章结论 (18)第七章心得体会 (19)第八章参考资料 (20)致谢 (19)第一章选题意义本课程设计是关于一个无线电调幅发射机电路的设计,通过本课程设计,可以巩固已学的高频电子线路理论知识,建立无线电发射机的整机概念,了解发射机整机各单元电路之间的关系及相互影响,能够设计出符合设计目标的电路。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
高频课程设计报告题目:调幅发射机的设计与实现班级:20110821姓名:张俊卿学号:2011071226指导教师:侯长波日期:2014.4.30摘要高频调幅发射机常用于通信系统和其它无线电系统中,特别是在中短波广播通信的领域里更是得到了广泛应用。
原因是调幅发射机实现调幅简便,调制所占的频带窄,并且与之对应的调幅接收设备简单,所以调幅发射机广泛地应用于广播发射。
文中的系统设计了振荡器、振幅调制器和谐振功率放大器,匹配网络等系统单元电路组成。
振荡器的作用是产生频率稳定的载波。
为了提高频率稳定性,主振级往往采用石英晶体振荡器,并在它后面加上缓冲级,以削弱后级对主振器的影响。
在经过乘法器MC1496进行振幅调制输出调幅波,输入到甲类功放级进行推动,最后进过匹配网络是发射功率达到最理想。
再结合Multisim软件来对小功率调幅发射机电路的设计与调试方法进行研究。
关键词:调幅,震荡,调制,功率放大调幅发射系统的设计报告一、实验目的1、了解一个典型调幅发射机的构成和工作原理;2、掌握幅度调制、功率放大器的原理及设计与调试;3、掌握调幅发射机技术指标的定义及测试方法;4、掌握系统设计和调试技能,培养综合工程能力。
二、实验原理与电路1、调幅发射系统总体设计图1-1为调幅发射系统的基本组成框图,表示的是直接调幅发射机。
本实验项目主要研究直接调幅发射系统,电路总体原理图如附录1所示,总体PCB图如附录2所示。
图1-1 直接调幅发射系统组成框图调幅发射机是利用振幅调制器将音频信号加入到主振器产生的高频载波信号中,去控制高频载波的幅度,再经过高频功放将已调信号进行功率放大,最后由天线辐射到空间进行传播。
2、单元电路设计2.1 主振器及缓冲器电路设计主振器有多种电路实现形式,如LC三点式正弦波振荡器、石英晶体振荡器等,由于系统要求有较高的频率稳定度,因此选用石英晶体振荡器来实现,缓冲器采用射极跟随器,振幅调制部分的工作状态的变化会影响振荡器的频率稳定度或波形失真或输出电压减小。
为减小级间相互影响,通常在中间插入缓冲隔离级。
主振器及缓冲器电路如图1-2所示。
图1-2 主振器及缓冲器电路图1-2中,Q1为振荡级,电路形式为共集极组态考毕兹型石英振荡电路,Q2为缓冲级,缓冲器的负载为50欧电阻。
振荡级中,Q1的静态工作点由电阻R3、R7、R10决定。
振荡器的静态工作电流CQ I 通常选在0.5~4mA 。
CQ I 越大,可使输出电压幅度增加,但波形失真会增大;CQ I 偏小,会使振荡器停振。
C6、C10、C13、C14为晶体的负载电容,为使晶体能够起振,负载电容范围一般在10~30pF 。
缓冲级中,Q2的静态工作点由电阻R7、R8、R11决定。
缓冲器静态的设计需要考虑输出电压的大小。
为利于起振反馈系数106c F c ≈应该尽可能的大,于是取C6=20p ,C10=820p ,实际中C13与C14对电路影响可以忽略,故可以不焊接,为控制输出幅度在1到2个Vpp ,静态选取值为CQ I =0.5mA ,R3=6.2k ,R7=2.7k ,R10=6.2k 。
射随的设计,作为隔离缓冲级,其作用为尽量减少前后级的影响,,此时为使输入信号无失真,静态工作点设置应该合理,此时不妨设'm i n {U ,I }0.5V O M C E Q C E S C Q LU UR =-⋅=,此时的1'0.5CQ C M LI I R ≈==10mA 。
不妨取11800R =Ω,8.7BQ U V =,于是可得176R k =Ω,810R k =Ω。
2.2 振幅调制电路设计振幅调制有多种电路实现形式,如二极管平衡调幅、二极管环形调幅、模拟乘法器调幅、集电极调幅、基极调幅等,本系统选用模拟乘法器来实现振幅调制,模拟乘法器芯片选用MC1496,采取优化了的单电源方案。
振幅调制电路如图1-3所示。
图2-1 振幅调制电路图2-1中V4为载波输入接口,V3为音频信号输入接口。
模拟乘法器的输出采用变压器T1将双端信号转变为单端输出,可提高调幅信号的平衡性。
C8、C9、T1初级调谐于载波中心频率。
其中,载波信号C V 经高频耦合电容2C 从⑩脚x V 端输入,3C 为高频旁路电容,使⑧脚交流接地;调制信号ΩV 经低频耦合电容1C 从①脚y V 端输入,4C 为低频旁路电容,使④脚接地。
调制信号0V 从脚单端输出。
13R 、14R 与电位器RP 组成的平衡调节电路,改变RP 的值可以改变调幅系数。
为使模拟乘法器的非线性失真较小,要求载波信号≤600mV P-P ,音频信号≤1V P-P 。
减小下级负载对调幅电路的影响,通过电感耦合来实现。
12:10:1N N =,由于22i O LU U R R =,则221222()100i L O U N R R U N ===,虽然输出电压降了10倍,但输出负载却变为原来的100倍,大大减小了负载对前级的影响。
在电感耦合前端LC 回路来实现选频。
在此取C5= 50pF ,L1= 14 uH 。
图2-2 乘法器仿真原理图2.3 高频功放电路设计高频功率放大器是通信系统中发送装置的重要组件,用于发射机的末级,作用是将高频已调波信号进行功率放大,以满足发送功率的要求,然后经过天线将其辐射到空间,保证在一定区域内的接收机可以接收到满意的信号电平,并且不干扰相邻信道的通信。
按其工作频带的宽窄划分为窄带高频功率放大器和宽带高频功率放大器两种,窄带高频功率放大器通常以具有选频滤波作用的选频电路作为输出回路,故又称为调谐功率放大器或谐振功率放大器;宽带高频功率放大器的输出电路则是传输线变压器或其他宽带匹配电路,因此又称为非调谐功率放大器。
高频功率放大器是一种能量转换器件,它将电源供给的直流能量转换成为高频交流输出。
放大器可以按照电流导通角的不同,分为甲类(导通角=360度)、乙类(导通角=180度)、甲乙类(导通角=180度~360度)、丙类(导通角小于180度)。
本系统选用甲类功率放大器作为末级高频功放,其电路如图1-4所示。
图2-3 高频功放电路设计图1-4中,Q3为高频功放的功率管,其静态由R19、R20、R24决定,静态设置需综合考虑负载要求输出的功率大小。
L2、L3、C25、C26为匹配网络,其作用是实现滤波和阻抗匹配。
L6为扼流电感,C21、C22在实际使用可不焊接。
对甲类功放而言,由于导通角为360度,可是输出不失真,而三极管处于放大极限状态,可忽略CESU 的影响,那么2CCCM CEQ CV U U E ===,那么负载功率2C CM OM E I P ⋅==,又电源的总功率为V C CMP E I =⋅, 故效率100%50%OM VP P η=⨯=,即理想情况下效率可达到50%。
取最大输出电压幅度为5V,230OM L P R mW=⋅≥,解得410L R ≤Ω,此时512410410C CME V I mA ≈=≈Ω,而'(1)R L u b e b R A r ββ⋅=++⋅,其中26300be CQ mA r I β=+,而且由于反馈电阻的存在,所以调节bR 可以调节放大倍数。
为了是功放输出没有失真,在设计时应注意静态电流要大于动态电流,21212CQ b R I R R R =⨯⨯+,故可以通过调节R1可以调节电路的静态工作点。
LC 选频匹配网络有倒L 型、T 型、π型等几种不同组成形式,其中倒L 型是基本形式。
现以倒L 型为例,说明其选频匹配原理。
倒L 型网络是由两个异性电抗元件1X 、2X 组成,常用的两种电路如图所示,其中2R 是负载电阻,1R 是二端网络在工作频率处的等效输入电阻。
图2-4 阻抗匹配原理对于图(a)所示电路,将其中2X 与2R 的串联形式等效变换为P X 与P R 的并联形式,如图(c)所示。
在1X 与P X 并联谐振时,有1X +P X =0,1R =P X根据 1R =(1+2e Q )2R所以 e Q =121-R R 由下式可以求得选频匹配网络电抗值2X =e Q 2R =)(212R R R -1X =P X =21211R R R R Q R e -= 由上述计算可知,采用这种电路可以在谐振频率处增大负载电阻的等效值。
对于图(b)所示电路,将其中1X 与2R 的并联形式等效变换为S X 与S R 的串联形式,如图(d)所示。
在1X 与S X 串联谐振时,可求得以下关系式:1R =S R =22)1(1R Q e +112-=R R Q 121222R R R R Q R X e -==三、实验内容及要求1、设计技术指标要求:(1)载波频率:6MHz ,频率稳定度:4-10≥。
(2)功率放大器:发射功率P O ≥30mW (在50欧负载上测量)。
(3)系统整机效率%10≥η。
(4)在50欧假负载电阻上测量,输出无失真调幅信号。
2、根据实验技术指标要求,设计主振器及缓冲器电路、幅度调制电路和高频功放电路参数,并采用电路仿真软件(推荐Multisim 12.0)仿真、优化电路参数,验证设计,验证结果如下。
图3-1 乘法器输出级在10K 负载上测量所得的振幅调制电路输出仿真结果图3-2功放级输出仿真图3-3匹配网络输出仿真调幅发射系统的实验报告一、实验步骤与实验数据处理1、焊接及调试晶体振荡电路,用示波器测量输出波形,记录输出电压大小,用频率计测量输出频率稳定度。
测量频率稳定度表格如表1-1所示,每间隔1分钟测量一次。
表1-1 晶体振荡器频率稳定度测量表格(单位:MHz)结果证明频率稳定度满足要求。
2、焊接缓冲器电路,注意一定要焊接R9,R9是缓冲器负载电阻,用示波器测量输出波形,记录输出电压大小,缓冲器输出≤600mV P-P。
输出电压为440mV P-P,满足要求。
3、焊接振幅调制电路,先调试静态,在静态工作点正确的基础上,加入射频和音频信号进行动态测试。
(1)调节滑动变阻器RP1,使1、4引脚电位差为0V ,然后用万用表测量MC1496各管脚直流电位,MC1496各引脚静态电压如表1-2所示。
表1-1 MC1496各引脚静态电压(单位:V )(2)用高频信号源加入音频信号,音频信号频率为1kHz ,电压峰峰值为max min max min 3.1 1.60.323.1 1.6a U U m U U --==≈++4、焊接调试高频功放,并测量高频功放在50欧假负载上的输出功率。
(备注:可用高频信号源加入射频信号,改变信号源的输出频率,来检验高频功放的匹配网络设计。
)输出电压峰峰值为7.1V ,故输出功率为2126850ppOUT V P mW ==⨯。
5、测量系统的整机效率。
功放电流CQ I =7.0mA ,332C CMOM E I P mW ⋅===, 故33100%19.6%2127η=⨯≈⨯⨯,满足实验要求。