高频电子线路课程设计
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高频电子线路课程设计
设计题目:小功率调幅发射机计
班级:电子C113班
姓名:梁涛
学号:116370
成绩:
指导教师:刘翠响
日期:2014.3.23
第一部分:理论设计报告
摘要:
高频电子线路课程设计是理论学习和实验教学之后又一重要的实践性教学环节。它的任务是在学生掌握和具备电子技术基础知识与单元电路的设计能力之后,让学生
。利用Protuse 等
相关软件进行电路设计,提高综合应用知识的能力、分析解决问题的能力和电子技术实践技能,让学生了解高频电子通信技术在工业生产领域的应用现状和发展趋势。为今后从事电子技术领域的工程设计打好基础。
此设计思路为将超外差式调频接收机分成摄入调谐回路、高频放大、混频、本机
的设计中以分别实现。
关键词:振荡器、高频功率放大器、调幅 1 设计任务及技术指标 载波频率 Z MH 10=c f 输出功率
mW 2000≥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。
2 设计方案 总体电路设计
发射机的主要任务是要完成有用的低频信号对高频载波的调制,将其变为 在某一中心频率上具有一定带宽,适合通过天线发射的电磁波。
发射机一般分为三个部分:高频部分,低频部分和电源部分。
高频部分一般包括:主振荡级,缓冲放大级,中间放大级,功率推动级以及 末级功放级。
低频部分一般包括话筒,低频电压放大级,低频功率放大级和末级低频功率 放大级。低频信号通过各级放大级的层层放大,最终在末级功放处获得所需的功 率电平,从而可以对高频功率放大器进行调制。
采用典型的调幅发射机方案即可达到设计指标的要求,发射机的主要单 元电路见图。
图中各部分主要作用为:
主震级:有晶体振荡器产生频率为6MHz 的震荡载波信号。
缓冲级:将晶体震荡级与振幅调制级隔离,减少振幅调制级对晶体震荡器的干扰。音频放大:将话筒发出的信号放大到调制电路所需要的调制电压。
振幅调制级:将音频信号加入到高频载波中,从而产生调幅波。
高频功放:对信号进行功率放大,加入到天线中,从而向空间辐射。
3.单元电路设计
1振幅调制级电路设计
2本地振荡电路
3音频放大电路
4功率放大电路
4.整机电路原理图
1
2
3
4
A
B
C
D
4
3
2
1
D
C
B
A
Titl e
Nu mber
Rev ision
Size A4Date:26-Feb-2014Sheet o f
File:
D:\我的文档\课程设计.ddb Drawn B y :
SIG+1
SIG-4
2
3
CAR+8
CAR-1014
OUT+6OUT-12BIAS
5
VEE
GADJ
GADJ
U2
MC 1496
RE*
1K
R1150K
R2100
R33K
T19018
T29018
JT 6M Hz
C2300pF
C3150pF
C15~30pF
R410K
R510K
R61K
C4
0.022uF
RP1
1K
C5
0.1uF
+12V
C00.01uF B
A
JP1
R9
10K
JP3
C6
10u F
话筒
+12V
R201K
R211K
R221K R23
51R2451
R256.8K
R2651
R271K
R283.9K
R293.9K
C21
10u F
C2410u F
RP3
10K
C22
0.1uF
-8V
T39018
T49018
R3110K
R3210K
R341K
R3510K
R363K
R3751
R38510
C310.022uF
C320.01uF C330.01uF
C340.01uF L156u H
C25
0.022uF
Tr1
T5D667
R3910
R40150
C350.01uF
C360.01uF
C37
100pF
C380.01uF
L256u H L3*
Tr2
+12V RP0500K
123J1
POWER
12
J2IN
+12V -8V
C230.1uF
JP2RL 75
12
JP5
RP2
10K
RP410K
JP4003
2
1
84
U1A
LM 358
5
6
7
U1B LM 358
R71K
R1150K
D1
IN4148D2
IN4148
-8V
C9
0.01uF
C8
0.01uF R1316K
R12
16K
R8
10K
R1010K JP6
C7
C100.1uF
01
R33500
R1410K*
5 元件清单 元件清单
元件名称
元件参数
元件数目
元件名称
参数
数量