调频发射机new

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1、淮海工学院课程设计报告书课程名称:通信电子线路课程设计题目:调频发射机设计系(院):通信工程系学期:2013-2014-1专业班级:通信112姓名:赵静雅学号:2011120737评语:成绩:签名:日期:课程设计报告书专用纸调频发射机电路设计一绪论1.1摘要调频信号的基本特点是它的瞬时频率按调制信号规律变化,因而,一种最容易的实现方法是用调制信号直接控制振荡器的振荡频率,使其不失真地反映调制信号的变化规律。通常将这种直接调变振荡器频率的方法称为直接调频法。采用这种方法时,被控的振荡器可以是产生正弦波的LC振荡器和晶体振荡器,也可以是产生非正弦的张弛振荡

2、器。前者产生调频正弦波,后者产生调频非正弦波(例如调频方波,调频三角波),如果需要,通过滤波等方法将调频非正弦波变换为调频正弦波。本电路采用LC振荡器。1.2主要性能要求1(天线)负载电阻:RL=75欧;2发射功率:Po≥80mW;3工作中心频率:f0=6.5MHz;4最大频偏:f75kHz;m5总效率:50%。A1.3设计目的设计一个采用直接调频方式实现的工作电压为12V、输出功率在80mW以上、工作频率为6.5MHz的无线调频发射机,可用于语音信号的无线传输、对讲机中的发射电路等。1.4概述设计一个完整的小功率直接调频发射机系统,直接调频发

3、射系统框图主要由调频振荡器、缓冲隔离器、倍频器、高频功率放大器、调制信号发生器等电路组成。原理图如图1图1直接调频发射机组成框图拟定整机方框图的一般原则是,在满足技术指标要求的前提下,应力求电路简单、第1页共11页课程设计报告书专用纸性能稳定可靠。单元电路级数尽可能少,以减少级间的相互感应、干扰和自激。由于本题要求的发射功率Po不大,工作中心频率f0也不高,因此晶体管的参量影响及电路的分布参数的影响不会很大,整机电路可以设计得简单些,设组成框图如图1所示。二电路原理2.1LC振荡电路工作原理调频的实现方法大致有两类,即直接调频和间接调频。直接调频的原理

4、是利用调制信号直接线性的改变载波振荡的瞬时频率。如果受控振荡器是产生正弦波的LC振荡器,则振荡频率主要取决于写真贿赂的电感和电容。将受到调制信号控制的可变电抗器件与谐振回路连接,就可以使振荡频率按调制信号的规律变化,实现直接调频。本设计将以变容二极管来实现直接调频功能。可变电抗器件很多,其中应用最广泛的是变容二极管。作为电压控制的可变电容原件,它工作效率高、损耗小和使用方便等优点。调频振荡器在产生稳定的载波信号的同时,完成调频功能,是调频发射系统的核心电路,不可缺少。任务要求中心频率的稳定性不高(10-3/分钟),用LC振荡器就可达到;再考虑到电路的简

5、单易实现,所以,选择采用LC调频振荡器、变容二极管直接调频电路。图2调频振荡器LC振荡电路分为电容三点式振荡电路和电感三点式振荡电路。如图2为电容三CCRRR点式振荡电路,图中C为耦合电容,b为旁路电容,电阻b1,b2和e构成分压式偏压,RCC为电路提供直流偏压,L为输出负载电阻。电容1,2和电感L为并联谐振回路。第2页共11页课程设计报告书专用纸图3LC振荡电路CCC图3为电感三点式振荡电路,c为耦合电容,b为旁路电容,电容e用做隔直流,防止电感L2将偏执阻Re短路,在直流通路中Rc为负载电阻。在晶体振荡器中实现调频,可获得较高的中心频率稳定度,但相

6、对频偏很小。LC振荡电路图如下:图4LC振荡电路图第3页共11页课程设计报告书专用纸仿真波形如下:图5振荡仿真波形频率如下:图6振荡频率第4页共11页课程设计报告书专用纸2.2变容二极管调频原理图7LC正弦振荡器中的谐振回路(1)变容管作为振荡回路的总电容(全部)的直接调频电路。C图7为LC正弦振荡器中的谐振回路。图中j代表变容管的结电容,它与L共同构成振荡器的振荡回路,振荡器的振荡频率近似等于回路的谐振频率,即(5.1.1)1osc0LCjC已知变容管的结电容j随外加电压v变化的变容特性由下式表示:Cj0Cvjnv1VB

7、V式中,B是PN结的内建电位差,Cj(0)为v0时的结电容,n为变容指数,其值取决于PN结的工艺结构。V调频波的相对角频偏值与m成正比(即与m成正比),是直接调频电路的一个重要w特性。当m选定,即调频波的相对角频偏值一定时,提高c可以增大调频波的最大角频w偏值m。图8第5页共11页课程设计报告书专用纸(2)变容管部分介入振荡回路的直接调频电路变容管作为振荡回路总电容时,它的最大优点是调制信号对振荡频率的调变能力强,即调频灵敏度高,较小的m值就能产生较大的相对频偏。但同时,因为温度等外界因素V变化引起Q变化时,造成载波频率的不稳定也必然相对的增大

8、,而且振荡回路上的高频电压又全部加到变容管上。为了克服这些缺点,在直接调频的LC正弦振荡电路中

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