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正文內(nèi)容

調(diào)頻發(fā)射機設計word版(存儲版)

2025-02-17 13:42上一頁面

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【正文】 路圖中的電感為高頻扼流圈,對高頻相當于開路,電容為高頻濾波電容。 下圖為整個實驗電路:本設計的調(diào)頻電路組成的框圖如下: ● 振蕩與調(diào)頻電路 產(chǎn)生頻率的高頻振蕩信號。如果忽略晶體管基極體電阻的影響,則射極輸出器的輸入電阻 ()輸出電阻 ()式中,很小,所以可將射極輸出器的輸出電路等效為一個恒壓源。如果要求整機效率較高,則應采用丙類功率放大器;若整機要求不高,如,波形失真要小時,則可以采用甲類功率放大器。高頻小信號放大器按頻帶寬度可以分為窄帶放大器和寬帶放大器。 圖1所示電路為共發(fā)射極組態(tài)的晶體管高頻小信號調(diào)諧放大器。為調(diào)諧放大器輸出負載的電導。 高頻功率放大器是通信系統(tǒng)中發(fā)送裝置的重要組件。圖4所示為有兩級功率放大器組成的高頻功率放大器電路。集電極耗散功率 () 集電極的效率 () 式中,稱為電壓利用系數(shù)。根據(jù)功放負載諧振電阻的不同,可以劃分為三個工作狀態(tài):欠壓狀態(tài),臨界狀態(tài),過壓狀態(tài)。把集電極電流脈沖出現(xiàn)凹頂形狀的工作狀態(tài)稱為過壓狀態(tài)。調(diào)頻信號是等幅波,在高頻功放時正好同功放過壓狀態(tài)適應,所以本設計中功放應工作在過壓狀態(tài)。本電路中,前部分為兩級小信號放大器,后面為末級功放。V44 No7: 128一140.30?!           ”恚病〔ǘ蔚膭澐植ǘ蚊Q波長范圍/m  頻率范圍頻段名稱 超長波3kHz-30kHz甚低頻 長 波  低 頻中 波  中 頻 中短波  中高頻 短 波  高 頻 超短波   甚高頻● 總效率 發(fā)射機發(fā)射的總功率與其消耗的總功率之比稱為發(fā)射機的總效率,即                 ● 非線形失真 當最大頻偏為75kHz,調(diào)制信號的頻率為時,要求調(diào)頻發(fā)射機的非線形失真系數(shù)應小于1%。(點的確定:將動態(tài)線向上延伸,與 輸出特性的延長線相交于點,然后由點向下作垂線與臨界線相交,則得點,交點決定了脈沖的高度,而點決定了脈沖下凹處的寬度。當放大器工作在臨界狀態(tài)時,較大;在時,負載線與 所在的那條特性曲線交于臨界點,除點外,其余動態(tài)工作點都處在晶體管特性曲線的放大區(qū)。分析表明,這種耦合方式的輸入阻抗為 () 式中,為晶體管基極體電阻,25。集電極輸出功率 () 直流電源供給的直流功率 ()式中,為集電極電流脈沖的直流分量。如丙類功放的,但效率理論上可達到80%。設各級諧振時的電壓放大倍數(shù)為,則放大器總的電壓倍數(shù)為 單振蕩回路的歸一化頻率特性為: ()式中,為廣義失諧。圖2 中所示的等效電路中,P1為晶體管的集電極接入系數(shù),即 () 式中,N12為晶體管集電極接入變壓器T2初級線圈的總匝數(shù),N13為輸出變壓器T初級線圈總匝數(shù)。這要求放大器的性能盡可能的不受溫度、電源電壓等外界因素變化的影響,不產(chǎn)生任何自激。高頻小信號諧振放大器的功用就是放大各種無線電設備中的高頻小信號,以便作進一步的變換和處理。如果發(fā)射功率不大,且振蕩級的輸出功率能夠滿足末級功放的輸入要求,則功率激勵級可以省去。緩沖隔離級常采用射極跟隨電路,如圖所示。這個電路與采用單變?nèi)莨軙r相比較,在要求相同時,由于系數(shù)的加大,值就可以降低。通常,廣播用變?nèi)荻O管調(diào)頻器中,由于壓控振蕩器還要由鎖相環(huán)來穩(wěn)頻,因此,振蕩回路中必須還由其它作穩(wěn)頻控制用的變?nèi)荻O管。它給出了加在變?nèi)荻O管上的反向直流偏置電壓的上限。 圖5 (a)是變?nèi)荻O管的等效電路,其中是結(jié)電容(勢壘電容), 是勢壘電阻, 是半導體材料的電阻,是封裝電感,是封裝電容,通常是很小的,很大。這就是所謂擴散電容,用表示。這種充放電效應與普通電容在外加變化電壓作用下的充放電效應相似,所不同的只是這個勢壘電容是隨外加電壓的變化而改變的,當外加電壓保持不變時,勢壘區(qū)的空間電荷數(shù)目保持不變,勢壘電容充放電也就停止了,因此,勢壘電容只是在外加電壓改變時才起作用。當工作頻率很高時,由于PN結(jié)的電容效應(即二極管的電容效應),往往使單向?qū)щ娞匦宰兊煤懿?,這種電容效應可以歸結(jié)為兩種等效電容。(1)振幅穩(wěn)定條件當振蕩平衡時。為了使振蕩過程中輸出幅度不斷增加,應使反饋的信號比前次輸入到放大器的信號大,振蕩開始時應為增幅振蕩。在討論調(diào)頻電路之前,我們先對振蕩器電路做一簡單分析。同時,在大調(diào)制指數(shù)下,F(xiàn)M 信號攜帶更多的邊頻信息來克服傳輸信道中的噪聲干擾,使得 FM 信號的抗干擾能力比幅度調(diào)制(AM)強許多。根據(jù)此原則,F(xiàn)M 信號的有效帶寬為: ()其中,為 FM 信號的最大調(diào)制頻偏;為調(diào)制信號的頻率,對于二元 PCM 信號,為其碼速率的 1/2,在窄帶調(diào)頻(NBFM)時,由于,所以帶寬 B 取;對于窄帶調(diào)相(NBPM),由于,所以帶寬取。如果 f ( t )滿足則上式即為調(diào)頻波。調(diào)頻發(fā)射機設計摘要本文主要討論了調(diào)頻發(fā)射機的原理實現(xiàn)方式并設計了電路圖,將調(diào)頻發(fā)射機的電路分為了振蕩器、緩沖隔離、功率激勵、及末級功放幾部分,分別討論它們的原理及其特性。當調(diào)制信號為 f ( t )時,調(diào)相波的表達式為: ()可以看出,調(diào)相波和調(diào)頻波有相似之處。有效帶寬通常按照n = β+ 1(為調(diào)制指數(shù))計算。這就是 FM 信號信息傳輸效率高的原因。 調(diào)頻電路是利用低頻信號改變振蕩器的頻率。振蕩器在起振時的振幅較小。振蕩器的穩(wěn)定分為振幅穩(wěn)定條件和相位穩(wěn)定條件。 二極管在低頻工作時,具有有很好的單向?qū)щ娮饔?。而當PN結(jié)加反向電壓時,外加電場使多數(shù)載流子背離空間電荷區(qū)而運動,使空間電荷區(qū)變寬,相當于電子和空穴分別從勢壘電容“放電”,如圖2所示。也就是正向偏壓的變化,會使貯存的載流子的電荷量發(fā)生變化,這里也有一個電荷的“存”和“放”的現(xiàn)象,所以也相當于一個電容的作用。當時,稱為超突變結(jié),屬于超突變結(jié)的變?nèi)荻O管,適用于調(diào)諧電路,其電容變化率高. 變?nèi)荻O管的伏安特性曲線和一般二極管的伏安特性曲線沒有大
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