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正文內(nèi)容

基于multisim調(diào)頻電路設(shè)計(jì)及仿真畢業(yè)論文(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 (312) b.變?nèi)荻O管部分接入振蕩回路的等效電路如圖33(a)所示。 加調(diào)制信號(hào)uΩ(t)=UΩm cosΩt后,總回路電容C∑為 學(xué)生在虛擬環(huán)境下完成電子技術(shù)課程設(shè)計(jì)的選擇元件、創(chuàng)建電路、計(jì)算與調(diào)整參數(shù)以及觀測(cè)仿真結(jié)果等中心環(huán)節(jié)。 NI Multisim 10的元器件庫(kù)提供數(shù)千種電路元器件供實(shí)驗(yàn)選用,同時(shí)也可以新建或擴(kuò)充已有的元器件庫(kù),而且建庫(kù)所需的元器件參數(shù)可以從生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品使用手冊(cè)中查到,因此也很方便的在工程設(shè)計(jì)中使用。支持VHDL和Verilog HDL語(yǔ)言的電路仿真與設(shè)計(jì)。晶體管庫(kù)包含有晶體管、FET等多種器件。指示器件庫(kù)包含有電壓表、電流表、七段數(shù)碼管等多種器件。利用子電路可使大型的、復(fù)雜系統(tǒng)的設(shè)計(jì)模塊化、層次化,從而提高設(shè)計(jì)效率與設(shè)計(jì)文檔的簡(jiǎn)潔性、可讀性,實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)的重用,縮短產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)周期。 邏輯分析儀(Logic Analyzer)用于對(duì)數(shù)字邏輯信號(hào)的高速采集和時(shí)序分析,可以同步記錄和顯示16路數(shù)字信號(hào)。在電路仿真時(shí),將測(cè)量探針和電流探針連接到電路中的測(cè)量點(diǎn),測(cè)量探針即可測(cè)量出該點(diǎn)的電壓和頻率值。實(shí)現(xiàn)鎖相調(diào)頻的條件是調(diào)制信號(hào)的頻譜要處于低通濾波器通帶之外, 也就是說(shuō), 鎖相環(huán)路只對(duì)慢變化的頻率偏移有響應(yīng), 使壓控振蕩器的中心頻率鎖定在穩(wěn)定度很高的晶振頻率上。VCO 輸出波形和輸入調(diào)制電壓V4 的關(guān)系如圖44 所示。本例中, R1= 10k ??。然后,按照Multisim軟件操作,選用適當(dāng)?shù)碾娮釉骷侠淼倪B接電路圖,檢查電路圖沒(méi)有錯(cuò)誤的情況下,完成仿真。首先,我去圖書(shū)館和網(wǎng)上找到了許多相關(guān)資料,包括通信電子線路和高頻電子線路相關(guān)的書(shū)籍及資料,以及Multisim軟件相關(guān)的說(shuō)明書(shū)。為了實(shí)現(xiàn)不失真的解調(diào), 要求鎖相環(huán)的捕捉帶必須大于調(diào)頻波的最大頻偏, 環(huán)路帶寬必須大于調(diào)頻波中輸入信號(hào)的頻譜寬度。調(diào)制電壓V4 通過(guò)電阻R5 接到V CO 的輸入端, R5 實(shí)際上是作為調(diào)制信號(hào)源V4 的內(nèi)阻, 這樣可以保證加到VCO 輸入端的電壓是低通濾波器的輸出電壓和調(diào)制電壓之和, 從而滿(mǎn)足了原理圖的要求。采用鎖相環(huán)的調(diào)頻器可以解決這個(gè)矛盾。注意:IV分析儀只能夠測(cè)量未連接到電路中的元器件。波特圖儀(Bode Plotter)可以用來(lái)測(cè)量和顯示電路的幅頻特性與相頻特性,類(lèi)似于掃頻儀。射頻元器件庫(kù)包含有射頻晶體管、射頻FET、微帶線等多種射頻元器件。數(shù)字器件庫(kù)包含有DSP、FPGA、CPLD、VHDL等多種器件。2 Multisim10二極管庫(kù)包含有二極管、可控硅等多種器件。NI Multisim 10有豐富的Help功能,其Help系統(tǒng)不僅包括軟件本身的操作指南,更要的是包含有元器件的功能解說(shuō),Help中這種元器件功能解說(shuō)有利于使用EWB進(jìn)行CAI教學(xué)。NI Multisim 10用軟件的方法虛擬電子與電工元器件,虛擬電子與電工儀器和儀表,實(shí)現(xiàn)了“軟件即元器件”、“軟件即儀器”。傳統(tǒng)方法存在技術(shù)手段陳舊,教、學(xué)、做受到條件的限制,學(xué)習(xí)效率不高等問(wèn)題。 相應(yīng)的調(diào)頻特性方程為 (319)當(dāng)溫度變化或反向偏壓VQ不穩(wěn)時(shí),會(huì)引起結(jié)電容的變化,它又會(huì)引起中心頻率較大變化。           (311)通常m1,上列級(jí)數(shù)是收斂的。由圖32可得,振蕩器振蕩回路的等效電路,如圖34(a)所示。 (35)如圖33(b)所示。 圖33 結(jié)電容隨調(diào)制電壓變化關(guān)系 圖33(a)是變?nèi)荻O管的結(jié)電容與反向電壓ur的關(guān)系曲線。γ為電容變化系數(shù)。在加反向偏壓時(shí),變?nèi)荻艹尸F(xiàn)一個(gè)較大的結(jié)電容。已調(diào)波的振幅保持不變。第三章 調(diào)頻技術(shù)調(diào)頻就是用調(diào)制信號(hào)控制載波的振蕩頻率,使載波的頻率隨著調(diào)制信號(hào)變化。當(dāng)數(shù)字信號(hào)的振幅為正時(shí)載波頻率為f1,當(dāng)數(shù)字信號(hào)的振幅為負(fù)時(shí)載波頻率為 f2。在解調(diào)時(shí)可以互相補(bǔ)償而得到完整的基帶。在模擬調(diào)制過(guò)程中已調(diào)波的頻譜中除了載波分量外在載波頻率兩旁還各有一個(gè)頻帶,因調(diào)制而產(chǎn)生的各頻率分量就落在這兩個(gè)頻帶之內(nèi)。調(diào)頻波的振幅保持不變,調(diào)頻波的瞬時(shí)頻率偏離載波頻率的量與調(diào)制信號(hào)的瞬時(shí)值成比例。 (1)模擬調(diào)制模擬調(diào)制一般指調(diào)制信號(hào)和載波都是連續(xù)波的調(diào)制方式。模擬調(diào)制有調(diào)幅(AM)、調(diào)頻(FM)和調(diào)相(PM)。在無(wú)線電通信中常采用雙重調(diào)制。第二章 調(diào)制技術(shù)調(diào)制技術(shù)就是把基帶信號(hào)變換成傳輸信號(hào)的技術(shù)。使載波頻率按照調(diào)制信號(hào)改變的調(diào)制方式叫調(diào)頻。在無(wú)線電發(fā)射機(jī)中,需要發(fā)射的低頻調(diào)制信號(hào)(如由語(yǔ)音信號(hào)轉(zhuǎn)換而來(lái)的電信號(hào))都要經(jīng)過(guò)調(diào)制才能發(fā)送傳輸。而解調(diào)則是調(diào)頻的逆過(guò)程,目的是還原出原信號(hào)波形。從頻譜的角度來(lái)看,調(diào)制是將低頻調(diào)制信號(hào)的頻譜從低頻端搬到高頻端的過(guò)程。調(diào)頻波的波形,就像是個(gè)被壓縮得不均勻的彈簧,調(diào)頻波用英文字母FM表示。用來(lái)控制高頻載波參數(shù)的基帶信號(hào)稱(chēng)為調(diào)制信號(hào)。第二步用已調(diào)副載波或多路復(fù)用信號(hào)再調(diào)制一個(gè)公共載波,以便進(jìn)行無(wú)線電傳輸。按照傳輸特性,調(diào)制方式又可分為線性調(diào)制和非線性調(diào)制。已調(diào)波稱(chēng)為調(diào)幅波。③調(diào)相(PM):用調(diào)制信號(hào)控制載波的相位,使載波的相位隨著調(diào)制信號(hào)變化。位于比載波頻率低的一側(cè)的邊頻帶,稱(chēng)為下邊帶。①振幅鍵控 (ASK):用數(shù)字調(diào)制信號(hào)控制載波的通斷。 ③移相鍵控(PSK):用數(shù)字調(diào)制信號(hào)的正負(fù)控制載波的相位。調(diào)頻系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)稍復(fù)雜,占用的頻帶遠(yuǎn)較調(diào)幅波為寬,因此必須工作在超短波波段。若將調(diào)制信號(hào)先通過(guò)積分器得 ,然后再通過(guò)調(diào)相器進(jìn)行調(diào)相,即可得到調(diào)制信號(hào)為 的調(diào)相波,即 u(t)=Ucm cos[ωct+kP ] (32) 因此,調(diào)頻可以通過(guò)調(diào)相間接實(shí)現(xiàn)。 變?nèi)荻O管的反向電壓與其結(jié)電容呈非線性關(guān)系。圖中虛線左邊是一個(gè)LC正弦波振蕩器,右邊是變?nèi)荻O管和它的偏置電路。 只要適當(dāng)選取變?nèi)荻O管的特性及工作狀態(tài),
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