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正文內(nèi)容

基于fm調(diào)制方式的語(yǔ)音傳輸(編輯修改稿)

2025-07-23 15:01 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 電。 圖 變?nèi)荻O管調(diào)頻電路 圖 變?nèi)菡{(diào)頻原理圖對(duì)高頻振蕩信號(hào)來(lái)說(shuō),L1 可看作開路,電源 EB 的交流電位為零,R1 與 C3 并聯(lián);如果將隔直電容 C4 近似看作短路,R2 看作開路,則可得到圖( b)所示的高頻等效電路。不難看出,它是一個(gè)電感三點(diǎn)式振蕩電路。變?nèi)荻O管 D 的結(jié)電容 Cj,充當(dāng)了振蕩回路中的電抗元件之一。所以振蕩頻率取決于電感 L2和變?nèi)荻O管的結(jié)電容 的值, 。變?nèi)荻O管的正極直流接地(L2 對(duì)直流可視為短路)jCjCLf21??,負(fù)極通過 R1 接+EB ,使變?nèi)荻O管獲得一固定的反偏壓,這一反偏壓的大小與穩(wěn)定,對(duì)調(diào)頻信號(hào)的線性和中心頻率的穩(wěn)定性及精度,起著決定性作用。對(duì)調(diào)制信號(hào)來(lái)說(shuō),L2 可視為短路,調(diào)制信號(hào)通過隔直流電容 C1 和 L1 加到變?nèi)荻O管 D 的負(fù)極,因此,當(dāng)調(diào)制信號(hào)為正半周時(shí),變?nèi)荻O管的反偏電壓增加,其結(jié)電容減小,使振蕩頻率變高;調(diào)制信號(hào)為負(fù)半周時(shí),變?nèi)荻O管的反偏壓減小,其結(jié)電容增大,使振蕩頻率變低。 由上可見,變?nèi)荻O管調(diào)頻的原理是,用調(diào)制信號(hào)去改變加在變?nèi)荻O管上的反偏壓,以改變其結(jié)電容的大小,從而改變高頻振蕩頻率的大小,達(dá)到調(diào)頻的目的。由變?nèi)荻O管結(jié)電容 Cj 變化實(shí)現(xiàn)調(diào)頻的波形示意圖如圖 所示。 原理圖:基于 FM 調(diào)制方式的語(yǔ)音傳輸 4圖 原理圖 音頻放大模塊圖 音頻放大模塊圖音頻放大模塊的作用是通過 MICROPHONE 把音頻信號(hào)轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào)。然后將通過三極管以甲類工作方式進(jìn)行放大?;?FM 調(diào)制方式的語(yǔ)音傳輸 5實(shí)驗(yàn)結(jié)果及數(shù)據(jù)分析1)三極管 T4 的靜態(tài)工作點(diǎn)為: Vb= Vc= Ve= 本級(jí)的電源來(lái)自經(jīng) R14 連接的最上面這條 “電源線”,經(jīng)測(cè)試約 8。1V 左右。 由上圖可知三級(jí)管的電壓為“電源線”電壓經(jīng) R16,R17 分壓后所得,R16 :R17=1:2 易得基級(jí)電壓約為 ,測(cè)試數(shù)據(jù)與理論分析相符。2)放大倍數(shù)測(cè)試經(jīng)測(cè)試,放大倍數(shù)約為 10 左右。 高頻振蕩與調(diào)頻模塊電路圖:1) 其中高頻振蕩部分的高頻等效電路圖為:圖 高頻等效電路圖此時(shí)的振蕩頻率為 ??1/2(/34)6(5/1)FLCCx????實(shí)驗(yàn)中,我們制作的振蕩頻率為:F=2) 調(diào)頻部分的功能是將音頻信號(hào)從電容 C18,通過變?nèi)荻O管進(jìn)行調(diào)頻,即將音頻信號(hào)調(diào)制到高頻上去。最終的已調(diào)信號(hào)將在電容 C8 端輸出。3)三極管 T1 的靜態(tài)工作點(diǎn)為:Vb= Vc= Ve=,基級(jí)電壓由 9V 電源電壓經(jīng) R1,R2 分壓所得,R1 :R2=1:2,所以基級(jí)電壓約為 3V,測(cè)試電壓與理論值分析基本相同。另外本原理圖最右邊語(yǔ)音放大級(jí)輸入點(diǎn)的靜態(tài)電壓由 R6,R8 分壓所得。 正常情況應(yīng)為 9*8/(10+8 ) =4V,如果變?nèi)荻?jí)管反接將被鉗位在 4)本級(jí)電路的振蕩類型為電容式三端式振蕩器。其交流等效電路如下所示:基于 FM 調(diào)制方式的語(yǔ)音傳輸 6圖 交流等效電路圖其中 C3,C2 ,構(gòu)成了三端式振蕩器 BE,CE 極的電容元素。另外 L1,C6,Cx,C5,C4 共同構(gòu)成 BE極的電感元素。其中 Cx 的電
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