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小功率調(diào)幅發(fā)射機(jī)的設(shè)計(jì)畢業(yè)論文-資料下載頁

2025-06-28 18:28本頁面
  

【正文】 定,所以常將集電極的效率視為高頻功放的效率,用表示,即 (453)圖451所示電路可以用來測量功放的效率,集電極回路諧振時,的值由下式計(jì)算: (454)式中,為高頻電壓表的測量值;為直流毫安表的測量值。功率增益 功放的輸出功率P0與輸入功率Pi之比稱之為功率增益,用符號Ap表示, (455)圖451 高頻功放的測試電路 第五章 硬件電路測試和結(jié)果分析 主振級硬件電路測試和結(jié)果在軟件仿真的基礎(chǔ)上,通過硬件的實(shí)踐與焊接,可以使我們不僅對本課題的理論知識有更好的掌握,更使我們在電子相關(guān)專業(yè)的實(shí)踐能力上有進(jìn)一步的提高,在實(shí)踐中還可以對理論設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)證與優(yōu)化,從而在理論和實(shí)踐相結(jié)合的過程中不斷提升自己的專業(yè)課知識。主振級硬件電路如圖(圖511)所示,接通電源后,如果此時在單元電路后的測試點(diǎn)處輸出波形為6MHz的正弦波,則此部分硬件電路滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)要求,如果輸出波形不是6MHz的正弦波,則應(yīng)該調(diào)節(jié)C1的輸出波形滿足6MHz的正弦波要求,此外,調(diào)節(jié)可以改變輸出正弦波的電壓幅值,一般使輸出信號幅值在40mV左右即可。 圖511 主振級硬件電路圖主振級示波器圖像如圖(圖512)所示。 圖512 主振級示波器圖像 音頻信號輸入級硬件電路以及信號波形圖音頻信號輸入級硬件電路如圖(圖521)所示,首先接入+12電源,然后在話筒輸入端接入信號發(fā)生器,此時注意調(diào)節(jié)輸入信號的幅值,信號發(fā)生器默認(rèn)的輸入信號幅值為1V,但是對于LM386來說輸入幅度過大,會產(chǎn)生很大的失真,失真圖如圖(圖522)所示,此時,應(yīng)該調(diào)節(jié)輸入信號的輸入振幅值,輸入信號振幅值在3080mV左右時,輸出信號的波形比較穩(wěn)定,經(jīng)LM386放大后的如圖(圖523)所示。圖522 音頻信號振幅過大時失真波形圖圖521 音頻信號輸入級硬件電路 振幅調(diào)制級硬件電路測試和結(jié)果模擬乘法器需要+12V和12V雙電源供電,因此,除了接入+12V電源外,還需接入12V電源,輸入信號分別接入高頻載波和音頻調(diào)制信號,輸出端可看見完整的已調(diào)信號,此時,如果輸出信號有少量失真或者波形出現(xiàn)不對稱現(xiàn)象,可以調(diào)節(jié)達(dá)到調(diào)節(jié)MC1496的平衡電路的作用,調(diào)節(jié)時注意微調(diào),較大的變動可能會使失真更加嚴(yán)重。調(diào)節(jié)輸入音頻信號的振幅值,可以得到調(diào)幅度不同的已調(diào)波形。當(dāng)輸入音頻信號的幅度較大時,容易產(chǎn)生過調(diào)幅失真,此時,應(yīng)減小輸入音頻信號的輸入振幅值。圖531 振幅調(diào)制級硬件電路 當(dāng)輸入音頻信號振幅值為0mV時,觀察示波器輸出波形為6MHz正弦波,表明已調(diào)信號確實(shí)由音頻信號和載波信號調(diào)制而成,當(dāng)音頻信號輸入為0時,已調(diào)信號為載波信號,符合調(diào)制定義。圖533 圖532 調(diào)幅度為1時波形 功率放大級硬件電路的測試和結(jié)果本機(jī)的功率放大級采用兩級功放設(shè)計(jì),由于調(diào)制級輸出信號電壓幅度比較小,不滿足丙類諧振功率放大器的輸入電壓要求,因此,首先需要在調(diào)制級后邊接入一級甲類功放,以提高調(diào)制信號的電壓幅度,我們稱此級甲類功放為激勵級,激勵級同樣采用諧振功率放大器形式,其初級與次級線圈匝數(shù)比為3:1,為使信號失真較小,初級線圈繞置26圈,次級線圈繞置9圈。下圖所示為激勵級輸出信號波形,(圖542至圖543)分別表示出了不同調(diào)幅度時的輸出波形。圖541 功率放大級硬件電路 圖542激勵級輸出波形()圖543激勵級輸出波形()丙類諧振功率放大器采用75Ω電阻代替天線作為等效輸出負(fù)載阻抗,根據(jù)本振級頻率以及等效負(fù)載阻抗值,確定線圈匝數(shù)比為2:1,其中次級線圈為8圈,因此初級線圈可繞置為17圈,當(dāng)諧振功率放大器失諧時,可以調(diào)節(jié)可變電容值,從而使回路繼續(xù)達(dá)到諧振狀態(tài)。在輸出電阻處觀測到的輸出信號波形如下圖所示圖544最終輸出已調(diào)信號波形()圖545最終輸出已調(diào)信號波形() 圖546最終輸出已調(diào)信號波形(調(diào)幅度1) 圖547最終輸出已調(diào)信號波形(過調(diào)幅)本課題研究的是小功率發(fā)射機(jī)的原理以及在實(shí)際中的應(yīng)用。本課題包含主振級、緩沖級、振幅調(diào)制極、功率放大級、話筒和語音放大級。而我完成了各單元電路設(shè)計(jì)和硬件電路并實(shí)現(xiàn)了各單元的功能,但是,整機(jī)的調(diào)試和測試及其結(jié)果。 第六章 總結(jié)與展望 研究了調(diào)幅發(fā)射機(jī)的工作原理,并通過具有射頻仿真功能的Multisim軟件設(shè)計(jì)仿真并優(yōu)化了單元電路,包括晶體振蕩電路、LM386音頻放大電路、MC1496振幅調(diào)制電路、諧振功率放大電路等,最終完成了整機(jī)電路的設(shè)計(jì)仿真與安裝調(diào)試。在整機(jī)仿真與實(shí)驗(yàn)的過程中,各級單元電路連接時需要進(jìn)行調(diào)節(jié),采用逐級聯(lián)調(diào),整機(jī)統(tǒng)調(diào)的方法可以排除一些常規(guī)失真,如功放失諧,寄生振蕩等。理解了調(diào)幅技術(shù)與調(diào)頻技術(shù)在廣播通信中的應(yīng)用。在廣播通信中,調(diào)幅與調(diào)頻各占半壁江山,應(yīng)用于不同的頻段范圍,他們各有各的優(yōu)缺點(diǎn),不能相互代替,因此既有調(diào)幅中、短波廣播,又有調(diào)頻超短波廣播。研究了LM386,MC1493354BM等集成元器件。這些元器件的出現(xiàn),使原本復(fù)雜的相乘、放大等工作變得相對簡單,不僅減小了實(shí)際電路的設(shè)計(jì)規(guī)模,更使信號在靈敏度、失真度等方面得到很大的提升。由于時間有限以及經(jīng)驗(yàn)上的不足,加之對當(dāng)今正在應(yīng)用中的最新技術(shù)沒有了解,設(shè)計(jì)方案沒有達(dá)到最佳,部分單元電路仍限制在以往學(xué)到的基礎(chǔ)知識之上,沒能進(jìn)行擴(kuò)展和創(chuàng)新。因此,在以后的學(xué)習(xí)生活中,應(yīng)特別注重聯(lián)系實(shí)際,從實(shí)際中學(xué)習(xí)先進(jìn)知識,然后研究發(fā)現(xiàn)更先進(jìn)的知識應(yīng)用到現(xiàn)實(shí)中去。此次畢業(yè)設(shè)計(jì)不僅在于要對調(diào)幅發(fā)射機(jī)有深入了解和認(rèn)識,熟悉調(diào)幅技術(shù)的主要應(yīng)用場合以及發(fā)展現(xiàn)狀,更要對現(xiàn)金的通信領(lǐng)域有個比較清晰的了解,認(rèn)識將來的通信行業(yè)發(fā)展方向,從而對以后的工作學(xué)習(xí)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。參考文獻(xiàn)[1](第四版).北京:高等教育出版社,[2][M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社,[3][M].武漢:華中科技大學(xué)出版社,[4][M].北京:高等教育出版社,[5][M].北京:電子工業(yè)出版社,[6]王亞萍. 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所需原件列表所需原件原件參數(shù)或大小原件個數(shù)所需原件原件參數(shù)或大小原件個數(shù)電阻101晶振6MHz1514二極管IN414821001三極管805011501901835102IC座8P11k714P12集成電路MC149613k2LM38611漆包線2m8k2高頻磁環(huán)18mm210k8瓷片電容100pF1150k1150pF1電位器1k1300pF110k422pF150k17電解電容10uF32可變電容330pF13電感473446
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