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現(xiàn)代通信電路課程設計模擬通信系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)-在線瀏覽

2024-08-09 16:08本頁面
  

【正文】 件時它們產(chǎn)生的無用頻率分量較多,因此不常用。實現(xiàn)方法1:同步檢波器圖11 同步檢波電路圖實驗電路如圖11所示,采用MC1496集成電路構成解調(diào)器,載波信號從P7經(jīng)相位調(diào)節(jié)網(wǎng)絡WC1U3A加在10腳之間,調(diào)幅信號VAM 從P8經(jīng)C14加在4腳之間,相乘后信號由12腳輸出,經(jīng)低通濾波器、同相放大器輸出。因此本設計用二極管峰值包絡檢波器。是用一個與載波同頻同相的本振信號與已調(diào)信號相乘來實現(xiàn)信號解調(diào)的過程,同步檢波適用范圍廣,AM波,DSB,SSB信號均可適用,并且檢波效率高,檢波線性好,乘法器輸出電壓中,不存在載波分量Wc,工作穩(wěn)定等優(yōu)點,但解調(diào)電路相對較復雜。圖中VS為輸入信號電壓,VL 為本機振蕩電壓。二極管雙平衡混頻器的最大特點是工作頻率極高,可達微波波段,由于二極管雙平衡混頻器工作于很高的頻段。圖18 二極管雙平衡混頻器模塊電路如圖19所示,這里使用的是二極管雙平衡混頻模塊ADE1。圖19 二極管雙平衡混頻器方案二:相乘混頻器MC1496可以采用單電源供電,也可采用雙電源供電。R12(820Ω)、R13(820Ω)組成平衡電路。為了實現(xiàn)混頻功能,混頻器件必須工作在非線性狀態(tài),而作用在混頻器上的除了輸入信號電壓VS和本振電壓VL外,不可避免地還存在干擾和噪聲。圖20 相乘混頻器:二極管雙平衡混頻器具有噪聲低、電路簡單、組合分量少的優(yōu)點但是相對于集成芯片構成的混頻器來說,其抗干擾能力還是mc1496較好,于是我們選擇了集成芯片mc1496組成的相乘混頻器 高頻諧振電壓放大器方案一:單調(diào)諧小信號放大器小信號諧振放大器是接收機的前端電路,主要用于高頻小信號或微弱信號的線形放大。電路中單調(diào)諧小信號放大的諧振頻率為fs=,如圖21所示。雙調(diào)諧回路放大器具有頻帶寬、選擇性好的優(yōu)點,并能較好地解決增益與通頻帶之間的矛盾,從而在通信接收設備中廣泛應用。 圖21單調(diào)諧小信號放大器圖22雙調(diào)諧放大器本實驗中涉及到的集成選頻放大器是帶AGC(自動增益控制)功能的選頻放大器,放大IC用的是Motorola公司的MC1350。這個電路是雙端輸入、雙端輸出的全差動式電路,其主要用于中頻和視頻放大:1單頻諧振小信號放大器主要用于高頻小信號或微弱信號的放大。但是選擇性差、通頻帶與增益之間矛盾較大。單元模塊電路如圖24所示。其中VT1(3DG12)、XQ1與C15組成甲類功率放大器,工作在線性放大狀態(tài),其中RR1R1VR4組成靜態(tài)偏置電阻,調(diào)節(jié)VR4可改變放大器的增益。甲類功放的輸出信號作為丙放的輸入信號(由短路塊J5連通)。與撥碼開關相連的電阻為負載回路外接電阻,改變S5撥碼開關的位置可改變并聯(lián)電阻值,即改變回路Q值。圖中S1為功放電源開關,撥向右端(+12V),S5為負載電阻轉(zhuǎn)換開關,方案二:線性寬帶功率放大器現(xiàn)代通信的發(fā)展趨勢之一是在寬波段工作范圍內(nèi)能采用自動調(diào)諧技術,以便于迅速轉(zhuǎn)換工作頻率。但為了只輸出所需的工作頻率,發(fā)射機末級(有時還包括末前級)還要采用調(diào)諧放大器。該電路由兩級寬帶、高頻功率放大電路組成,兩級功放都工作在甲類狀態(tài),其中NL1組成甲類功率放大器, 工作在線性放大狀態(tài), RRR9組成靜態(tài)偏置電阻。:線性功放:線性功放多存在于電子對抗、衛(wèi)星通和雷達等領域中。由于平常學習較多的接觸丙類功放而且實驗器材有限,這次我們選擇了丙類功放。本次設計可以選用用壓控振蕩器模塊,乘法器模塊,濾波器模塊,和兩片通用模塊: 一個通用模塊用作RC振蕩器,另一個用作二極管檢波器。五、電路調(diào)試該調(diào)幅實驗系統(tǒng)組成原理框圖如附圖2(a)(b)所示,圖(a)為調(diào)幅發(fā)射機組成模塊,圖(b)為接收機組成模塊。發(fā)射部分由低頻信號發(fā)生器、載波振蕩、幅度調(diào)制、前置放大、功率放大
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