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無線電接收與發(fā)射設備-閱讀頁

2025-05-30 11:00本頁面
  

【正文】 指接上負載后實際輸出的功率。 ④殘波輻射 殘波輻射是指雜波與輸出功率之比。 ⑥ 信雜比 信雜比是指已調波在規(guī)定頻偏的情況下經(jīng)理想解調后有用信號功率與載波功率之比。 ⑧頻率響應 頻率響應是指已調波在規(guī)定頻偏的情況下經(jīng)理想 解調后輸出音頻的幅頻響應。 一般用 η表示。 它由三分組成,即 Ⅰ 為頻 率合成器; Ⅱ 為音頻處器; Ⅲ 為 FM波的緩沖放大器。 音頻處理器的作用是將各種各樣的音頻信號經(jīng)過處理 后,變成輸出阻抗和電平基本一樣的信號,再將這些信號 加至壓控振蕩器的變容二極管上。 中小規(guī)模集成塊構成的 FM調制器原理方框圖 ( 1)線路分析 ① 頻率合成器( Ⅰ 它產生一個頻率穩(wěn)定度與參考晶體振蕩器相同的高頻振蕩。 IC1和其外圍電路組成平衡轉換為不平衡及放大電路。 單聲道平衡輸入信號經(jīng)過共模抑制電阻網(wǎng)絡送到運放 IC1進行放大并轉成單端信號,再經(jīng) RP4 調節(jié)至適當電平輸出,使之在 1kHz 0dBm輸入時頻偏為 177。目的是減少發(fā)射與接收時高音頻端的調頻噪聲的影響。 75kHz ,再將這個信號送到預加重網(wǎng)絡。 75kHz ,將這個適當電平直接送到后面調制振蕩器的變容二極管上。 它由三級緩沖放大和一級輸出放大器組成。輸出放大器由 VT4, VT5和VT6組成。 音頻處理器原理圖 射頻緩沖放大器 FM調制器 前面介紹利用中小規(guī)模集成塊構成的調頻調制器,其外 圍電路復雜,且性價比不太高。 現(xiàn)有的大規(guī)模 PLL芯片已經(jīng)可以將 壓控振蕩器 (VCO)、可編程分頻器、鑒頻鑒相器 (FDPD)、低 通有源濾波器 (LPF)全部集成在一個芯塊內, MC145152為并 入數(shù)據(jù)的大規(guī)模 PLL芯片,廣泛地應用 FM發(fā)射機的調制器 中。 R,然后送入 FDPD。該芯片 A1亦可有石英振蕩器功能。 MC145152內部結構圖 前級功率放大器 前置功放單元是由三個功率放大晶體管組成的三級寬帶放大器構成, 其圖 見下頁。 第二級由 VT2(3DA92C)功放管及前后級間匹配網(wǎng)絡、直流電路組成,工作在甲乙類。工作在乙類。為使晶體管工作在甲類或甲乙類狀態(tài),采用分壓式供電與發(fā)射極共用一個電源。原理 框見圖所示。所提供直流電壓為 24V。 。 末級選取 BLW78,基級輸入阻抗約為 ,轉換到輸 入端阻抗為 50Ω。 對于集電極電源電路,要求調制信號經(jīng)過放大后不至于使 信雜比惡化,所以對電源的波紋要有一定的要求。 集電極“并饋”供電回路 對于集電極電源電路,要求調制信號經(jīng)過放大后不至于 使信對于基極偏置電路一般不采用獨立的偏置電路,而采用 自給偏置電路。 圖( a) 是利用基極電流 的直流分量在基區(qū)體內阻 rbb′上產生的偏置電壓。 )工作狀態(tài)。 。 輸入、輸出匹配電路兩者沒有實質區(qū)別,都是阻抗變換 及匹配網(wǎng)絡。 輸出電路就是將放大器的輸出阻抗 轉換到晶體管 BLW78希望得到的負載電阻。 直流穩(wěn)壓電源 50W調頻發(fā)射機直流穩(wěn)壓電源如圖。其輸出電壓 。 本 章 小 節(jié) 1 無線電收發(fā)設備廣泛應用于現(xiàn)代通信系統(tǒng)、廣播、電視系統(tǒng)、無線安全防范系統(tǒng)、無線遙控遙測系統(tǒng)、雷達系統(tǒng)、電子對抗系統(tǒng)、無線電制導系統(tǒng)等領域中。 2 超外差接收機主要技術指標有: 靈敏度、信噪比、雙信號選擇性、鏡像抑制、失真度和頻響等。 4 CXA1238也屬日本索尼公司出品的另一種類型接收機模塊,它除了具有 CXA1019 P(M)全部功能,還有立體聲解碼電路。 DTS調諧的基本原理是,本振改為 VCO,變容二極管作為本振和變頻放大諧振回路的調諧元件,改變變容二極管的反偏電壓,就改變了變容二極管的容量,從而改變了諧振頻率,而提供給變容二極管的偏壓的大小是受微處理器控制的,從而可實現(xiàn)自動調諧的功能。 6 FM發(fā)射機一般由 FM調制器、前置功放、末級功放和穩(wěn)壓電路組成。 要獲得穩(wěn)定度極高的高頻振蕩可采用 PLL技術。 8 末級功放采用丙類放大,丙類功率放大的特點是輸出功率大,效率高,但波形失真大,且二次、三次諧波輻射大,為了克服這個缺點,輸出級采用了多節(jié) LC諧振回路和切比Pλ、 P反 的指示裝置,由于整個系統(tǒng)還采用 AGC措施,一方面正常工作時使輸出穩(wěn)定,另一方面如天線開路、短路時能自動切斷中間級的激勵信號,從而保護了末級功放管免受損
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