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文檔簡(jiǎn)介
1、<p><b> 現(xiàn)代通信電路</b></p><p><b> ?。ㄕn程設(shè)計(jì))</b></p><p> 院系名稱(chēng):電子信息學(xué)院</p><p><b> 班 級(jí):通信</b></p><p> 學(xué) 號(hào):**********</p>
2、<p><b> 學(xué)生姓名:***</b></p><p><b> 指導(dǎo)老師:***</b></p><p> 日 期: 2015年 月 日</p><p><b> 目錄</b></p><p><b> 一、設(shè)計(jì)題目1</b>
3、;</p><p><b> 二、設(shè)計(jì)內(nèi)容1</b></p><p> 2.1AM廣播通信系統(tǒng)1</p><p> 2.2 FM廣播通信系統(tǒng)2</p><p> 2.3 半雙工調(diào)頻無(wú)線對(duì)講機(jī)3</p><p><b> 2.4論證:3</b></p&
4、gt;<p><b> 三 、實(shí)現(xiàn)方法3</b></p><p> 3.1 載頻信號(hào)產(chǎn)生模塊4</p><p> 3.1.1論證:5</p><p><b> 3.2 調(diào)制器6</b></p><p> 3.2.1 論證8</p><p>&
5、lt;b> 3.3解調(diào)器8</b></p><p> 3.3.1論證:9</p><p><b> 3.4混頻器10</b></p><p> 3.4.1論證:12</p><p> 3.5 高頻諧振電壓放大器12</p><p> 3.5.1論證:15&
6、lt;/p><p> 3.6 高頻功率放大器15</p><p> 3.6.1論證:17</p><p><b> 四 設(shè)計(jì)平臺(tái)18</b></p><p> 4.1硬件平臺(tái)18</p><p> 4.2 軟件平臺(tái)18</p><p><b>
7、五、電路調(diào)試19</b></p><p> 5.1 AM發(fā)射機(jī)調(diào)試19</p><p> 5.2 AM接收機(jī)調(diào)試20</p><p> 5.3 調(diào)幅通信系統(tǒng)聯(lián)調(diào)20</p><p> 5.4調(diào)制信號(hào)幅度小的問(wèn)題25</p><p> 5.5解調(diào)信號(hào)不穩(wěn)定的問(wèn)題25</p>
8、<p> 5.6連接后的實(shí)際電路26</p><p><b> 六、電路仿真27</b></p><p> 6.1 LC振蕩器:27</p><p> 6.2 振幅調(diào)制器:29</p><p> 6.3 振幅信號(hào)的解調(diào):31</p><p><b>
9、七、心得體會(huì)32</b></p><p><b> 八、附錄33</b></p><p> 8.1 GP4實(shí)驗(yàn)板模塊分布圖33</p><p><b> 一、設(shè)計(jì)題目</b></p><p> 模擬通信系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)</p><p><b&g
10、t; 二、設(shè)計(jì)內(nèi)容</b></p><p> 設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)一個(gè)模擬通信系統(tǒng),系統(tǒng)總體框圖如圖1所示。具體方案可以采用AM、FM或者無(wú)線對(duì)講系統(tǒng)。</p><p> 2.1AM廣播通信系統(tǒng)</p><p> 圖2a 中波調(diào)幅發(fā)射機(jī)</p><p> 圖2b 超外差中波調(diào)幅收音機(jī)</p><p> 2
11、.2 FM廣播通信系統(tǒng)</p><p><b> 圖3 FM接收機(jī)</b></p><p> 2.3 半雙工調(diào)頻無(wú)線對(duì)講機(jī)</p><p> 圖4半雙工調(diào)頻無(wú)線對(duì)講機(jī)</p><p><b> 2.4論證:</b></p><p> AM(調(diào)幅)是用音頻信號(hào)去調(diào)制高
12、頻載波的振蕩幅度!形成由音頻信號(hào)包絡(luò)振幅的調(diào)幅載波!</p><p> FM(調(diào)頻)是用音頻信號(hào)去調(diào)制高頻載波的振蕩頻率!形成隨音頻信號(hào)而在一定寬帶內(nèi)變頻的調(diào)頻載波!</p><p> 經(jīng)過(guò)小組內(nèi)討論我們選擇了AM廣播系統(tǒng)</p><p><b> 三 、實(shí)現(xiàn)方法</b></p><p> 3.1 載頻信號(hào)產(chǎn)生模
13、塊</p><p> 實(shí)現(xiàn)方法1:LC振蕩器</p><p> 可以用西勒電路,也可用克拉潑電路</p><p> 圖5 正弦波振蕩電路</p><p> 將開(kāi)關(guān)S1的1撥下2撥上, S2全部斷開(kāi),由晶體管N1和C3、C10、C11、C4、CC1、L1構(gòu)成電容反饋三點(diǎn)式振蕩器的改進(jìn)型振蕩器——西勒振蕩器,電容CCI可用來(lái)改變振蕩頻率
14、。</p><p> 振蕩器的頻率約為4.5MHz (計(jì)算振蕩頻率可調(diào)范圍)振蕩器輸出通過(guò)耦合電容C5(10P)加到由N2組成的射極跟隨器的輸入端,因C5容量很小,再加上射隨器的輸入阻抗很高,可以減小負(fù)載對(duì)振蕩器的影響。射隨器輸出信號(hào)經(jīng)N3調(diào)諧放大,再經(jīng)變壓器耦合從P1輸出。</p><p> 圖6 正弦波振蕩電路</p><p> 本正弦波振蕩器包含工作
15、頻率為10MHz左右的電容反饋LC三端振蕩器和一個(gè)10MHz的晶體振蕩器,其電路圖如圖6所示。由撥碼開(kāi)關(guān)S2決定是LC振蕩器還是晶體振蕩器(1撥向ON為L(zhǎng)C振蕩器,4撥向ON為晶體振蕩器)。</p><p> 圖6中電位器VR2調(diào)節(jié)靜態(tài)工作點(diǎn)。撥碼開(kāi)關(guān)S4改變反饋電容的大小。S3改變負(fù)載電阻的大小。VR1調(diào)節(jié)變?nèi)荻O管的靜態(tài)偏置。</p><p> 實(shí)現(xiàn)方法2:壓控振蕩器</p&
16、gt;<p> 壓控振蕩器通過(guò)電壓控制振蕩器輸出頻率,一般是用電壓控制變?nèi)荻O管來(lái)實(shí)現(xiàn),</p><p> 它可以產(chǎn)生很高的振蕩頻率。二是用集成電路實(shí)現(xiàn),如E1648等,工作頻率一般受限。</p><p><b> 3.1.1論證:</b></p><p> Lc振蕩器:LC震蕩可用的頻率范圍寬,電路簡(jiǎn)單靈活,成本低,容易
17、做到正弦波輸出和可調(diào)頻率輸出。</p><p> 壓控振蕩器:頻率穩(wěn)定度好、控制靈敏度高、調(diào)頻范圍寬、頻偏與控制電壓成線性關(guān)系并宜于集成等</p><p> 由于實(shí)驗(yàn)器材的緣故,我們選擇了圖6所示的lc振蕩器</p><p><b> 3.2 調(diào)制器</b></p><p> 實(shí)現(xiàn)方法1:模擬相乘器</p&
18、gt;<p> 圖7 模擬相乘器實(shí)現(xiàn)的AM調(diào)制器</p><p> 用1496集成電路構(gòu)成的調(diào)幅器電路圖如圖7所示,圖中VR8用來(lái)調(diào)</p><p> 節(jié)引出腳①、④之間的平衡。器件采用雙電源供電方式(+12V,-9V),</p><p> 電阻R29、R30、R31、R32、R52為器件提供靜態(tài)偏置電壓,保證器件內(nèi)</p>&l
19、t;p> 部的各個(gè)晶體管工作在放大狀態(tài)</p><p> 圖8 模擬相乘器實(shí)現(xiàn)的AM調(diào)制器</p><p> 用MC1496集成電路構(gòu)成的另一種調(diào)幅器電路圖如圖8所示。</p><p> 圖中W1用來(lái)調(diào)節(jié)引出腳1、4之間的平衡,器件采用雙電源方式供電(+12V,-8V),所以5腳偏置電阻R15接地。電阻R1、R2、R4、R5、R6為器件提供靜態(tài)偏置電壓
20、,保證器件內(nèi)部的各個(gè)晶體管工作在放大狀態(tài)。載波信號(hào)加在V1-V4的輸入端,即引腳8、10之間;載波信號(hào)Vc經(jīng)高頻耦合電容C1從10腳輸入,C2為高頻旁路電容,使8腳交流接地。調(diào)制信號(hào)加在差動(dòng)放大器V5、V6的輸入端,即引腳1、4之間,調(diào)制信號(hào)VΩ經(jīng)低頻偶合電容E1從1腳輸入。2、3腳外接1KΩ電阻,以擴(kuò)大調(diào)制信號(hào)動(dòng)態(tài)范圍。當(dāng)電阻增大,線性范圍增大,但乘法器的增益隨之減小。已調(diào)制信號(hào)取自雙差動(dòng)放大器的兩集電極(即引出腳6、12之間)輸出。
21、</p><p> 實(shí)現(xiàn)方法2:分立元件</p><p> 如二極管電路等,只要能實(shí)現(xiàn)頻譜線性搬移,均可用于調(diào)制AM,</p><p> 3.2.1 論證:采用分立元件時(shí)它們產(chǎn)生的無(wú)用頻率分量較多,因此不常用。而采用模擬相乘器實(shí)現(xiàn)兩信號(hào)(調(diào)制信號(hào)與載頻)的相乘,從而產(chǎn)生差頻與和頻,從而實(shí)現(xiàn)頻譜的線性搬移,它產(chǎn)生無(wú)用頻率分量少,是AM波實(shí)現(xiàn)的最好方法。</
22、p><p><b> 3.3解調(diào)器</b></p><p> 實(shí)現(xiàn)方法1:同步檢波器</p><p> 圖11 同步檢波電路圖</p><p> 實(shí)驗(yàn)電路如圖11所示,采用MC1496集成電路構(gòu)成解調(diào)器,載波信號(hào)從P7經(jīng)相位調(diào)節(jié)網(wǎng)絡(luò)W3、C13、U3A加在8、10腳之間,調(diào)幅信號(hào)VAM 從P8經(jīng)C14加在1、4腳之間
23、,相乘后信號(hào)由12腳輸出,經(jīng)低通濾波器、同相放大器輸出。</p><p> 實(shí)現(xiàn)方法2:二極管峰值包絡(luò)檢波器</p><p> 由于模擬相乘器解調(diào)電路比較復(fù)雜,而AM調(diào)幅波包絡(luò)反應(yīng)了調(diào)制信號(hào)的變化規(guī)律,因此可用二極管峰值包絡(luò)檢波,且電路較簡(jiǎn)單,無(wú)需載波信號(hào)。因此本設(shè)計(jì)用二極管峰值包絡(luò)檢波器。</p><p> 圖12 二極管峰值包絡(luò)檢波器</p>
24、<p><b> 3.3.1論證:</b></p><p> 同步檢波:也稱(chēng)相干檢波(coherent)和零拍檢波(homodyne),適用于所有線性幅度調(diào)制(包括普通am調(diào)幅波)。是用一個(gè)與載波同頻同相的本振信號(hào)與已調(diào)信號(hào)相乘來(lái)實(shí)現(xiàn)信號(hào)解調(diào)的過(guò)程,同步檢波適用范圍廣,AM波,DSB,SSB信號(hào)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
25、穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn),但解調(diào)電路相對(duì)較復(fù)雜。</p><p> 二極管包絡(luò)檢波:原理簡(jiǎn)單,電路簡(jiǎn)單,易于操作,本次試驗(yàn)我們選擇了二極管包絡(luò)檢波</p><p><b> 3.4混頻器</b></p><p> 方案一:二極管雙平衡混頻器</p><p> 二極管雙平衡混頻器的電路圖示見(jiàn)圖18。圖中VS為輸入信號(hào)電壓,VL
26、為本機(jī)振蕩電壓。在負(fù)載RL上產(chǎn)生差頻和合頻,還夾雜有一些其它頻率的無(wú)用產(chǎn)物,再接上一個(gè)濾波器(圖中未畫(huà)出)。</p><p> 二極管雙平衡混頻器的最大特點(diǎn)是工作頻率極高,可達(dá)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中的變壓器一般為傳輸線變壓器。</p><p> 圖18 二極管雙平衡混頻器</p><p> 模塊電路如圖19所示,這里使用的是
27、二極管雙平衡混頻模塊ADE-1。在圖19中,本振信號(hào)VL由P3輸入,射頻信號(hào)VS由P1輸入, 它們都通過(guò)ADE-1中的變壓器將單端輸入變?yōu)槠胶廨斎氩⑦M(jìn)行阻抗變換,TP8為中頻輸出口,是不平衡輸出。圖19 二極管雙平衡混頻器</p><p><b> 方案二:相乘混頻器</b></p><p> MC1496可以采用單電源供電,也可采用雙電源供電。本實(shí)驗(yàn)電路中采用+
28、12V,-8V供電。R12(820Ω)、R13(820Ω)組成平衡電路,F(xiàn)1為4.5MHz陶瓷濾波器。本實(shí)驗(yàn)中輸入信號(hào)頻率為=4.2MHz(由三號(hào)板晶體振蕩輸出),本振頻率=8.7MHz。</p><p> 為了實(shí)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(hào)電壓VS和本振電壓VL外,不可避免地還存在干擾和噪聲。它們之間任意兩者都有可能產(chǎn)生組合頻率,這些組合信號(hào)頻率如果等于或接近中頻,
29、將與輸入信號(hào)一起通過(guò)中頻放大器、解調(diào)器,對(duì)輸出級(jí)產(chǎn)生干涉,影響輸入信號(hào)的接收。圖20 相乘混頻器</p><p><b> 3.4.1論證:</b></p><p> 二極管雙平衡混頻器具有噪聲低、電路簡(jiǎn)單、組合分量少的優(yōu)點(diǎn)但是相對(duì)于集成芯片構(gòu)成的混頻器來(lái)說(shuō),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</p>
30、;<p> 3.5 高頻諧振電壓放大器</p><p> 方案一:?jiǎn)握{(diào)諧小信號(hào)放大器</p><p> 小信號(hào)諧振放大器是接收機(jī)的前端電路,主要用于高頻小信號(hào)或微弱信號(hào)的線形放大。本電路由晶體管N1和選頻回路T1組成,不僅對(duì)高頻小信號(hào)放大,而且還有選頻作用。電路中單調(diào)諧小信號(hào)放大的諧振頻率為fs=10.7MHz,如圖21所示。</p><p>
31、 方案二:雙調(diào)諧放大器</p><p> 為了克服單調(diào)諧回路放大器的選擇性差、通頻帶與增益之間矛盾較大的缺點(diǎn),可采用雙調(diào)諧回路放大器。雙調(diào)諧回路放大器具有頻帶寬、選擇性好的優(yōu)點(diǎn),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(shè)備中廣泛應(yīng)用。原理電路如圖22所示。</p><p> 圖21單調(diào)諧小信號(hào)放大器</p><p><b> 圖22雙調(diào)諧
32、放大器</b></p><p> 本實(shí)驗(yàn)中涉及到的集成選頻放大器是帶AGC(自動(dòng)增益控制)功能的選頻放大器,放大IC用的是Motorola公司的MC1350。</p><p> 方案三:集成選頻放大器</p><p> 圖23 集成選頻放大器電路原理圖</p><p> 圖23為MC1350單片集成放大器的電原理圖。這
33、個(gè)電路是雙端輸入、雙端輸出的全差動(dòng)式電路,其主要用于中頻和視頻放大</p><p><b> 3.5.1論證:</b></p><p> 1單頻諧振小信號(hào)放大器主要用于高頻小信號(hào)或微弱信號(hào)的放大。不僅對(duì)高頻小信號(hào)有放大作用而且還有選頻作用。但是選擇性差、通頻帶與增益之間矛盾較大。</p><p> 2 雙調(diào)諧回路放大器具有頻帶寬、選擇好的
34、優(yōu)點(diǎn)并且能夠較好的解決通頻帶與增益之間的矛盾</p><p> 3 集成選頻放大器主要用于高頻小信號(hào)或微弱信號(hào)的放大</p><p> 這次試驗(yàn)由于實(shí)驗(yàn)器材的緣故,我們選擇了實(shí)驗(yàn)箱上的高頻寫(xiě)真小信號(hào)放大器</p><p> 3.6 高頻功率放大器</p><p> 方案一:丙類(lèi)功率放大器</p><p> 丙
35、類(lèi)功率放大器通常作為發(fā)射機(jī)末級(jí)功放以獲得較大的輸出功率和較高的效率。單元模塊電路如圖24所示。</p><p> 圖24 高頻功率放大電路</p><p> 該實(shí)驗(yàn)電路由兩級(jí)功率放大器組成。其中VT1(3DG12)、XQ1與C15組成甲類(lèi)功率放大器,工作在線性放大狀態(tài),其中R2、R12、R13、VR4組成靜態(tài)偏置電阻,調(diào)節(jié)VR4可改變放大器的增益。XQ2與CT2、C6組成的負(fù)載回路與
36、VT3(3DG12)組成丙類(lèi)功率放大器。甲類(lèi)功放的輸出信號(hào)作為丙放的輸入信號(hào)(由短路塊J5連通)。VR6為射極反饋電阻,調(diào)節(jié)VR6可改變丙放增益。與撥碼開(kāi)關(guān)相連的電阻為負(fù)載回路外接電阻,改變S5撥碼開(kāi)關(guān)的位置可改變并聯(lián)電阻值,即改變回路Q(chēng)值。當(dāng)短路塊J5置于開(kāi)路位置時(shí)則丙放無(wú)輸入信號(hào),此時(shí)丙放功率管VT3截止,只有當(dāng)甲放輸出信號(hào)大于丙放管VT3 be間的負(fù)偏壓值時(shí),VT3才導(dǎo)通工作。</p><p> 圖中S1
37、為功放電源開(kāi)關(guān),撥向右端(+12V),S5為負(fù)載電阻轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān),</p><p> 方案二:線性寬帶功率放大器</p><p> 現(xiàn)代通信的發(fā)展趨勢(shì)之一是在寬波段工作范圍內(nèi)能采用自動(dòng)調(diào)諧技術(shù),以便于迅速轉(zhuǎn)換工作頻率。為了滿(mǎn)足上述要求,可以在發(fā)射機(jī)的中間各級(jí)采用寬帶高頻功率放大器,它不需要調(diào)諧回路,就能在很寬的波段范圍內(nèi)獲得線性放大。但為了只輸出所需的工作頻率,發(fā)射機(jī)末級(jí)(有時(shí)還包括末前級(jí)
38、)還要采用調(diào)諧放大器。</p><p> 圖25 線性寬帶功率放大</p><p> 模塊電路如圖25所示。該電路由兩級(jí)寬帶、高頻功率放大電路組成,兩級(jí)功放都工作在甲類(lèi)狀態(tài),其中N1、L1組成甲類(lèi)功率放大器, 工作在線性放大狀態(tài), R1、R8、R9組成靜態(tài)偏置電阻。R3為本級(jí)交流負(fù)反饋電阻,展寬頻帶,改善非線性失真,T1,T2兩個(gè)傳輸線變壓器級(jí)聯(lián)作為第一級(jí)功放的輸出匹配網(wǎng)絡(luò),總阻抗比為
39、16:1,使第二級(jí)功放的低輸入阻抗與第一級(jí)功放的高輸出阻抗實(shí)現(xiàn)匹配,后級(jí)電路分析同前級(jí)。</p><p><b> 3.6.1論證:</b></p><p> 線性功放:線性功放多存在于電子對(duì)抗、衛(wèi)星通和雷達(dá)等領(lǐng)域中。</p><p> 高頻功放:高頻功放就放大而言,電路中的功率管是在截止、放大和飽和等區(qū)域中工作的;根據(jù)工坊電流導(dǎo)通角可以
40、分為甲乙丙類(lèi)不同類(lèi)型的放大器,丙類(lèi)功放是位于無(wú)線發(fā)射機(jī)末端的重要部件,效率可達(dá)90%,因此它經(jīng)常被用作末級(jí)功放,以使發(fā)射信號(hào)獲得較大的輸出功率和較高的效率。</p><p> 由于平常學(xué)習(xí)較多的接觸丙類(lèi)功放而且實(shí)驗(yàn)器材有限,這次我們選擇了丙類(lèi)功放。</p><p><b> 四 設(shè)計(jì)平臺(tái)</b></p><p><b> 4.1
41、硬件平臺(tái)</b></p><p> (1) LTE-GP-03A高頻電子線路系統(tǒng)</p><p> (2)高頻實(shí)驗(yàn)箱(GP-4)</p><p> (3)通信電路綜合實(shí)驗(yàn)箱(ZH5006)</p><p> ZH5006實(shí)驗(yàn)箱中提供了很多標(biāo)準(zhǔn)化模塊:可變加法器、可變減法器、可變相乘器、乘法器、低通濾波器、EPLD模塊、80
42、C3模塊,DA模塊等。本次設(shè)計(jì)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(gè)通用模塊用作RC振蕩器,另一個(gè)用作二極管檢波器。</p><p><b> 4.2 軟件平臺(tái)</b></p><p> 本設(shè)計(jì)采用multisim軟件進(jìn)行正弦振蕩器、調(diào)制電路、檢波電路等部分電路的繪制及仿真,并給出仿真波形。</p><p>
43、;<b> 五、電路調(diào)試</b></p><p> 該調(diào)幅實(shí)驗(yàn)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(jī)組成模塊,圖(b)為接收機(jī)組成模塊。各模塊位置參見(jiàn)布局分布圖。發(fā)射部分由低頻信號(hào)發(fā)生器、載波振蕩、幅度調(diào)制、前置放大、功率放大器五部分電路組成,若將短路塊J4、J5、J10、J11、J17連通,J15連通TF則組成調(diào)幅發(fā)射機(jī)。</p><p>
44、; 接收機(jī)由高頻小信號(hào)放大器、晶體管混頻器、平衡混頻器、二次混頻、中放、包絡(luò)檢波器、16.455MHZ本振振蕩電路、低放等八部分組成。將短路塊J33、J34連通,J29連通J.H.IN,J42連通J.B.IN,開(kāi)關(guān)S9撥向右端,組成晶體管混頻調(diào)幅接收機(jī),若將短路塊J48、J49連通,J33、J34斷開(kāi),J29連通P.H.IN其他同上,則組成平衡混頻調(diào)幅接收機(jī)。</p><p> 5.1 AM發(fā)射機(jī)調(diào)試<
45、/p><p> 1.將振蕩模塊中撥碼開(kāi)關(guān)S2中“4”置于“ON”即為晶振。將振蕩模塊中撥碼開(kāi)關(guān)S4中“3”置于“ON”,“S3”全部開(kāi)路。用示波器觀察J6輸出10MHZ載波信號(hào),調(diào)整電位器VR5,使其輸出幅度為0.3V左右。</p><p> 2.低頻調(diào)制信號(hào)采用信號(hào)發(fā)生器,使輸出1KHZ正弦信號(hào)VPP=0.9~1V。</p><p> 3.將示波器接在J23處可
46、觀察到普通調(diào)幅波。</p><p> 4.將前置放大模塊中J15連通到TF下橫線處,用示波器在J26處可觀察到放大后的調(diào)幅波。改變VR10可改變前置放大單元的增益。</p><p> 5.調(diào)整前置放大模塊VR10使J26輸出不失真的AM波,將功率放大模塊中J4連通,使J8(JF.OUT)輸出不失真的AM信號(hào)。</p><p> 6.將J5,J10連通到下橫線處
47、,開(kāi)關(guān)撥向右端(+12V)處,示波器在J13(BF.OUT)可觀察到放大后的調(diào)幅波,改變電位器VR6可改變丙放的放大量。</p><p> 5.2 AM接收機(jī)調(diào)試</p><p> 1.將10MHZ的調(diào)幅信號(hào)加入晶體管混頻輸入端。</p><p> 2.將晶體管混頻模塊中J33,J34均連通到下橫線處,示波器在輸出端J36(J.H.OUT)端可觀察到混頻后6.
48、455MHZ的AM波。</p><p> 3.調(diào)整中周CP3及VR13使J36處輸出電壓最大</p><p> 4.連通中放模塊中J40到下橫線處,在中放輸出端J55處可觀察到放大后的AM波</p><p> 5.調(diào)諧中周CP6使J55輸出1Vpp左右的AM信號(hào)</p><p> 6.振幅解調(diào)處J46連通,開(kāi)關(guān)S13撥向左端,S14、
49、S15、S16撥向右端,在J52處可觀察到解調(diào)后的低頻信號(hào)。S15撥向左端可觀察到惰性失真,S15、S16,同時(shí)撥向左端可觀察到底部失真。S14撥向左端可觀察到不加高頻濾波的現(xiàn)象。</p><p> 5.3 調(diào)幅通信系統(tǒng)聯(lián)調(diào)</p><p> 按實(shí)驗(yàn)(一)AM發(fā)射機(jī)實(shí)驗(yàn)將平衡調(diào)幅器輸出(振幅調(diào)制模塊J23)調(diào)到0.1V左右。</p><p><b>
50、 波形如下圖所示:</b></p><p> 分析:調(diào)制信號(hào)與載波信號(hào)通過(guò)振幅調(diào)制器之后,產(chǎn)生如上圖所示的調(diào)幅波,根據(jù)圖可以看出輸出波形失真度較小,基本上符合要求。</p><p> 調(diào)幅波經(jīng)過(guò)前置放大后的波形如下:</p><p> 分析:該圖為前置放大后的波形,由圖可以看出,波形略微有些失真,但整體上還算符合要求。經(jīng)過(guò)多次調(diào)試,波形依然無(wú)太大的
51、改進(jìn),與同學(xué)認(rèn)真研究過(guò)之后,發(fā)現(xiàn)原因可能是器件或者干擾的問(wèn)題,但總的來(lái)說(shuō)問(wèn)題不大,不會(huì)影響后面的實(shí)驗(yàn),最終確定此圖上的波形作為前置放大后的波形。</p><p> 前置模塊中J15斷開(kāi),將J23處的AM信號(hào)用短路線連到晶體管混頻處的J32處(J33斷開(kāi),J34連通),J36處可觀察到混頻后的AM波。</p><p><b> 波形如下圖所示:</b></p&
52、gt;<p> 分析:在這一步中,我們著實(shí)遇到了難題,因?yàn)榛祛l之后的波形總是調(diào)不出來(lái)。和同學(xué)交流后,又認(rèn)真的從頭開(kāi)始把波形再調(diào)一遍,確定前面的波形無(wú)誤后,再次混頻,但結(jié)果還不盡如人意。在聽(tīng)取老師的意見(jiàn)后,通過(guò)調(diào)節(jié)調(diào)幅波的調(diào)制度和幅度,在混頻輸出端逐漸看到了正確的波形,多次調(diào)試后,確定了些混頻的波形。</p><p> 振幅解調(diào)處J46連通,開(kāi)關(guān)S13撥向左端,S14、S15、S16撥向右端,在J
53、52處可觀察到解調(diào)后的低頻信號(hào)。S15撥向左端可觀到惰性失真,S15,S16,同時(shí)撥向右端可觀察到底部失真。S14撥向左端可觀察不加高頻濾波的現(xiàn)象。</p><p> 解調(diào)后的低頻信號(hào)波形圖如圖下圖所示:</p><p> 分析:經(jīng)過(guò)前面的努力,終于來(lái)到了最后一步,在認(rèn)真檢查了前面的波形輸出之后,確定沒(méi)問(wèn)題了,便開(kāi)始了振幅解調(diào)的實(shí)現(xiàn),在這個(gè)過(guò)程中我們采用二極管峰值包絡(luò)檢波器電路來(lái)解調(diào)調(diào)
54、幅波,當(dāng)輸入端加上調(diào)幅波以后,輸出端波形如圖所示,失真較小,滿(mǎn)足設(shè)計(jì)的要求。</p><p> 前置放大后的增益計(jì)算:</p><p> 放大前電壓:340mv,放大后電壓:1560mv</p><p> 增益:av=20log(1560/340)=13.2db</p><p> 5.4調(diào)制信號(hào)幅度小的問(wèn)題</p>&l
55、t;p> 在調(diào)制信號(hào)的過(guò)程中,把頻率為1KHz、幅度為500mV調(diào)制信號(hào)加入到FM調(diào)制器中,從輸出端觀察調(diào)制波形,發(fā)現(xiàn)調(diào)頻現(xiàn)象不明顯。改變調(diào)制信號(hào)的頻率仍然不明顯,于是改變調(diào)制信號(hào)的幅度。發(fā)現(xiàn)當(dāng)增大調(diào)制信號(hào)的幅度是,調(diào)頻現(xiàn)象越來(lái)越明顯。同時(shí)下步解調(diào)也容易檢出。</p><p> 5.5解調(diào)信號(hào)不穩(wěn)定的問(wèn)題</p><p> 調(diào)制信號(hào)經(jīng)過(guò)調(diào)制后,進(jìn)入FM解調(diào)器。而在示波器上觀察到
56、的信號(hào)很不穩(wěn)定,解調(diào)波一直在跳。通過(guò)調(diào)節(jié)調(diào)制器和解調(diào)器的參數(shù)均不能使解調(diào)的信號(hào)穩(wěn)定下來(lái)。后來(lái)在老師的指導(dǎo)下,將已調(diào)制的信號(hào)經(jīng)過(guò)差分對(duì)電路輸入后,現(xiàn)象明顯好轉(zhuǎn),波形穩(wěn)定下來(lái)。為了進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化,又在差分對(duì)電路上并接一電容,最后觀察到的解調(diào)波波形十分穩(wěn)定,并且和原調(diào)制信號(hào)的頻率相同。</p><p> 5.6連接后的實(shí)際電路</p><p><b> 六、電路仿真</b&g
57、t;</p><p> 6.1 LC振蕩器:</p><p><b> 仿真結(jié)果:</b></p><p> 6.2 振幅調(diào)制器: </p><p
58、><b> 1496內(nèi)部電路:</b></p><p><b> 調(diào)制圖像:</b></p><p> 6.3 振幅信號(hào)的解調(diào):</p><p><b> 仿真結(jié)果:</b></p><p><b> 七、心得體會(huì)</b></p>
59、;<p> 在緊張的一周時(shí)間里,我們認(rèn)真按照老師的要求,終于完成了這次的課程設(shè)計(jì),雖然不能說(shuō)完美,但也大體上符合要求。經(jīng)過(guò)這次的課設(shè),不僅使我對(duì)本課程的知識(shí)更加的熟悉了,也讓我熟悉了一些儀器的使用。更加重要的是鍛煉了我的遇到問(wèn)題處理問(wèn)題的能力。在這次課設(shè)中,我明顯感到了自己知識(shí)水平的提高, 使我明白了理論與實(shí)踐相結(jié)合的重要性,為我以后的學(xué)習(xí)指明了道路。在這之中,與其它同學(xué)一起探討問(wèn)題,解決問(wèn)題,收獲也是相當(dāng)?shù)呢S富,而且還
60、加深了同學(xué)之間的友誼。這次課設(shè)的時(shí)間雖短,但獲得的東西卻是相當(dāng)?shù)亩嗟?,在以后的學(xué)習(xí)中,要多參與類(lèi)似的課程,努力提高自己的實(shí)踐水平。</p><p><b> 八、附錄</b></p><p> 8.1 GP4實(shí)驗(yàn)板模塊分布圖</p><p><b> 9.2 參考文獻(xiàn)</b></p><p>
61、 [1] 曾興雯、劉乃安、等.高頻電路原理與分析.西安電子科技大學(xué)出版社,2007年第4版.</p><p> [2] 康華光.電子技術(shù)基礎(chǔ)(模擬部分),華中科技大學(xué),2005年第5版,高等教育出版社.</p><p> [3] 魏平俊、楊艷 .現(xiàn)代通信電路課程設(shè)計(jì)指導(dǎo)書(shū)</p><p> [4] 劉訓(xùn)非,霍紅.電子EDA技術(shù)(multisim)</
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