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    通信电子电路课程设计--小功率调频发射机

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    通信电子电路课程设计--小功率调频发射机

    1、 通信电子电路课程设计 小功率调频发射机 设设 计计 报报 告告 姓姓 名:名: * 学学 号:号: * 专专 业:业: * 指导教师: * 2011 年 11 月 10 日 小功率调频发射机 2 绪论: 调频发射机目前处于快速发展之中,在很多领域都有了很广泛的应用。它可以用于 演讲、教学、玩具、防盗监控等诸多领域。这个实验是关于小功率调频发射机工作原理 分析及其安装调试,通过这次实验我们可以更好地巩固和加深对小功率调频发射机工作 原理和非线性电子线路的进一步理解。学会基本的实验技能,提高运用理论知识解决实 际问题的能力。 一、设计和制作任务 1 确定电路形式,选择各级电路的静态工作点,画出电

    2、路图。 2 计算各级电路元件参数并选取元件。 3 画出电路装配图。 4 组装焊接电路。 5 调试并测量电路性能。 6 写出课程设计报告书 二、主要技术指标 1中心频率 0 f=12MHz 2频率稳定度 f0.1MHz 3最大频偏 m f10kHz 4输出功率 o P30mW5 5电源电压 Vcc=9V 三、确定电路组成方案 拟定整机方框图的一般原则是,在满足技术指标要求的前提下,应力求电路简单、 性能稳定可靠。单元电路级数尽可能少,以减小级间的相互感应、干扰和自激。在实际 应用中,很多都是采用调频方式,与调幅相比较,调频系统有很多的优点,调频比调幅 抗干扰能力强,频带宽,功率利用率大等。 调频

    3、可以有两种实现方法, 一是直接调频, 就是用调制信号直接控制振荡器的频率, 使其按调制信号的规律线性变化。令一种就是间接调频,先对调制信号进行积分,再对 载波进行相位调制。两种调频电路性能上的一个重大差别是受到调频特性非线性限制的 参数不同,间接调频电路提供的最大频偏较小,而直接调频可以得到比较大的频偏。 所以,通常小功率发射机采用直接调频方式,它的组成框图如下所示。 其中高频振荡级主要是产生频率稳定、中心频率符合指标要求的正弦波信号,且其 频率受到外加调制信号电压调变;缓冲级主要是对调频振荡信号进行放大,以提供末级 所需的激励功率,同时还对前后级起有一定的隔离作用,为避免级功放的工作状态变化

    4、 而直接影响振荡级的频率稳定度;功放级的任务是确保高效率输出足够大的高频功率, 并馈送到天线进行发射。 输出功率级 缓冲级 调频震荡级 小功率调频发射机 3 四、设计方法 1、振荡级 振荡电路的选择 振荡电路主要是产生频率稳定且中心频率符合指标要 求的正弦波信号,目前应用较为广泛的是三点式振荡电路 和差分对管振荡电路。三点式振荡电路又可分为电感和电 容三点式振荡电路,由于是固定的中心频率,因而采用频 率稳定度较高的克拉拨振荡电路来作振荡级。其电路原理 图如右图所示。 2、缓冲级 因为本次实验对该级有一定的增益要求,而中心频率 是固定的,因此用 LC 并联回路作负载的小信号放大器电路。缓冲放大级采用谐振放大, L2和 C10谐振在振荡载波频率上。若通频带太窄或出现自激则可在 L2两端并联上适当电 阻以降低回路 Q 值。该极工作于甲类以保证足够的电压放大。 对缓冲级管子的要求是 rosc f35 f CC BR C


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