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文档简介
设计课题一 调幅发射机中振荡器的设计1. 主要技术指标要求:主振频率f0=4MHz频率稳定度f0/f0=1.2X10-5/小时5X10-5/小时输出电压Vp-p=2.1V2. 已知条件:+Vcc=12V3、 设计电路的工作原理(电路图、简述工作原理)电路图如下: 晶体振荡电路工作原理:本机振荡电路的输出是发射机的载波信号源,要求它的振荡频率应十分稳定。一般的LC振荡电路,其日频率稳定度约为10-210-3,晶体振荡电路的Q值可达数万,其日频率稳定度可达10-510-6。因此,本机振荡电路采用晶体振荡器。晶体振荡器的电路如上图所示。晶振、C1、C2、C3与T1构成改进型电容三点式振荡电路(克拉波电路),振荡频率由晶振的等效电容和等效电感决定。4、 电路参数的设计与调试电路中的静态工作点由、觉得。设置静态工作点时,应首先设定晶体管的集电极电流、一般取.,太大会引起输出波形失真,产生高次谐波。设晶体管140,VEQ()V。故CQ=EQ、BQCQ/=0.0143 (VVEQ)BQ280420VEQEQ= 300 k400k经试验选取=370k、100、3k5、 主要技术指标测量a) 测试仪器:示波器一台、频率计一台、直流稳压电源一台、万用表一块b) 指标测量:静态工作点:VCQ=11.99V、VEQ=6.08、VBQ.频率:f0=4MHz频率稳定度:f0/f0=1.2X10-5/小时输出电压:Vp-p=2.1V6、 分析研究测试结果,提出改进措施,调整电路参数直至满足要求。由测试数据可以看出各结果均满足了指标要求,实验较成功7、设计总结、感想、体会首先,实验前的准备工作做的较充分,计算好各元器件参数,并熟悉测量指标,故本实验进行的比较顺利。其次,通过这次的课程设计,加深了对于高频电子线路这门课程的认知,在实验过程中将理论与实践真正结合在一起,使得自己的动手能力和理论知识都有了一定的提高。实验过程中也发现了一些理论知识的欠缺,有时候不能正确的运用所学知识解决实际中的问题,主要原因是对于所学知识没有感性认识,使得理论和实践相脱离,在以后的学习中应该多加强这方面的训练。同时,在实验过程中也得到了很多同学的帮助,收获颇丰。参考文献: 谢自美主编.电子线路设计实验测试(第三版).武汉:华中科技出版社,2006附录:振荡器的元件明细表4MHz晶振晶体三极管电阻电容电位器1144(含一个微调电容)1设计课题二 调幅电路的设计1、 主要技术指标:载波频率fc=4MHz调制信号频率F=1.128KHz输出峰峰值-.(无失真)2、 已知条件:载波频率fc=4MHz3、设计电路的工作原理(电路图、简述工作原理)调幅电路电路图如下:调制电路工作原理:使用模拟乘法器MC1496构成振幅调制电路,可实现普通调幅波和抑制载波的双边带信号的调制。 -实现双边带调幅 -实现普通调幅波调幅4、电路参数的设计与调试在设置乘法器各点的静态偏置电压时,应使乘法器内部的三极管均工作在放大状态,并尽量使静态工作点处于直流负载线的中点。为了使输出上、下调制对称,在设计外部电路时,还应使v12=v6,v8=v10,而且12脚及脚所接的负载电阻应相等,即R28=R29使本振信号v0=0,调制信号 v=0。先测MC1496第脚上的电压v5,调整v5的值,使|v5|/R5=I0;然后测量各点静态工作电压,其值应与设计值大致相同。调节本振信号v0、调制信号 v,使得输出调幅波输出幅度最大。再调节RP3,即可得到载波被抑制的双边带信号波形和ma=50%的调幅波。 5、主要技术指标测量 a) 测试仪器:示波器一台、直流稳压电源一台、万用表一块、函数信号发生器两台(提供载波和调制信号))指标测量:静态工作点:1.调幅波幅度最大时测得:Vp-p=1.2v Ucm=2.8v Um=2.25v调幅波调幅度ma=50%时:Vp-p=0.74v Ucm=2.8v Um=1.2v6 、分析研究测试结果,提出改进措施,调整电路参数直至满足要求。实验过程中发现波形中掺杂了较多杂波,经分析发现是由于载波信号幅度过大引起,因此对载波信号进行了细微调整,最后得到了较理想的调幅波形。但是波形幅度最大时调幅度ma接近90%,经分析可通过减小脚电阻来解决,但由于时间和设备原因未能付诸实施。7、 设计总结、感想、体会这个实验与上一个实验相比稍显复杂,因此涉及的问题也比较多,实验过程中也碰到了很多问题,但最后都努力的解决掉了。通过这个实验认识到应该相信自己,并且要有坚持到底的精神,一切付出都会有收获的。参考文献: 谢自美主编.电子线
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