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文档简介
1、调频接收机设计报告一、 实验目的:通过本实验,要求掌握、基本的调频接收机电路的组和调试方法,了解集成电路单片接收机的性能及应用。二、 调频接收机的主要技术指标调频接收机的主要技术指标有:1工作频率范围接收机可以接受到的无线电波的频率范围称为接收机的工作频率范围或波段覆盖。接收机的工作频率必须与发射机的工作频率相对应。如调频广播收音机的频率范围为88108mh,是因为调频广播收音机的工作范围也为88108mhz2灵敏度接收机接收微弱信号的能力称为灵敏度,通常用输入信号电压的大小来表示,接收的输入信号越小,灵敏度越高。调频广播收音机的灵敏度一般为530uv。3选择性接收机从各种信号和干扰中选出所需
2、信号(或衰减不需要的信号)的能力称为选择性,单位用db(分贝)表示db数越高,选择性越好。调频收音机的中频干扰应大于50db。4频率特性接收机的频率响应范围称为频率特性或通频带。调频机的通频带一般为200khz。5输出功率接收机的负载输出的最大不失真(或非线性失真系数为给定值时)功率称为输出功率。三、 调频接收机组成调频接收机的工作原理天线输入回路高频放大混 频低频功放中频放大 本机振荡图一 调频接收机组成框图一般调频接收机的组成框图如图一所示。其工作原理是:天线接受到的高频信号,经输入调谐回路选频为f1,再经高频放大级放大进入混频级。本机振荡器输出的另一高频 f2亦进入混频级,则混频级的输出
3、为含有f1、f2、(f1+f2)、(f2-f1)等频率分量的信号。混频级的输出接调频回路选出中频信号(f2-f1),再经中频放大器放大,获得足够高增益,然后鉴频器解调出低频调制信号,由低频功放级放大。由于天线接收到的高频信号经过混频成为固定的中频,再加以放大,因此接收机的灵敏度较高,选择性较好,性能也比较稳定。四.单元电路设计1. 高频功率放大电路如下图所示为共射级接法的晶体管高频小信号放大器。他不仅要放大高频信号,而且还要有一定的选频作用,因此晶体管的负载为lc并联谐振回路。在高频情况下,晶体管本身的极间电容及连接导线的分布参数等会影响的频率和相位。从天线接收到的高频信号经过c2、c3、l1
4、组成的选频回路,选取信号为fs=10.7mhz的有用信号,经晶体管q1进行放大,由c 5、t1初级组成的调谐回路,进一步滤除无用信号。 2.混频电路因为中频比外来信号频率低且固定不变,中频放大器容易获得比较大的增益,从而提高收音机的灵敏度。在较低而又固定的中频上,还可以用较复杂的回路系统或滤波器进行选频。它们具有接近理想矩形的选择性曲线,因此有较高的邻道选择性。如果器件仅实现变频,振荡信号由其它器件产生则称之为混频器。二极管环形混频器四个二极管组成平衡电路如下图所示。构成的二极管环形混频电路中,各二极管均工作在受参考信号控制的开关的状态,它是另一类开关工作的乘法器。 二极管环形混频电路具有如下
5、特点:1 结构上四个二极管接成环形。作为混频时,环形的两个对角端ab和cd通过变压器接入本振信号vl和有用信号vs.2 如果电路平衡,则各端口是相互隔离的,即l端口的本振信号不会通到r端,r端口的有用信号不会窜入l端,有用信号和本振信号均不会通到i端.3 有增益,存在损耗.作为混频器时,混频损耗的理论值为4db4 为调幅器时,考虑到高频变压器的低频频率特性差的缺点,调制信号改从端口输入,载波信号从端口输入,从端输出振幅调制信号.3.中频放大电路中频放大电路的任务是把变频得到的中频信号加以放大,然后送到检波器检波。中频放大电路对超外差收音机的灵敏度、选择性和通频带等性能指标起着极其重要的作用。下
6、图(a)是lc单调谐中频放大电路,图(b)为它的交流等效电路。图中b1、b2为中频变压器,它们分别与c1、c2组成输入和输出选频网络,同时还起阻抗变换的作用,因此,中频变压器是中放电路的关键元件。中频变压器的初级线圈与电容组成lc并联谐振回路,由于并联谐振回路对诣振频率的信号阻抗很大,对非谐振频率的信号阻抗较小。所以中频信号在中频变压器的初级线圈上产生很大的压降,并且耦合到下一级放大,对非谐振频率信号压降很小,几乎被短路(通常说它只能通过中频信号),从而完成选频作用,提高了接收机的选择性。 由lc调谐回路特性知,中频选频回路的通频带bf2- f1fd/ql,式中ql是回路的有载品质因数。ql值
7、愈高,选择性愈好,通频带愈窄;反之,通频带愈宽,选择性愈差。;4.鉴频电路下图是回路鉴频器的原理图。它是由三个调谐回路组成的调频-调幅调频变换电路和上下对称的两个振幅检波器组成。初级回路谐振于调频信号的中心频率 ,其通带较宽。5、低频放大电路部分六.心得体会在拿到设计题目后的几天里,查阅了图书馆,书店,和internet网,查阅了大量的调频接收机设计的资料,并且整理了它们。通过这次的课程设计让我了解了无线电信号的产生、发射和接收过程,尤其是懂得了接收机的完全工作原理。在今后的实践工作中,它将带给我无穷的设计思路和指导。无线电信号的接受过程正好和发送过程相反。在接收处,先用接收天线将收到的电磁波
8、转变为已调波电流,然后从这已调波电流中检出原始的信号。最后再用听筒或扬声器将检波取出的音频电流转为声能,人就听到了发射机处发送的语言、音乐等信号。但是,接收天线所收到的电磁波很微弱。为了提高接收机的灵敏度,可在检波器之前加一级至几级高频小信号放大器,然后再检波。检波之后,再经过适当的低频放大,最后送到扬声器或耳机中转为声音,这样的接收机叫做直接放大式接收机。它的缺点是,对于不同的频率,接收机的灵敏度和选择性变化叫剧烈,而且灵敏度因为受到高放不稳定的影响,不能过高。所以现在的接收机几乎全是超外差式接收机,包括上面的两个实验。 超外差式接收机的基本原理是:从天线收到的微弱高频信号先经过一级或几级的
9、高频小信号放大器放大,然后送至混频器与本地振荡器所产生的等幅振荡电压想混合,所得到的输出电压包络线形状不变,仍与原来的信号波形相似,但载波频率所转换为两个高频频率之差,(或和),这叫做中频。中频电压再经中频放大器放大,送入检波器,得检波输出电压。最后检波输出电压经低频放大器放大,送到扬声器(或耳机)中转变为声音信号。作为一个电子方面的大学生,在今后的工作中难免需要很强的实践动手能力,所以这次课程设计实践对我来说是很值得珍惜的好机会。这次课程设计,虽然短暂,但却给了我一次自主设计电路的机会。在设计过程中,以前书本上的内容第一次完完全全的在实际中实现,并且遇到了书本中不曾学到的情况。通过本次设计,留给我印象最深的是要设计一个成功的电路,必须要有耐心,要有坚持的毅力。在整个电路的设计过程中,花费时间最多的是各个单元电路的连接及电路的细节设计上。在设计过程中,我们仔细比较分析其原理以及可行的原因,最后还是在老师的耐心指导下,使整个电路可稳定工作。实习过程中,我深刻的体会到在设计过程中,需要反复实践,其过程很可能相当烦琐,有时花很长时间设计出来的电路还是需要重做,那时心中未免有点灰心,有时还特别想放弃,此时更加需要静下心,查找原因。在摸索该如何设计电路使
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