高频电子线路课程设计_第1页
高频电子线路课程设计_第2页
高频电子线路课程设计_第3页
高频电子线路课程设计_第4页
高频电子线路课程设计_第5页
已阅读5页,还剩20页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、 2012 2013 学年 第 一 学期 高频电子线路 课 程 设 计 报 告题 目: 同步解调器的设计与实现 专 业: 电气工程系电子信息工程 班 级: 10电子信息工程2班 姓 名: 指导教师: 王银花 电气工程系2012年12月17日任务书课题名称同步解调器的设计与实现指导教师(职称)王银华(讲师) 执行时间2012 2013 学年 第 一 学期 第 16 周学生姓名学号承担任务整个方案的构思与实施乘积型同步检波器的设计及资料查询叠加型同步检波器的设计及资料查询总体仿真图的绘制总体仿真原理图的绘制集成XFC1596同步检波器的设计及资料查询设计目的1、学习同步解调器的设计与实现电路的设计

2、方法;2、研究同步解调器的设计与实现电路的设计方案。设计要求 1原理分析及电路图设计;2用相关仿真软件画出电路并对电路进行分析与测试(1)叠加型同步检波器对DSB、SSB信号进行检波的分析;(2)输入调幅波m不同时叠加型同步检波器检波分析;(3)乘积型同步检波器对DSB、SSB信号进行检波的分析;(4)输入调幅波m不同时乘积型同步检波器检波分析; (5)检波器电压传输系数计算。目 录第一章 功能分析及方案比较- 5 -1.1同步检波器功能分析- 5 -1.2设计方案对比- 6 -第二章 单元电路设计- 9 -2.1元器件选择- 9 -2.2单元电路设计- 10 -2.2.1调幅信号发生器- 1

3、0 -2.2.2同步检波电路- 11 -第三章 电路总图- 13 -第四章 仿真软件Multisim的简介- 14 -第五章 工作原理及仿真分析- 15 -5.1基本工作原理- 15 -5.2仿真波形图及结果分析- 15 -总结与心得体会- 18 -附录- 20 -元器件清单- 20 -参考文献- 21 -同步解调器的设计与实现摘 要振幅调制信号的解调过程称为检波。有载波振幅调制信号的包络直接反映调制信号的变化规律,可以用二极管包络检波的方法进行检波。而抑制载波的双边带或单边带振幅调制信号的包络不能直接反映调制信号的变化规律,无法用包络检波进行检波,所以要采用同步检波的方法。同步检波器主要是用

4、于对DSB和SSB信号进行解调(当然也可以用于AM)。它的特点是必须加一个与载波同频同相的恢复载波信号。外加载波信号电压加入同步检波器的方法有两种。一是利用模拟乘法器的相乘原理,实现同步检波是很简单的;二是利用抑制载波的双边带信号和输入的同步信号(即载波信号),经过乘法器相乘,可得输入信号,实现了双边带信号解调。关键字:同步解调,仿真绪论课程设计作为通信电路课程的重要组成部分,目的是一方面使我们能够进一步理解课程内容,基本掌握数字系统设计和调试的方法,增加集成电路应用知识,培养我们的实际动手能力以及分析、解决问题的能力。另一方面也使我们更好地巩固和加深对于基础知识的理解,学会设计中小型通信电路

5、的方法,独立完成调试过程,增强我们理论联系实际的能力,提高电路分析和设计能力。通过实践引导我们在理论指导下有所创新,为专业课的学习和日后工程实践奠定基础。通过设计,一方面可以加深我们的理论知识,另一方面也可以提高我们考虑问题的全面性,将理论知识上升到一个实践的阶段。第一章 功能分析及方案比较1.1同步检波器功能分析根据通信电路理论分析,双边带信号DSB,就是抑制了载波后的调制信号,它的游泳信号成分以边带形式对称分布在被抑制载波的两侧。由于有用信号所在的双边带调制信号的上、下边频功率之和只有载波功率的一半,即它只占整个调幅波功率,实际运用中,调制度在0.1-1之间变化,其平均值仅为0.3,所以边

6、频所占整个调幅波的功率还要小。为了节省发射功率和提高有限频带资源的利用率,一般采用传送抑制载波的单边带调制信号SSB,单边带调制信号已经包含了所有有用信号成分,电视信号采用残留单边带发送图像的调幅信号就是其中一例。而要实现对抑制载波的双边带调制信号DSB或单边带调制信号SSB进行解调,检出我们所需要的调制有用信号,不能用普通的二极管包络检波电路,而需要用同步检波电路。同步检波电路与包络检波不同,检波时需要同时加入与载波信号同频同相的同步信号。利用乘法器可以实现调幅波的乘积检波功能,普通调幅电压乘法器的原理框图如图1-1所示。 XY振幅限幅器 低通滤波器 图1-1普通调幅电压乘积器原理框图图中,

7、设输入信号为普通调幅信号: (1.1)限幅器输入为等幅载波信号,乘法器将两个输入信号进行相乘后输入信号为: (1.2)(条件:为大信号)再通过低通滤波器作为乘法器的负载,将所有高频分量去掉,并用足够大的电容器隔断直流分量,就可以得到反映调制规律的低频电压。1.2设计方案对比根据功能分析,可知同步检波必须外加一个与载波同频同相的恢复信号。外加载波信号电压加入同步检波器有两种方法:乘积型和叠加型。方案一 乘积型同步检波器这种方法是将外加载波信号电压与接收信号在检波器中相乘,在经过低通滤波器,最后检出原调制信号,如图1-2所示。低通滤波器 图1-2乘积型同步检波器设输入的已调波为载波分量被抑制的DS

8、B信号为: (1.3)本地载波电压: (1.4)上两式中,即本地载波的角频率等于输入信号的角频率,它们的相位不一定相同 (1.5) 低通滤波器滤除2附近的频率分量后,得到频率为的低频信号: (1.6) 由上式可见,低频信号的成正比。当=0时,低频信号电压最大,随着相位差变大,输出电压变小。所以我们不但要求本地载波与输出信号载波的角频率必须相等。可以采用平衡或环形调节器来做同步检波器,如图1-3所示;也可以用模拟乘法器,如图3-1所示。图1-3二极管环形同步检波器方案二 叠加型同步检波器叠加型是将外加载波信号与接收信号相加,经过包络检波器取出原调制信号,原理框图如图1-4所示。包络检波器 图1-

9、4叠加型同步检波器原理图设为单边带信号,为本振电压。则合成的输入信号为: (1.7)由此可见,合成信号的包络和相角都受到调制信号的控制,所以包络检波构成的同步检波器检出的调制信号会有失真,这样会有很大的干扰。输出信号也会产生起伏性衰减,从而影响解调质量。方案三 集成XFC1596同步检波器集成XFC1596同步检波器的特点:,对压控吉尔伯特电路T1-T4偏置,并防止T1-T4进入饱和,其他电阻保证T5-T6工作在放大区;+12V单电源供电,能采用电阻分压网络;vs为很小的信号,所以即可以得到线性检波,其电路图如图1-5所示。图1-5集成XFC1596同步检波器 以上三种方式都要接收端恢复载波支

10、持,恢复载波性能的好坏,直接影响到接收机解调性能的优劣。乘积型同步检波是直接把本地恢复载波与接收信号相乘,用低通滤波器将低频信号取出来。在这种检波器中,要求恢复载波与发端载波同频同相如果频率或相位有一定的偏差将会恢复出来的解调信号失真。叠加型同步检波器将DSB或SSB信号插入恢复载波,使之成为近似AM信号,利用包络检波器将其解调出来。对于DSB信号而言,只要加入恢复载波电压在数值上满足一定的关系,就可以得到一个不失真的AM波。在SSB模式,接收机采用高稳定度振荡器产生制定频率的恢复载波,要使恢复载波与原载波信号严格同步是不可能的,只要频率和相位的不同步量限制在允许的范围内还原出原原调制信号的失

11、真还是可以容忍的。经上述对比,从考虑抗干扰的角度出发选择方案一。第二章 单元电路设计2.1元器件选择 根据上述对比,采用乘积型同步检波器。此电路中最关键的电子元件是乘法器,这里我们选择的是集成模拟乘法器,集成模拟乘法器是完成两个模拟信号(电流或电压)相乘的电子器件。采用集成模拟乘法器实现上述功能比采用分立器件要简单得多,而且性能优越。从价格和性能的角度我们选择MC1496芯片实现模拟乘法器功能。MC1496是平衡四象限模拟乘法器,VT1、VT2与VT3、VT4组成双差分对放大器。其内部结构如图2-1所示。图2-1MC1496的内部电路及引脚图静态工作点设置MC1496可以采用单电源供电也可以采

12、用双电源供电。器件的静态工作点由外接元件确定。a、 静态偏置电压的确定静态偏置电压的设置应保证各个晶体管工作在放大状态,即晶体管的集-基极间的电压应大于或等于2V,小于或等于最大允许工作电压。根据MC1496的特性参数,对于图所示的内部电路,应用时,静态偏置电压(输入电压为0时)应满足下列关系,即调节 , (2.1) (2.2)b、静态偏置电压的确定一般情况下,晶体管的基极电流很小,对于图,三对差分放大器的基极电流、和可以忽略不计,因此器件的静态偏置电流主要由恒流源的值确定。当器件为单电源工作时,引脚14接地,引脚5通过一电阻接正电源(+的典型值为+12V),由于是的镜像电流,所以改变电阻可以

13、的大小,即 (2.3)根据MC1496的性能参数,器件的静态电流应小于4mA,一般=1mA。器件的总消耗功率可以由下式估算出应小于器件的最大消耗功率为33mW。2.2单元电路设计 2.2.1调幅信号发生器要实现同步检波,首先应该得到DSB信号。这里采用将高频载波信号与低频调制信号根据公式2.1可知,两者相乘的结果中包含我们所需的高频已调信号或,即可将低频信号频谱搬移到高频端,从而实现调制。图2-2乘法模拟器 图2-2中乘法器采用模拟乘法器MC1496及外接偏置电路、旁路电路组成。其内部结构如图2-3所示。芯片2、3管脚之间介入1负反馈电阻,以扩展调制信号的线性动态范围,其阻值越大,线性范围越大

14、,但乘法器的增益随之越小。电阻、提供静态偏置电压,保证乘法器内部的各个晶体管的工作在放大状态。电阻、及滑动变阻器组成平衡调节电路,改变滑动变阻器的值可以使乘法器实现抑制载波的振幅调制或有载波的振幅调制。调节此滑动变阻器可以改善波形的对称性,为了得到抑制载波双边带信号可将滑动变阻器调至50%。图2-3MC1496构成的调幅器 (a)抑制载波的双边带调幅 (b)有载波调幅波图2-4乘法模拟器输出的调幅波2.2.2同步检波电路根据公式1.3可知,要实现同步检波需将高频载波同频的同步信号与已调信号相乘,实现同步解调。经过低通滤波器滤除2附近的频率分量后,得到频率为的低频信号: (2.4) 同步检波亦采

15、用模拟乘法器MC1496将同步信号与已调信号相乘,其电路图如图2-5所示。端输入同步信号或载波信号,端输入已调信号,输出端接有电阻、电容组成的低通滤波器和1uF的隔直电容,所以该电路对有载波调幅信号及抑制载波的调幅信号均可实现解调,但要合理的选择低通滤波器的截止频率。图2-5同步检波电路调节平衡电位器RP,使输入出=0,即为平衡状态。再从端输入有载波的调制信号。调制度m=100%,这时乘法器的输出经过低通滤波器后的输出,经隔直电容后的输出的波形。调节电位器RP可使输出波形的幅度增大,波形失真减小。若为抑制载波的调制信号,经MC1496同步检波后可得输出波形。第三章 电路总图根据上述单元电路设计

16、从而得到整体电路图,如图3-1所示。限于尺寸大小在这里将调幅信号发生器电路封装起来,其中DSB模块,其内部结构如图3-2所示。图3-1同步检波整体电路图图3-2DSB模块内部结构第四章 仿真软件Multisim的简介 Multisim是美国国家仪器(NI)有限公司推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。 工程师们可以使用Multisim交互式地搭建电路原理图,并对电路进行仿真。Multisim提炼了SPICE仿真的复杂内容,这样工程师无需懂得深入的SPICE技术就可以很快地进

17、行捕获、仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子学教育。通过Multisim和虚拟仪器技术,PCB设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。Multisim软件结合了直观的捕捉和功能强大的仿真,能够快速、轻松、高效地对电路进行设计和验证。凭借Multisim,您可以立即创建具有完整组件库的电路图,并利用工业标准SPICE模拟器模仿电路行为。借助专业的高级SPICE分析和虚拟仪器,您能在设计流程中提早对电路设计进行的迅速验证,从而缩短建模循环。与LabEW和SignalExpress软件的集成,完善了具有强大技术的设计流程,从而能够比

18、较具有模拟数据的实现建模测量。 Multisim的仿真 器件建模及仿真;电路的构建及仿真;系统的组成及仿真;仪表仪器原理及制造仿真。 器件建模及仿真:可以建模及仿真的器件: 模拟器件(二极管,三极管,功率管等);数字器件(74系列,COMS系列,PLD,CPLD等);FPGA器件。 第五章 工作原理及仿真分析5.1基本工作原理在模拟乘法器MC1496的一个输入端输入振幅调制信号和抑制载波的双边带信号,另一输入端输入同步信号(即载波信号),经乘法器相乘,由式7-9可得输出信号为: (4.1)(条件:,为大信号)上式中,第一项是所需要的低频调制信号分量,后两项为高频分量,可用低通滤波器滤掉,从而实

19、现双边带信号的解调。若输入信号为单边带振幅调制信号,则乘法器的输出为: (4.2)上式中,第一项时所要的低频调制信号分量,第二项为高频分量,也可以被低通滤波器滤掉。如果输入信号为有载波振幅调制信号,同步信号为载波信号,利用乘法器的相乘原理,同样也能实现解调。 设则输出电压为 (条件:为大信号)上式中,第一项为直流分量,第二项是所需要的低频调制信号分量,后面三项为高频分量,利用隔直电容及低通滤波器可滤掉直流分量及高频分量,从而实现了有载波振幅调制信号的调解。5.2仿真波形图及结果分析运用multisim 10仿真软件对如图5-1所示电路进行仿真,从示波器中观察到如图5-2所示的波形图。图5-1D

20、SB信号仿真原理图图5-2DSB信号的仿真图图5-3总体仿真原理图图5-4检波仿真波形图结果分析调节如图所示电路中RP的滑动比例可以调节调幅信号的调幅度,将比例调到50%,使乘法器偏置电路处于平衡状态,可以得到调幅度为1的抑制载波信号,即DSB信号,其波形图如图5-2所示。如图5-2所示波形存在多边形失真,但信号的失真程度在允许的范围之内,由此可知所设计的电路图符合设计要求,能达到所需要的各种参数。 总结与心得体会 本次课程设计的收获很大。利用所学知识设计电子线路是我们将来必须的技能,这次课程设计恰恰给我们提供了一个应用自己所学知识的机会,从图书馆查找资料到对电路的设计、对电路的仿真、再到最后

21、电路的成型,都对我所学大知识进行了检验。可以说,本次课程设计有苦也有甜。 本次课程设计选取的是书本上的电路原理图,在设计方面相对而言比较容易,但是在制作仿真过程合作设计报告的过程中确实遇到了很多的问题,而这些问题正是我们今后学习工作的重点问题或者说是应该必须掌握的技能。 首先,设计思路是最重要的,只要你的设计思路是成功的,那你的设计已经成功了一半。因此我们必须在设计前做好充足的准备,像查找详细资料,为我们设计的成功打下坚实的基础。 其次,在电脑上调是比较慢,又要求我们有一个比较正确的调试方法,像把频率调快等等。 这又要我们要灵活处理,在不影响试验的前提下可以加快速度。要熟练地掌握课本上的知识,这样才能对试验中出现的问题进行分析解决。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,要有坚韧的毅力

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论