1 / 18
文档名称:

调频接收机的设计与仿真.doc

格式:doc   页数:18
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

调频接收机的设计与仿真.doc

上传人:799474576 2013/7/27 文件大小:0 KB

下载得到文件列表

调频接收机的设计与仿真.doc

文档介绍

文档介绍:





班级:
姓名:
学号:
调频接收机设计报告
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。
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:

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88~108MH,是因为调频广播收音机的工作范围也为88~108MHz

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5~30uV。

接收机从各种信号和干扰中选出所需信号(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。

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。

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。
调频接收机组成
调频接收机的工作原理
f1 f1 f2-f1 f2-f1 fΩ
输入回路
鉴频
低频功放
中频放大
混频
高频放大
本机震荡
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。

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。晶体管的静态工作点由电阻RA2,RA3,RA4及RA6决定,其计算方法与低频单管放大器相同。
A1、LA1组成的选频回路,选取信号为fs=,经晶体管QA1进行放大,由CA3、TA1初级组成的调谐回路,进一步滤除无用信号,将有用信号经变压器和CB1耦合进入MC3361。
直流通路图
交流等效电路图
电路参数确定:
设置静态工作点
由于放大器工作在小信号放大状态,而且有下式:
UBQ =Rb1/(Rb1+Rb2)VCC
IEQ=(UBQ-UBEQ)/Re=ICQ
UCEQ=Vcc-ICQ(Rc+Re)
IBQ=ICQ/β
取晶体管的静态工作点:IEQ=
UEQ=3V
UCEQ=9V
则 RE=UEQ/IE==
取流过RA3的电流基极电流的7倍,则有:
RA3=UBQ/7IBQ=
则 RA2+WA1=(12-)/*18=40K
则取RA2= WA1选用50K的可调电阻以调整静态工作点
2)计算谐振回路参数
其中 gbe={IE}mA/26βS=
Gm={IE}mA/26S=58mS
Yie= (gbe+jwcbe)/[1+rbe(gbe+jwcbe)]
=*10-3S+*10-3S
则有 gie= rie=1/gie=728Ω
Cie==
Yoe=(jwcbbcbcgm)/[1+rbb(gbe+jwcbe)]+jwcbe
=+
则有 goe= coe==
计算回路总电容CΣ
CΣ=1/(2πf0)2L
=1/[(2***106)2**10-6]
=123pF
C=CΣ-p12Coe-p22Cie
=120-*-
=119pF
则有 CA3=119pF 取标称值120pF
3)确定耦合电容及高频滤波电容
高频电路中的耦合电容及滤波电容一般选取体积较小的瓷片电容,现取耦合电容CA2=,旁路电容CA4=,滤波电容CA5=
电压增益:
AV0=-u0/ui
=-