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哈工大高频课设报告(2)

来源:网络收集 时间:2026-09-02
导读: 图十四高频功率放大器输出波形图 由图也可以看出负载为51 时,其两端电压Ummax 3.5V,满足功率设计要求。将各部分耦合连接(适当增加缓冲级)后,即可构成中波电台发射系统的发射部分电路图。 发射机设计总图见附录

图十四高频功率放大器输出波形图

由图也可以看出负载为51 时,其两端电压Ummax 3.5V,满足功率设计要求。将各部分耦合连接(适当增加缓冲级)后,即可构成中波电台发射系统的发射部分电路图。

发射机设计总图见附录。

哈工大高频课程设计报告

哈尔滨工业大学高频课程设计报告

二、中波电台接收系统设计

2.1设计要求

本课题的设计目的是要求掌握最基本的超外差接收机的设计与调试。

任务:AM调幅接收系统设计主要技术指标:载波频率535-1605KHz,中频频率465KHz,输出功率0.25W,负载电阻8Ω,灵敏度1mV。

选择其他替代芯片。

晶体三极管

晶体二极管

集成模拟乘法器

中周

单片调幅接收集成电路3DG62AP9xCC,MCl49610A型TA7641BP2.2设计原理

本地振荡器缓冲级电路混频电路中频放大电路接收高频

小信号高频小信号放大电路包络检波

低频放大电路

空气中有许多不同的无线电信号,首先需要一个接收回路从众多不同的信号中找出我们所需要的信号,接着将该高频小信号传送给高频小信号放大电路,经放大电路放大后,与本地振荡电路产生的高频等幅波进行混频,混频是为了产生465kHz的中频信号,该中频信号与高频AM波波形相同,只是载频发生了变化,接着由中频放大电路对其进行放大,使其

哈工大高频课程设计报告

哈尔滨工业大学高频课程设计报告

满足大信号包络检波电路的电压要求,经包络检波后即可得到初始音频信号,最后对初始音频信号进行放大,使其满足负载电阻为8 输出功率为0.25W的设计要求。

2.3分模块设计

2.3.1高频小信号接收电路

高频小信号接收电路可由LC振荡电路构成,使其调谐于1MHZ,可适当增大L的值,因为品质因数Q CL

R,增大L可使Q增大,使回路选择性更好,但由于f0恒定,

L与C的乘积恒定,增大L时,必然需要减小C,当C太小时回路中分布电容对稳定性的影响就会加大,故要适当均衡两者大小。本次设计重心不在此处,此电路直接用高频小信号调幅电压源代替即可,不再设计电路。

2.3.2高频小信号放大电路

设计任务书中要求灵敏度为1mv,参照发射系统中高频功率放大电路的设计,即可得出高频小信号放大电路的电路如下:

图十五高频小信号放大电路

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参数设置:参照发射系统中高频功率放大电路,较简单,具体过程不再赘述。

经高频放大前后输出的波形为:500mv/Div,下边波形为输入波形刻度为Ummax值为1.5格,及ma 0.77可以得出输424mv接收机本地振荡电路及缓冲级电路,与发射机基本一致,只需要改变振荡电路LC参数,即可使接收机本地振荡电路输出频率fo 1.465MHZ,计算可得:

L1 0.1mH,C5 C6 118pF,在发射机电路图上微调小C6的值即可满足要求,由于这部分电路较简单,直接给出本振电路及缓冲电路图如下:

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图十七本地振荡电路及缓冲级电路

可以得到其缓冲级前后输出波形如下:

图十八缓冲级前后输出波形图

输出频率稳定度调节同发射机,频率测定值如下:

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图十九缓冲级输出波形频率

2.3.4混频电路设计与仿真

混频电路的目的是将载波频率固定在465KHZ,参考课本电路图及发射机的调幅电路,具体电路可参考书中电路搭建:其中C 1171pF,L 0.1mH,即可选出f 465kHZ的信号,具体电路图如下:

图二十混频电路

混频电路的输出波形如下图所示:

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