《高频电子线路设计》课程设计高频信号发生器设计.doc
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1、 学 号: 课 程 设 计题 目高频信号发生器设计学 院专 业通信工程班 级通信姓 名指导教师2010年12月20日课程设计任务书学生姓名: 专业班级: 指导教师: 工作单位: 信息工程学院 题 目: 高频信号发生器设计初始条件:晶体管9018,电阻,电容,可变电位器,NPN型晶体三极管,晶体振荡器,单刀双掷开关.电压为12V的电源。电路仿真软件multisim等要求完成的主要任务:利用所学的高频电子线路的知识设计高频信号发生器。说明设计的思路,电路的选择。给出仿真结果或者实际电路。振荡频率,频率稳定度,输出幅度。采用恰当的电路,尽可能地减小负载对振荡电路的影响。时间安排:1、理论讲解,老师布
2、置课程设计题目,学生根据选题开始查找资料;2、课程设计时间为1周。(1)确定技术方案、电路,并进行分析计算,时间1天;(2)选择元器件、安装与调试,或仿真设计与分析,时间2天;(3)总结结果,写出课程设计报告,时间2天。指导教师签名: 2011年12 月 4 日系主任(或责任教师)签名: 年 月 日目 录摘要3第一章 方案的选择31.1 采用变压器耦合正弦波振荡器作函数信号发生器31.2电感式三点式振荡器作为高频信号发生器31.3 对三点式电容振荡器进行改变的克波拉振荡器作为高频信号发生器31.4西勒振荡器作为高频信号发生器3第二章 各部分电路工作原理32.1主要设计技术性能指标32.1.1电
3、路形式的选择:32.1.2 晶体管的选择32.1.3 静态工作电流的确定32.1.确定主振回路元器件32.1.5隔离级射随器3第三章 高频信号发生器总电路图3第四章 仿真结果34.1 输出波形34.2 fourier analysis34.3直流流工作点分析3第五章 电路的安装与调试35.1按设计电路焊接实验电路35.2电路的测量与调试35.3 调试中遇到的问题及解决的方法3第六章 电路的实验结果3实验总结3仪器仪表清单3参考文献3摘要高频信号发生器,用来为实验提供高频信号。按实现方法有模拟式和数字式函数发生器。模拟式函数发生器大多用一个专用的芯片来产生信号数字式函数信号发生器采用用数字合成法
4、DDS来实现。由于所学知识有限,这里主要设计的振荡器产生高频信号。振荡器的功能是产生标准的信号源,广泛应用于各类电子设备中。为此,振荡器是电子技术领域中最基本的电子线路,也是从事电子技术工作人员必须要熟练掌握的基本电路。振荡器的种类很多,根据工作原理可以分为反馈型振荡器和负阻型振荡器。根据选频网络采用的器件可分为LC振荡器、晶体振荡器、变压器耦合振荡器等。 其中LC振荡器用来讲直流电源供给的能量转变成正弦交流信号,它广泛用于通信,电视,控制和测量系统中。振荡器主要技术指标有:频率及其稳定度,幅度及其稳定度,波形失真度等。其中频率稳定度尤为重要。在高频重,电容三点式振荡电路用的较多,其电路简单,
5、频率稳定度高。第一章 方案的选择1.1 采用变压器耦合正弦波振荡器作函数信号发生器 图 1-1 变压器耦合正弦波振荡器 实际上当振荡频率较高时,管子的极间电容回影响振荡频率。振荡频率与晶体管的参数有关。因为晶体管的参数随着环境的文图电源电压而变,将使振荡器的频率稳定度下降。由于互感耦合振荡器的频率稳定度不高(约),而且变压器的分布电容限制了振荡频率的提高。所以只宜在工作频率不太高的中、短波波段应用。1.2电感式三点式振荡器作为高频信号发生器图1-2 电感式三点式振荡电路反馈电压取自,而电感线圈对高次谐波呈现高阻抗,随意反馈电压中高次谐波分量较多,输出波形较差。晶体管的输出输入电容分别于两个回路
6、的电抗元件并联,影响回路的等效电抗元件参数,从而影响振荡频率,频率稳定度不高(约).1.3 对三点式电容振荡器进行改变的克波拉振荡器作为高频信号发生器 图 1-3 克波拉振荡器由于克波拉振荡器频率不容易改变,改变,将随之改变,放大器的增益也将变化,容易引起环路增益不足而停振。且振荡器的输出幅度也将随之变化。频率的覆盖系数一般只有1.21.3。1.4西勒振荡器作为高频信号发生器 图1-4 西勒振荡器西勒振荡器的接入系数与克波拉振荡器相同,由于改变频率主要是通过完成的,的改变并不影响接入系数P,所以波段内输出幅度较平稳,而且改变,频率变化明显,故频率的覆盖系数较大。可达1.61.8。故本高频信号发
7、生器设计采用西勒振荡器。第二章 各部分电路工作原理2.1主要设计技术性能指标振荡频率 频率稳定度 输出幅度 电源供电为12V,回路电感L=47.2.1.1电路形式的选择:振荡电路形式主要根据工作频率及对频率稳定度要求进行选择。由第一章的方案选择中的具体电路的分析,可知选用克波拉电路最符合设计要求。另外,振荡频率较低时,常采用公发射级电路,振荡频率较高时则采用共基极电路,故本实验采用共基极电路形。为了提高振荡稳定度,改善输出波形,晶体管的发射极可串入100以下的负反馈电阻。2.1.2 晶体管的选择晶体管的选择应满足以下要求:管子的特征频率管子的最大管耗应大于所需输出功率侧520倍管子夸导要大些好
8、,有利于起振故本实验选用晶体管9018.其主要参数为其主要参数为,取=100,fT1100MHz2.1.3 静态工作电流的确定振荡器的工作状态的选择对振荡器的工作稳定度和波形的好坏影响很大,甲类状态输出波形失真小,但输出幅度小,稳定性较差;乙类或丙类状态效率高,输出幅度大,稳定性好,但输出波形失真要大些。振荡器的工作状态和静态工作点选择及正反馈强弱有关。如静态工作点选择得较低,正反馈又比较强,由于电路的自偏压效应,很容易进入乙类或者丙类工作状态。提高静态工作点,降低正反馈量,电路可工作在甲类。若静态工作点过高,正反馈量又足够大,晶体管可能在振荡周期的部分时间内进入饱和区而进入过压工作状态,产生
9、凹陷失真并使频率稳定度下降。所以一般小功率自动稳幅LC振荡器要求其静态工作点要远离饱和区,而靠近截止区,一般集电极静态电流可取15 mA.偏置电路通常选用分压式电流反馈偏置电路,在实际偏置电路参数选定时,在可能的条件下, 发射极电阻取大些好些。图 2-1 静态工作电路合理地选择振荡器的静态工作点,对振荡器的起振,工作的稳定性,波形质量的好坏有着密切的关系。故本实验电路中: 选ICQ=2mA VCEQ=6V =100 则有为提高电路的稳定性Re值适当增大,取Re=1K则Rc2K 因:UEQ=ICQRE 则: UEQ =2mA1K=2V 因: IBQ=ICQ/ 则: IBQ =2mA/100=0.
10、02mA 一般取流过Rb2的电流为5-10IBQ , 若取10IBQ 因: 则: 取标称电阻12K。因: : C5为旁路电容。取0,012.1.确定主振回路元器件回路中的各种电抗元件都可归结为总电容C和总电感L两部分。确定这些元件参量的方法,是根据经验先选定一种,而后按振荡器工作频率再计算出另一种电抗元件量。从原理来讲,先选定哪种元件都一样,但从提高回路标准性的观点出发,以保证回路电容Cp远大于总的不稳定电容Cd原则,先选定Cp为宜。若从频率稳定性角度出发,回路电容应取大一些,这有利于减小并联在回路上的晶体管的极间电容等变化的影响。但C不能过大,C过大,L就小,Q值就会降低,使振荡幅度减小,为
11、了解决频稳与幅度的矛盾,通常采用部分接入。反馈系数F=C1/C2,不能过大或过小,适宜1/81/2。图 2-2 主振回路因振荡器的工作频率为因振荡器的工作频率为: 当LC振荡时,f0=6MHz L10H 本电路中,则回路的谐振频率fo主要由C3、C4决定,即有 。取C3 =120pf,C4=51pf(用33Pf与5-20Pf的可调电容并联),因要遵循C1,C2C3,C4,C1/C2=1/81/2的条件,故取C1=200pf,则C2=510pf。对于晶体振荡,只需和晶体并联一可调电容进行微调即可。69pf2.1.5隔离级射随器采用西勒振荡电路,为了尽可能地减小负载对振荡电路的影响,采用了射随器作
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