通信电子线路课程设计无线传输系统的调试与设计1.doc
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1、 通信电子线路课程设计(论文)任务书信息工程 学院 通信工程 专业 通信091班 一、课程设计(论文)题目无线传输系统的调试与设计 二、课程设计(论文)工作自2011年12月19日至2011年12月30日三、课程设计(论文) 地点: 图书馆、通信实验室 四、课程设计(论文)内容要求:1本课程设计的目的1)使学生掌握无线传输系统各功能模块的基本工作原理; 2)培养学生基本掌握通信电路设计的基本思路和方法; 3)使学生掌握无线传输系统调试;4)培养学生分析、解决问题的能力;5)提高学生的科技论文写作能力; 6)学会使用pspice等电路设计软件。 2课程设计的任务及要求1)基本要求:(1)分析无线
2、传输系统各功能模块的工作原理及调试;(2)在硬件制作的基础上,为改善产品性能,通过理论分析及具体计算提出自己的系统设计方案,并提供详细的设计电路图;(3)选用合适的器件;(4)提高专业英文阅读能力。2)创新要求: 对性能改善后的电路图进行仿真验证,同时硬件实现。3)课程设计论文编写要求(1)要按照书稿的规格打印誊写课程设计论文;(2)论文包括目录、中文摘要、绪论、正文、小结、参考文献、附录等;(3)按课程设计论文装订采用学校统一封面;4)评分要点: (1)完成原理分析; (2)完成仿真分析; (3)完成调试;(4)回答问题;(5)英文翻译;(6)格式规范;5)参考文献:(1)董在望.通信电路原
3、理 高等教育出版社 (2)张肃文.高频电子线路 高等教育出版社(3)杨翠娥.高频电子线路实验与课程设计哈尔滨工程大学出版社, (4)刘润华. 电工电子实习与设计石油大学出版社课程设计论文编写要求(5)李永平. Pspice电路设计与实现国防工业出版社(6)(7)(8)学生签名: 2010年1月4日6)课程设计进度安排内容 天数地点构思及收集资料 2图书馆组装与调试 5实验室撰写论文 3图书馆、实验室课程设计(论文)评审意见(1)原理分析(15分):优()、良()、中()、一般()、差(); (2)计算分析(25分):优()、良()、中()、一般()、差(); (3)改进电路(25分):优()、
4、良()、中()、一般()、差();(4)系统联调(10分):优()、良()、中()、一般()、差();(5)焊接水平( 5分):优()、良()、中()、一般()、差();(6)产品制作(10分):优()、良()、中()、一般()、差();(7)英文翻译(10分):优()、良()、中()、一般()、差();(8)根据格式规范性、考勤及组成团队情况,决定是否降等级:是( )、否()评阅人:罗晖 职称:副教授 2011年1月15日摘要课程设计通过制作高频小信号放大器,简单介绍了无线传输系统的基本流程。想要了解无线传输,首先要明白其工作原理,然后才可以设计出符合要求的电路。整个通信系统从大方向上分为三
5、个流程,即发送,传送,接收。在这里我们讨论了各个部分的特点,以及实现其功能的办法。从介绍其原理,然后是综合性的调试。之后便可以根据需要进行设计和仿真,最后是硬件实现。无线通信虽然在传输过程中易受外界干扰,但它可以大大减少运输成本,这便是它在当今资源短缺的世界中研究的价值所在。关键词:通信系统 ;高频电路; 发射 ;接收;调试目录第一章 绪论3第二章 无线传输系统的工作原理及调试42.1 引言42.2无线传输系统的基本构成单位52.3无线传输系统的工作原理52.3.1 调幅发射机62.3.2 无线调幅的接收82.4无线传输系统的调试92.4.1 中波调幅发射机的组装及调试92.4.2 超外差接收
6、机的组装及调试13第三章 无线传输系统的设计及仿真143.1 引言143.2无线通信系统的设计与仿真143.2.1 电路设计153.2.2 基于Pspice的电路仿真17第四章 无线传输系统的硬件实现194.1 元件清算194.2 焊接电路图194.3 硬件测试20第五章 总结20参考文献21致谢辞22附录23附录一 集成电路收音机电路板图23附录二 翻译24第一章 绪论人们常说我们正生活在一个信息时代,通信技术对信息的产生,存储与转换有着至关重要的作用。 通信的目的是传递消息中所包含的信息。消息是物质或精神状态的一种反映,在不同时期具有不同的表现形式。例如,话音、文字、音乐、数据、图片或信息
7、。通信则是进行信息的时空转移,即把消息从一方传送到另一方。基于这种认识,“通信”也就是“信息传输”或“消息传输”。通信的目的是传输信息。通信系统的作用就是将信息从信源发送到一个或多个目的地。通信系统一般由信源、发送设备、信道、接收设备、信宿和噪声组成,图1-1概括地描述了一个通信系统的组成,反映了通信系统的共性。 图1-1所示 通信系统一般模型通常,按照信道中传输的是模拟信号还是数字信号,相应地把通信系统分为模拟系统和数字系统。模拟通信系统是利用模拟信号来传递信息的通信系统,而数字系统在信道中传输的是数字信号。目前,无论是模拟通信还是数字通信,在不同的通信业务中都得到了广泛的应用。通信系统的种
8、类很多。按所用信道的不同可分为有线通信系统和无线系统。 随着无线技术的日益发展,无线传输技术应用越来越被各行各业所接受。所谓无线传输,顾名思义,即不需要利用线路也可以将信号从一个地方传送到另一个地方。在本论文中,主要对无线传输系统作简单介绍。 第二章 无线传输系统的工作原理及调试2.1 引言通信(communication)是一切将信息从发送者传送到接收者的过程。自古以来,信息就如同物质和能量一样,是人类赖以生存和发展的基础资源之一。人类通信的历史可以追溯到远古时代,文字、信标、烽火及驿站等作为主要的通信方式,曾经延续了几千年。电通信的发展历史从1837年美国人莫尔斯发明人工电报装置开始,至今
9、不过170年。翻开厚厚的电信史册,沿着历史的脚步一路走来,在技术和市场需求的双重驱动下,仅有一百多年历史的电通信发生了翻天覆地的巨变,取得了令人惊叹的辉煌成就。无线通信 系统也称为无线电通信系统,是由发送设备、接收设备、无线信道三大部分组成的,利用无线电磁波,以实现信息和数据传输的系统。它根据工作频段或传输手段分类, 可以分为中波通信、 短波通信、 超短波通信、 微波通信和卫星通信等。如图2-1所示,是我们非常熟悉的收音机收听广播电台节目的示意图。在这个电台节目接收过程中,电台播音员(节目源)、发射机、发射天线、收音机缺一不可,分别完成了信号的产生、变换、发射、传输和接收,组成了一个基本的无线
10、通信系统。当接收本地电台节目时声音效果很好,而当接收外地距离较远电台节目时声音效果有时好,有时差;有时我们还会发现,不同品牌、价位的收音机,其接收效果也各不相同,并且调频波段接收的音质要优于调幅波段,其原因在此不做详细解释,但在以后的深入学习中想必大家都会有所了解。 图2-1所示 无线广播系统 除了以上无线广播系统以外,无线通信还有很多不同功能,不同使用场合的无线通信设备,例如我们家庭使用的用于接收处理图像的电视接收机,公安部门常使用的对讲机,便于随身携带的移动电话(手机),教师上课使用的无线教学扩音器等等。虽然其外观、体积、功率、传送信息内容差异很大,但组成这些通信设备最基本的电路结构是极为
11、相同或相似的,高频电子技术所研究的正是组成这些通信系统设备的最基本电路。2.2无线传输系统的基本构成单位组成:发送设备+接收设备+传输媒体。1. 发送设备(1)变换器(换能器):将被发送的信息变换为电信号。例如话筒将声音变为电信号。(2)发射机:将换能器输出的电信号变为强度足够的高频电振荡。(3)天线:将高频电振荡变成电磁波向传输媒质辐射。2. 传输媒体电磁波 在自由空间中, 波长与频率存在以下关系: c = f 式中: c为光速, f 和分别为无线电波的频率和波长, 因此, 无线电波也可以认为是一种频率相对较低的电磁波。 对频率或波长进行分段, 分别称为频段或波段。 不同频段信号的产生、放大
12、和接收的方法不同, 传播的能力和方式也不同, 因而它们的分析方法和应用范围也不同。无线电波只是一种波长比较长的电磁波, 占据的频率范围很广。 3. 接收设备接收是发射的逆过程(1)接收天线:将空间传播到其上的电磁波高频电振荡(2)接收机:高频电振荡 电信号(3)变换器(换能器):将电信号 所传送信息2.3无线传输系统的工作原理无线电信息传输系统是利用无线电波在空间的传播来完成信息的传递。为了保证信息的有效传输,常通过相应的天线实现高频电信号的发射与接收。不同频率高频信号所需天线大小、尺寸、形状各不相同,小的仅几厘米,大到几百米高度。图2-2是两种无线通信天线。 图2-2 无线通信天线无线电通信
13、系统中,无线信道多为大气层或外层空间。由于无线电波能方便快捷地在空间传播,所受限制较少,因此广泛应用于广播、电视、通信、雷达和导航等领域,下面通过举例说明无线通信的基本原理过程。2.3.1 调幅发射机典型的调幅发射机的组成框图如下所示: 图2-3 调幅发射机原理框图1音频(话筒)放大器振荡器用来产生频率稳定的高频振荡音频(话筒)放大器又称为调制信号放大用来放大器,话筒或音乐的电信号,输出足够强的音频调制信号;通常,低频放大器是由几级小信号低频电压放大器或集成运算放大器组成,图2-4中是MC4558集成运算放大器及阻容元件组成。音频电路测试常采用如表2-5中A点正弦波波形输入测试。 图2-4 无
14、线话筒实物图2.振荡器 信号,其性能的好坏直接影响到发射机的正常工作,振荡电路常用的有LC振荡器,石英晶体振荡电路等。振荡器输出等幅的高频正弦波,如表2-5中B点波形所示。石英晶体的频率稳定性极好,高性能发射设备多采用石英晶体振荡器或石英晶体频率锁相的压控振荡器。3倍频器各种振荡电路,尤其是采用石英晶体的振荡电路,受晶体基频的限制及分布参量的影响,难以产生太高的振荡频率,所以电路上往往采用倍频器倍频,使高频振荡的频率倍增到所需的载波频率上,以满足较高载频的要求。 表2-5 发射机原理框图中各点波形示意图4 调制器 用调制信号(如音频信号)去控制等幅的高频振荡某参量的过程,称为调制。通俗地讲,调
15、制就是把调制信号的信息“装载”到载频 (载波)上去。经过调制后的高频振荡称为已调信号或已调波。由于载波的频率很高,可用尺寸较小的天线以电磁波的形式将其发射到空中,传向远方,表2-5中C点波形为经调幅后的波形。调制电路是组成无线电发射设备必不可少的单元。可分为以下三种调制:l 当被控制的是高频振荡的幅度时,这种调制称为幅度调制,简称调幅(AM)。l 当被控制的是高频振荡的频率时,这种调制称为频率调制,简称调频(FM)。 l 当被控制的是高频振荡的相位时,这种调制称为相位调制,简称调(PM)。5高频功率放大器高频功率放大器简称高频功放,它的作用是对已调 (制)信号放大到足够大的功率,最后由天线以电
16、磁波形式辐射出去,满足发射功率的要求。同时,高频功率放大器往往具有滤波作用,滤除不需要的杂波和谐波分量,保持已调波有用信号的纯净,降低杂波干扰。根据功率要求,高频功率放大器常采用较大功率的高频晶体管,而在短距离微功率发射应用上仍可采用小功率高频晶体管。6发射天线天线的作用是将已调高频载波经天线辐射出去,在空间形成交变的电磁波并传向远方。天线的好坏直接影响到发射距离和性能。不同频段、不同应用的发射机配备的天线各不相同,大至抛物面天线、阵列天线、背射天线,小到半波振子天线、开槽天线和微型印制天线,视使用场合、用途、频段、作用距离等因素而定。不同用途的发射设备,对发射电路的要求各有不同。一般要求发射
17、电路的频率稳定度要高,发射输出功率足够,效率高,功耗小。2.3.2 无线调幅的接收 收音机是最典型的无线电调幅接收设备,其组成方框图如下所示: 图2-6 调幅收音机原理框图1 高频放大器用来对天线所接收到的有用高频信号进行初步的选择和放大,并对其他频率的无用信号进行抑制。2 混频器是超外差式接收机的核心,其作用是将高频放大器输出的高频己调信号(调幅信号)和本机振荡器所提供的高频等幅信号,在混频器中实现变频。这里本机振荡器所提供的振荡频率比接收的高频己调信号的载频高一个中间频率,在混频器输出端就可获得载频频率为二者频率之差的较低的中频信号,这是“超外差”式接收机名称的由来。目前大多数的无线电接收
18、设备如无线电广播接收机 (收音机),电视接收机、短波通信电台、雷达接收机等,都采用“超外差”接收方式。超外差接收机具有接收灵敏度高,选择性好,结构简单的特点,混频器是其重要特征。3 中频放大器用来放大中频信号,中频频率较低且是固定频率,因此中频放大器的选择性和增益都可做的较高,使整机的接收性能提高。4 检波器用于从中频信号中“取出”调制信号,这个过程称为解调,调幅波的解调也称检波。这里中频信号的包络线的形状与高频己调信号相同,仍携有原来调制信号的信息,检波器从中频调幅信号中取出含信息的包络信号成份,经低频放大器放大,送到耳机或扬声器中转变为声音信号。图中可参见波形变换情况,无线接收设备的工作过
19、程与发射设备相反,它的任务是把通过空间传来的电磁波接收下来,选出所需的已调波信号,并把它还原为原来的调制信号,以推动输出变换器,获得所需的信息。本节介绍了无线通信发射与接收的基本原理和工作过程,传输的信息是声音。对于其他形式的信息如图像、数据、传真,同样可采用上述无线电传输的方式组成不同的无线收发系统,当然也可以采用有线传输方式,相应的通信称为有线通信或无线通信。无线通信成本低,方便快捷,所受限制较少,应用更广泛。2.4无线传输系统的调试2.4.1 中波调幅发射机的组装及调试在调试中需用到的电路板模块功能简单介绍:模块2:双调谐信号放大 图2-7 双调谐小信号放大原理电路双调谐放大器具有频带较
20、宽、选择性较好的优点。双调谐回路谐振放大器是将单调谐回路放大器的单调谐回路改用双调谐回路。其原理基本相同。1.电压增益为2. 通频带BW = 2f0.7 = fo/QL3.选择性矩形系数 Kv0.1 = 2f0.1/ 2f0.7 =模块4:三极管包络检波 检波过程也是应用非线性器件进行频率变换,首先产生许多新频率,然后通过滤波器,滤除无用频率分量,取出所需要的原调制信号。它是一个解调过程,它与调制过程正好相反。检波器的作用是从振幅受调制的高频信号中还原出原调制的信号。还原所得的信号,与高频调幅信号的包络变化规律一致,故又称为包络检波器假如输入信号是高频等幅信号,则输出就是直流电压。这是检波器的
21、一种特殊情况,在测量仪器中应用比较多。例如某些高频伏特计的探头,就是采用这种检波原理。若输入信号是调幅波,则输出就是原调制信号。这种情况应用最广泛,如各种连续波工作的调幅接收机的检波器即属此类。模块7:三极管变频 变频电路是时变参量线性电路的一种典型应用。如一个振幅较大的振荡电压0(使器件跨导随此频率的电压作周期变化)与幅度较小的外来信号S同时加到作为时变参量线性电路的器件上,则输出端可取得此二信号的差频或和频,完成变频作用。如果此器件本身既产生振荡电压又实现频率变换(变频),则称为自激式变频器或简称变频器。如果此非线性器件本身仅实现频率变换,本振信号由另外器件产生,则称为混频器。包括产生本振
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