课程设计调幅电路测试与AMDEM2电路设计.doc
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1、专业综合课程设计任务书题 目: 调幅电路测试与AMDEM2电路设计 课程设计目的:1. 通过对THEX-1型综合实验平台的使用,较深入了解通信电路的原理;2. 掌握通信电路的测试方法和设计实验的方法;3. 学习利用EWB仿真设计简单通信系统的方法;4. 练习利用Protel绘制PCB电路的方法;5. 提高正确地撰写论文的基本能力。课程设计内容和要求1. 电路测试:测试OSC,AM1,AMDEM1,AMDEM2,FUT,CLK实验电路板。要求详细分析实验电路的工作原理(说明每个元器件的作用和功能),写出测试项目,并对测试结果作出详细分析;如果电路板不能测出所需要的结果,要分析原因,找出电路板损坏
2、的部位。2. 用EWB做出AMDEM2的仿真电路,并测试各点的波形;要求详细分析电路原理(说明每个元器件的作用和功能),对测试结果作出详细分析。3. 用Protel绘制FSK1的PCB电路。4. 查阅不少于6篇参考文献。初始条件:1. THEX-1型综合实验平台及实验指导书;2. 示波器,万用表。3. EWB和Protel软件。时间安排:第18周,安排设计任务;第19周,完成实验测试和仿真电路的设计与测试;第20周,完成PCB电路绘制;撰写设计报告,答辩。指导教师签名: 年 月 日系主任(或责任教师)签名: 年 月 日摘要二极管峰值包络检波电路主要的形式为二极管串联型。串联型是指二极管与信号源
3、、负载三者串联,RLC为检波负载,同时也起低通滤波作用。一般要求输入信号的幅度为0.5V以上,所以二极管处于大信号工作状态,故又称为大信号检波器。二极管包络检波还会出现惰性失真和负峰切割失真。FSK是信息传输中使用得较早的一种调制方式,它的主要优点是: 实现起来较容易,抗噪声与抗衰减的性能较好。在中低速数据传输中得到了广泛的应用。关键字:二极管包络检波 移频键控 PCBAbstractDiode peak envelope detection circuit of the main form of diode type series. Series type is refers to the
4、diode and signal source and load the three series, RLC for detection, at the same time also on load low-pass filter function. General requirement of the input signal amplitude is 0.5 V above, so the diode is the large signal, so it is also working condition called big signal acquisition. Diode envel
5、ope detection still appear inert distortion and negative peak cutting distortion.FSK is the transmission of information use earlier a modulation mode, its main advantage is: to achieve more easily, and suppressing noise attenuation of resistance and good performance. In the low speed of data transmi
6、ssion in a wide range of applications.Keywords: AMDEM2 FSKPCB目录摘要2Abstract21电路测试51.1 模拟乘法器幅度调制实验 AM51.1.1、实验目的51.1.2、实验仪器与设备51.1.3、实验原理51.1.4、实验步骤81.2 模拟乘法器同步检波实验 AMDEM1111.2.1、实验目的111.2.2、实验仪器与设备111.2.3、实验原理111.2.4、实验步骤121.2.5、实验结果131.3 晶体二极管检波实验 AMDEM2141.3.1、实验目的141.3.2、实验仪器与设备141.3.3、实验原理141.3.4
7、、实验步骤171.3.5、实验结果181.4 时钟与三级伪码发生实验 CLK191.4.1、实验目的191.4.2、实验仪器与设备191.4.3、实验原理191.4.4、实验步骤211.4.5、实验结果211.5 函数信号发生实验 FUT241.5.1、实验目的241.5.2、实验仪器与设备241.5.3、实验原理241.5.4、实验步骤261.5.4、实验结果271.6 LC与晶体振荡(本振)实验 OSC281.6.1、实验目的281.6.2、实验仪器与设备281.6.3、实验原理281.6.4、实验步骤301.6.5、实验结果312 AMDEM2电路设计322.1电路工作原理322.1.1
8、二极管峰值包络检波322.1.2大信号检波电路的失真332.2实验步骤362.2.1解调有载波调幅信号362.2.2观察隋性失真波形362.2.3观察负峰切割失真362.3测试结果及分析363 Protel绘制FSK1的PCB电路40总结(心得体会)42参考文献421电路测试 1.1 模拟乘法器幅度调制实验 AM1.1.1、实验目的1学习幅度调制的原理。2掌握用集成模拟乘法器构成调幅电路的方法。3掌握集成模拟乘法器MC1496用于调幅电路的方法。1.1.2、实验仪器与设备1THEX-1型实验平台、模拟乘法器幅度调制实验(AM)220MHz双踪示波器、万用表1.1.3、实验原理(一)幅度调制原理
9、调幅就是用低频调制信号去控制高频振荡(载波)的幅度,使高频振荡的振幅呈调制信号的规律变化;而检波则是从调幅波中取出低频信号。振幅调制信号按其不同频谱的结构分为普通调幅(AM)信号,抑制载波的双边带调制(DSB)信号,抑制载波和一个边带的单边带调制(SSB)信号。把调制信号和载波同时加到一个非线性元件上(例如晶体二极管和晶体三极管),经过非线性变换电路,就可以产生新的频率成分,再利用一定带宽的谐振回路选出所需的频率成分来实现调幅。设载波信号为,调制信号为,则调幅信号的表达式为Error! No bookmark name given.式中,m为调幅系数,;为载波信号;为上边带信号;为下边带信号。
10、它们的波形及频谱如图2-1所示。由图可见,调幅波中载波分量占有很大比重,因此,信息传输效率较低,称这种调制为有载波调制。为提高信息传输效率,广泛采用抑制载波的双边带或单边带振幅调制。双边带调幅波的表达式为单边带调幅波的表达式为或(二)集成模拟乘法器集成模拟乘法器是完成两个模拟量(电压或电流)相乘的电子器件。高频电子线路中的振幅调制、同步检波、混频、倍频、鉴频、鉴相等调制与解调的过程,均可视为两个信号相乘或包含相乘的过程。由于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,因而广泛应用于无线通信、广播电视等领域。集成模拟乘法器的常见产品有MC1495/1496、LM1595
11、/1596等。 图2-1 (a)调幅波波形 (b)调幅波频谱(三)MC1496应用介绍 1内部电路介绍 MC1496是双平衡四象限模拟乘法器,其内部电路如图2-2所示。其中,T1、T2与T3、T4组成双差分放大器,集成极负载电阻是RC1、RC2。T5、T6组成的单差分放大器用于激励T1T4。T7、T8及其偏置电路构成恒流源电路。引脚与接输入电压,和接另一输入电压,输出电压从引脚与输出。引脚与外接电阻RE,对差分放大器T5、T6产生电流负反馈,可调节乘法器的信号增益,扩展输入电压的线性动态范围。引脚为负电源端(双电源供电时),引脚外接电阻R5,用来调节偏置电流I5及镜像电流I0的值。 图2-2
12、MC1496的内部电路及引脚图 2静态工作点设置(1)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。对于图2-2所示的内部电路,在应用时,静态偏置电压应满足下列关系: (2-1)(2-2)(2)静态偏置电流的确定静态偏置电流主要由恒流源I0的值来确定。当器件为单电源工作时,引脚接地,脚通过一电阻R5接正电源+VCC(+VCC的典型值为+12V),由于I0是I5的镜像电流,所以改变电阻R5可以调节I0的大小,即 静态偏置电流当器件为双电源工作时,引脚接负电源-VEE(一般接-8V),脚通过电阻R5接地,因此,改变R5也可
13、以调节I0的大小,即根据MC1496的性能参数,器件的静态电流应小于4mA,一般取左右。 器件的总耗散功率可由下式估算: (2-3) PD应小于器件的最大允许耗散功率(33mW)。 3实验电原理图分析实验电路如图2-3所示。其中,载波信号经高频耦合电容C2从脚(端)输入,C3为高频旁路电容,使脚交流接地。调制信号经低频耦合电容C1从脚(端)输入,C4为低频旁路电容,使脚交流接地。调幅信号从脚单端输出。采用双电源供电方式,所以脚的偏置电阻接地,可计算静态偏置电流I5或 I0,即 mA。脚与间接入负反馈电阻R12以扩展调制信号的线性动态范围,R12增大,线性范围增大,但乘法器的增益随之减小。图2-
14、3 模拟乘法器幅度调制电原理图1.1.4、实验步骤 1静态工作点的测量 电阻R6、R7、R8及R10、R11提供静态偏置电压,保证乘法器内部的各个晶体管工作在放大状态,所以阻值的选取应满足(2-1)(2-2)的要求。对于图2-3所示电路参数,静态时(),测量器件各引脚的电压如下:引脚 电压/V 6.0 6.0 0.0 0.0 8.6 8.6 -0.7 -0.7 - 6.8 0 -8.0 R1、R2与电位器RW1组成平衡调节电路,改变RW1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。 2抑制载波振幅调制 J2端输入载波信号,其频率fc=5MHz,峰-峰值VCP-P=40mV(可以根
15、据器件性能,增大)。J1端输入调制信号,其频率,先使峰-峰值。调节RW1,使输出=0(此时V4=V1)。当逐渐增加,则输出信号的幅度也随之逐渐增大,当为几百毫伏时,出现如图2-4(a)所示的抑制载波的调幅信号;此时约几十毫伏。若继续增大音频输出幅度,则出现过调制波形,此时调节RW1仍可得到平衡调幅波(但此时V4V1)。由于器件内部参数不可能完全对称,致使输出波形出现载波漏信号。脚和分别接电阻R3和R4,以抑制载波漏信号和改善温度性能。如果的波形上、下不对称,则可在R3或R4或脚的支路中串入100电位器,调节该电位器即可改善波形对称性。图2-4 (a)抑制载波的双边带调幅波 (b)有载波调幅波
16、3有载波振幅调制J2端输入载波信号,fc=5MHz,VCP-P=40mV。时,调节平衡电位器RW1,使输出信号中有载波输出,此时,约十几毫伏(此时V4V1)。再从J1端输入调制信号,其中,当由零逐渐增大时,则输出信号的幅度也随之发生变化,当为几百毫伏时,出现如图2-4(b)所示的有载波调幅信号的波形,调幅系数m为 。 (2-4)式中,Vmmax为调幅波幅度的最大值;Vmmin为调幅波幅度的最小值。在做高频大系统实验时,应将输入载波改换成频率fc=10MHz。1.1.5、实验结果图1.1 AM高频载波信号 图1.2 AM输入高频信号 图1.3 AM波和其解调波 图1.4 AM波1.2 模拟乘法器
17、同步检波实验 AMDEM11.2.1、实验目的 1学习同步检波的工作原理。 2掌握同步检波的工作方法。 3掌握模拟乘法器MC1496同步检波的方法。1.2.2、实验仪器与设备1THEX-1型实验平台、模拟乘法器幅度调制实验(AM)、模拟乘法器同步检波实验(AMDEM1)220MHz双踪示波器、万用表1.2.3、实验原理 振幅调制信号的解调过程称为检波。常用的方法有包络检波和同步检波两种。有载波振幅调制信号的包络直接反映了调制信号的变化规律,可以用二极管包络检波的方法进行解调。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解调,所以采用同步检波方法
18、。当然,有载波振幅调制信号亦可以用同步检波的方法进行解调。 (一)抑制载波的双边带的同步检波原理利用模拟乘法器的相乘原理,实现同步检波是很方便的,其工作原理如下:在乘法器的一个输入端输入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,可得输出信号=(条件为大信号)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,可用滤波器滤掉。从而实现了双边带信号的解调。 (二)单边带振幅调制信号的同步检波原理 若输入信号为单边带振幅调制信号,即,则乘法器的输出=式中,第一项是所需要的低频调制信号分量;第二项为高频分量,也可以被滤波器滤掉。 (三)有载波振幅调制信号的同步检波
19、原理 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=+(条件为大信号)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解调。 (四)MC1496模拟乘法器同步检波电路MC1496模拟乘法器构成的同步检波解调器电路如图3-1所示。其中J2端输入同步信号或载波信号,J1端输入已调波信号,输出端接有由R12与C10,C11组成的低通滤波器及隔直电容C12,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,但要合理选择滤波器
20、的截止频率。图3-1 同步检波解调器电路1.2.4、实验步骤 (一)静态工作点的测量:实测数据参考前面的“模拟乘法器调幅电路实验”。 (二)有载振幅信号的解调在完成“模拟乘法器调幅电路实验”基础上,完成以下步骤:在J2处输入载波信号,其中=5MHz,VCP-P=100mV。音频输入=0,调节平衡电位器RW1,使输出=0,即为平衡状态。调节AM模块输出为有载波的调幅波,联结AM模块的J3和AMDEM1的J1(即输入调幅波的,这时乘法器的输出经低通滤波器后输出,经隔直电容C12后的输出为,调节电位器RW1可使输出波形的幅度增大,波形失真减小,其波形如图3-2(a)所示。(三)抑制载波振幅信号的解调
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- 课程设计 调幅 电路 测试 AMDEM2 电路设计
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