毕业设计论文简易调幅发射机.doc
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1、(输入章及标题)毕业设计(论文) 简易调幅发射机 学 院 年级专业 电子信息工程 学生姓名 指导教师 专业负责人 答辩日期 2007.6.24 III毕业设计(论文)任务书学院:里仁学院 系级教学单位:电子与通信工程系 学号学生姓名专 业班 级03电子4班课题题 目简易调幅发射机来 源自选主要内容1、采用锁相等技术设计调幅信号源输出波形(载波、包络)无明显失真载波频率:15MHz。载波频率准确度:1。载波频率稳定度:。已调波输出电压:VP-P=1V0.1V。调制系数:ma=30%2、采用功率合成技术设计一个15MHz的高效高频功率放大器:输出波形对称且无明显失真。-3dB带宽。载波频率准确度:
2、。载波频率稳定度:。已调波输出电压:VP-P=1V0.1V。调制系数:ma=30%基本要求1、认真阅读相关书籍、文献;2、给出调幅发射机的电路原理图,用pspice或multisim或maxlus软件做电路仿真。3、完成毕业设计说明书一份。格式符合燕山大学毕业设计论文规范,用Word排版,附程序软盘一张。4、翻译与课题内容相关的外文资料一份。参考资料高频电子线路设计相关书籍电子线路设计相关文献相关元件的参数说明书Pspice9.2 Multisim2001 Maxplus II软件周 次14周58周912周1316周1718周应完成的内容查阅文献资料、整体方案设计画电路原理图,电路仿真电路仿真
3、计算分析撰写论文、准备答辩指导教师:荆楠系级教单位审批: 摘 要摘要本系统为简易调幅发射机,主要是由调幅信号源、幅度调制模块和高频高效功率放大器组成,本设计中运用了锁相环频率合成和反相功率合成原理。调制信号源部分是由LC振荡电路产生正弦波,锁相环芯片MC145152和双模分频器MC12017组成锁相环路,并且经过环路滤波器,最终将载波频率精确的锁定在15MHz。调制模块主要是运用模拟乘法器进行调幅,本设计中使用MC1496进行调幅。高频高效功率放大级应用了功率合成技术,采用反相推挽功率合成电路,负载50输出功率大于60MW。本文中首先对调幅发射机的发展情况及面临的问题进行了说明,其次对调幅通信
4、系统原理做了相应的说明,最后对电路进行具体设计。关键词调幅发射机;锁相环;功率合成器IAbstractSummary of the system for AM transmitters, mainly from the AM signal source, amplitude modulation module and high-frequency power amplifier efficient components, the design used PLL frequency synthesizer and RP-power synthesis theory. Modulation Sig
5、nal Source part by the LC oscillator circuit is mysterious wave, MC145152 PLL chip Dual Frequency Divider and MC12017 PLL components, and has gone through a loop filter, which will ultimately carrier frequency precise lock in 15 MHz. Modulation module is mainly used for AM analog multiplier, the des
6、ign for use MC1496 AM. High-frequency power amplifier efficient use of power level synthesis technology, RP-power push-pull circuit, 50 load output power of greater than 60 MW. This article first AM transmitter to the development and the problems facing the note, Second, communication systems theory
7、 AM done a corresponding note, the last pair of circuit design. Keywords Amplitude-modulated Transmitter Lock Appearance Ring Power Synthesizer59目 录摘要IAbstractII第1章 绪论11.1 课题背景11.2 本课题发展状况31.2.1 课题的国内外发展现状31.2.2 研究成果31.2.3 发展趋势31.2.4 存在的问题4第2章 调幅通信系统原理分析52.1 调幅电路的原理52.2 LC振荡电路的原理52.3 锁相环路的组成及工作原理72.
8、3.1 环路滤波器的原理82.3.2 压控振荡器的原理92.4 锁相环频率合成器原理102.5 功率放大器的原理112.6 反相功率合成原理132.7 本章小结14第3章 系统框图与电路设计153.1 系统框图153.2 LC振荡电路的设计153.3 锁相环路的设计173.3.1 集成数字锁相环路的设计173.3.2 环路滤波器的设计173.4 调幅调制电路的设计193.5 高效高频功率放大电路的设计203.6 本章小结22结论23参考文献25附录127附录233附录337附录455致谢57第1章绪论第1章绪论1.1课题背景面对各种新的广播制式的竞争,传统的AM广播播处于明显的劣势地位,欧洲许
9、多国家,正逐渐减少中波广播。为了摆脱困境,国外的广播和与其相关的研究机构,努力寻求新的途径,使AM广播获得新生。将现有的AM广播进行数字化改造,是一条必由之路。我国的广播和工业界也逐渐开始关注数字AM,希望能找到一个行之有效的系统,改造我国大量存在的传统AM广播。数字AM是一种新的广播体制,技术还在不断发展,各国都在研究。1998年3月在广州召开了世界数字AM成立大会,经过3年多的努力,2001年国际电信联盟(ITU)已通过了数字调幅广播的国际标准,这将推动数字调幅广播的进一步广泛应用。世界数字广播公司总裁彼得申格称,数字调幅广播为沉闷的调幅广播市场带来了新鲜空气。国际电联的决定具有划时代的意
10、义,全世界的广播听众将获得价廉物美的高质量数字广播服务,这是半导体发明以来广播事业最大的进步。由于数字AM是在现有的AM波段中进行播出,考虑到现阶段我国的国情,发展数字AM必须考虑以下几方面的问题。根据国内外已公开的研究结果和资料表明,为了不影响现有的模拟AM广播,不变动原有的频率分配,限制数字AM带宽,应保持现有中、短波广播带宽(如9KHz)。有限的带宽必然限制了新系统可能达到的声音质量和数据传送能力,应用目前的音频数字压缩技术,9KHz带宽的数字AM系统质量可达FM水平(同时提供1Kb/s的数据业务)。利用29KHz的带宽,声音质量可接近CD质量。应利用现有发射设备并保持高效率为了扩大覆盖
11、范围和提高效率,继脉冲宽度调制(PDM)发射机之后,又出现了脉冲阶梯调制(PSM)大功率发射机。与国外一样,我国中短波发射台的发射机已经或正在更换为这种新型的发射机。如果未来的数字声音广播系统不再继续使用这些昂贵的大功率、高效率的发射设备,那将造成极大的浪费,是十分可惜的。鉴于此,国外正在试验新的数字传输系统仍然使用现代发射机的调制器和高频前级、末级(被调级)功率放大器。此外,继续保持这些发射机高的效率是非常重要的。要留住原有的听众群就应有较长的过度期我国有数亿台调幅接收机,如果一个模拟AM电台从某一天起改为数字声音广播运行,那么经常收听该电台广播而没有数字声接收机的听众就不可能再用包络检波的
12、接收机收听该台的广播。考虑到绝大多数听众是在农村和偏远地区,尽快拥有数字声接收机不太现实,为了不失去已有的听众,就需要较长时间的过渡期。在过渡期间内,应做到模拟、数字之间相互无影响,也叫兼容。AM波段的广播,由模拟制向数字制过渡是逐步完成的,就像黑白电视向彩色电视过度一样。采用目前已成熟的技术,在发射机进行固态化改造的同时,采用最先进的数字调幅技术将原有发射机进一步改造成数字调幅发射机,作为数字化进程中的一种阶段性技术加以应用,不时为一个较好的办法。运用数字调幅技术的数字调幅发射机即DAM发射机,它最早是由美国哈里斯(HARRIS)公司于上世纪80年代后期发明的新式发射机,其发射后的收听效果可
13、接近调频广播的质量。尽管这样改造后的反射机还不是真正意义上的数字AM系统(没有数据传送),但比起PDM、PSM发射机的各项指标已经有了很大的进步,经过上述数字化的改造作为过度,可为今后发展和使用真正的数字AM系统,作好技术准备。下面结合我台即将投入使用的DAM数字调幅发射机对DAM数字调幅发射技术应用作一简要介绍。DAM数字调幅发射机取消了传统的高电平音频功率放大器,直接用数字化音频控制信号在射频功率放大器末级实行高电平调幅,它把主振、调制器、和射频功放三合一,是整机性的脉冲阶梯调制,DAM发射机实际上是大功率射频A/D与D/A转换器。DAM数字调幅发射机克服了以往各种模拟调制难于避免的各种非
14、线性失真,有极好的动态响应,各项电声技术指标远优于其它各类模拟调制的广播发射机。另外,我们还可以采用数字调幅广播技术对现有的中短波广播发射机进行改造,充分利用现有设备和现有的中短波频谱资源。DAM数字调幅发射机的工作原理是这样的,音频信号先经数字处理,变换为12比特数字流,并进行编码,用来控制各射频功率放大器的开关。通过接通射频功率放大器的数量多少,来控制发射机输出射频电平。经带通滤波器光滑处理滤除量化台阶和不需要的频谱分量后,就得到通常所说的幅度调制的射频已调波输出,最后经馈线、调配室传送到天线系统发射出去。有限的带宽必然限制了新系统可能达到的声音质量和数据传送能力,应用目前的音频数字压缩技
15、术,9KHz带宽的数字AM系统质量可达FM水平(同时提供1Kb/s的数据业务)。1.2本课题发展状况1.2.1课题的国内外发展现状现代广播技术由调幅(AM)广播、调频(FM)广播、调频立体声广播到目前已经试播的数字音频广播(DAB),以及数字多媒体广播(DMB)。面对各种新的广播制式的竞争,传统的AM广播处于明显的劣势地位,欧洲许多国家,正逐渐减少中波广播。为了摆脱困境,国外的广播和与其相关的研究机构,努力寻求新的途径,使AM广播获得新生。将现有的AM广播进行数字化改造,是一条必由之路。我国的广播和工业界也逐渐开始关注数字AM,希望能找到一个行之有效的系统,改造我国大量存在的传统AM广播。调幅
16、广播正面临着来自电视、互联网、通讯等的巨大挑战。同传统的广播机相比较,数字调幅广播发射机整机的可靠性、稳定性、抗干扰能力有大大的提高,其音色、音质可与调频机相媲美。1.2.2研究成果数字调幅发射机是一种高效率的设备,比目前国内广泛使用的同功率中波机效率高出2030。目前已经开发出10KW、25KW、50KW、100KW等多种规格和数字广播发射机系列产品,全固态中波数字调幅发射机,并且雷达系统中也有着广泛的应用。1.2.3发展趋势数字AM技术和DAM发射机是AM广播今后发展的必由之路,发展新系统我国已明显落后,但在改造旧系统的进程中,我国虽有一批广播发射台的发射机经技术升级改造成全固态的PDM、
17、PSM或DAM等发射机,但仍有数以千计的大小发射台还等待着这一设备更新时代的到来,作为工作在发射台的技术人员,非常有必要经常充电,迅速提高自身的业务能力和技术水平,尽快掌握DAM发射机的工作原理和使用维护技术,以迎接新的挑战。1.2.4存在的问题发射设备,尤其是调幅发射机设备的复杂性,直接影响一项新技术、新系统的推广应用。从长远来看,数字调幅广播将会逐步取代模拟调幅广播。但由于数字调幅广播发射机要比模拟调幅广播发射机复杂得多,只有采用高度集成的微电子技术才能实现。并且在大批量生产的情况下,价格才有可能降下来。第2章幅通信系统原理分析第2章幅通信系统原理分析2.1调幅电路的原理调幅就是使载波的振
18、幅随调制信号的变化规律而变化。实现调幅的方法有低电平调幅和高电平调幅,其中低电平调幅包括平方律调幅和斩波调幅,高电平调幅包括集电极调幅和基极调幅。调幅波的特点是载波的振幅受调制信号的控制作周期性的变化。这个变化的周期与调制信号的周期相同,而振幅变化则与调制信号的振幅成正比。为简化分析手续起见,假定调制信号是简谐振荡,其表达式为 (2-1)如果用它来对载波进行调幅,那么,在理想的情况下,已调波的振幅为: (2-2)式中,为比例常数。因此,已调波可以用下式表示: (2-3)2.2LC振荡电路的原理成一个振荡器必须具备的条件是有一套振荡回路,包含两个(或两个以上)储能元件。在这两个元件中,当一个释放
19、能量时,另一个就接收能量。有一个能量来源,可以补充由振荡回路电阻所产生的能量损失。有一个控制设备,可以使电源功率在正确的时刻补充电路的能量损失,以维持等幅振荡。反馈型LC振荡器有许多形式。按照反馈耦合元件可以分成:互感耦合振荡器、电感反馈式振荡器与电容反馈式振荡器等。当要求电容三点式振荡电路的振荡频率更高时,则应使电容C1、C2的值较小。由于C1并接在三极管的c、e极之间,C2并接在三极管的b、e极之间,当管子的极间电容随温度等因素的变化而变化时,将对振荡频率产生显著影响,造成振荡频率的不稳定。为了减小极间电容的影响,提高电路频率的稳定性,对电容三点式振荡电路进行适当改进就形成了改进型电容三点
20、式振荡电路,如图2-1所示。该电路称为串联型电容三点式振荡电路,又称克拉泼振荡电路。图2-1串联型电容三点式振荡器由图可知,这种电路是在电容三点式振荡电路的电感支路上串进了一个小电容C而构成的(C3对交流短路,属共基组态)。C1、C2、C及L组成谐振回路,当C C1、CC2时,求得振荡频率为: (2-4)上式可见,振荡频率基本上与C1、C2无关,因此,可选C1、C2的值远大于极间电容,这就减小了极间电容变化对振荡频率的影响,提高了振荡频率的稳定性。LC回路谐振电阻反射到三极管集、射极的等效负载电阻为: (2-5) (2-6)由上式可知:若C调至较小时,将使变小,导致电路增益下降,因此,这一电路
21、的振荡频率只能在小范围内调节,否则将出现输出幅度明显下降的现象。图2-2所示电路,是并联型三点式振荡电路,又称席勒振荡电路,它是在串联型电容三点式振荡电路的电感L旁并接了一个电容C而构成的。由于LC回路的谐振电阻R0反射到三极管集、射极间的等效负载电阻a)西勒振荡器实际电路 b)等效通路图2-2西勒(并联型电容三点式)振荡器 (2-7)而C3C,当C变小时,变化程度不显著,从而削弱了振荡幅度受频率改变的影响。因此,席勒振荡电路的频率调节范围较克拉泼电路要宽,由图2-2可知,当C3C1、C3C2时,振荡频率为: (2-8)改进型电容三点式振荡电路除具有电容三点式振荡电路的特点外,还具有频率稳定度
22、高(可达以上)的优点。该电路广泛应用于各类电视机中。2.3锁相环路的组成及工作原理 锁相环是一种以消除频率误差为目的的反馈控制电路,但它的基本原理是利用相位误差电压去消除频率误差,所以当电路达到平衡状态之后,虽然有剩余相位误差存在,但频率误差可以降低到零,从而实现无频差的频率跟踪和相位跟踪。锁相环由三部分组成,如图2-3所示。它包含压控振荡器(VCO),鉴相器(pd)和环路滤波器(LF)三个基本部件,三者组成一个闭合环路,输入信号为,输出信号为,反馈至输入端。下面逐一说明基本部件的作用。鉴相器PD环路滤波LF压控振VCOVi(t) V0(t)Vd(t) Vc(t)图2-3锁相环组成方框图(1)
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