小功率调频发射机的设计与制作.docx
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1、小功率调频发射机的设计与制作、设计任务与要求1、主要技术指标:1中心频率:、2频率稳定度、3最大频偏、4 ,输出功率、5电源电压、二、原理及图fo =12MHz-:f / f_10 o.: f m10kHzP _30mWoVcc =9V1、小功率调频发射机原理:拟定整机方框图的一般原则是,在满足技术指标要求的前提下,应力 求电路简单、性能稳定可靠。单元电路级数尽可能少,以减小级间的相互感 应、干扰和自激。在实际应用中,很多都是采用调频方式,与调幅相比较, 调频系统有很多的优点,调频比调幅抗干扰能力强频带宽,功率利用率大 等。调频可以有两种实现方法,一是直接调频,就是用调制信号直接控制 振荡器的
2、频率,使其按调制信号的规律线性变化。另一种就是间接调频,先 对调制信号进行积分,再对载波进行相位调制。两种调频电路性能上的一个 重大差别是受到调频特性非线性限制的参数不同,间接调频电路提供的最大 频偏较小,而直接调频可以得到比较大的频偏。所以,通常小功率发射机采 用直接调频方式,它的组成框图如图1所示。图1调频发射机组成其中高频振荡级主要是产生频率稳定、中心频率符合指标要求的正弦 波信号,且其频率受到外加音频信号电压调变;缓冲级主要是对调频振荡 信号进行放大,以提供末级所需的激励功率,同时还对前后级起有一定的隔 离作用,为避免末级功放的工作状态变化而直接影响振荡级的频率稳定度; 功放级的任务是
3、确保高效率输出足够大的高频功率,并馈送到天线进行发 射。(1)振荡级振荡电路主要是产生频率稳定且中心频率符合指标要求的正弦波信 号,目前应用较为广泛的是三点式振荡电路和差分对管振荡电路。三点式振 荡电路又可分为电感和电容三点式振荡电路,由于是固定的中心频率,因而采用频率稳定度较高的克拉拨振荡电路来作振荡级。(2)缓冲级因为本次实验对该级有一定的增益要求,而中心频率是固定的,因此 用LC并联回路作负载的小信号谐振放大器电路。缓冲放大级采用谐振放 大,1_2和C10谐振在振荡载波频率上。若通频带太窄或出现自激则可在L2 两端并联上适当电阻以降低回路Q值。该极工作于甲类以保证足够的电压 放大。对缓冲
4、级管子的要求是:f K (3D5)fscV BR CEO2VCC所以可选用普通的小功率高频晶体管,9018等.另外,VbQ=Vcq+Vbe,LcQ若取流过偏置电阻F9,Ri。的电流为11 =101.则bQRo 二 V/11, R 8=(Vcc-V bQ)/I1所以选RO,R8均为10Kq .为了减小缓冲级对振荡级的影响,射随器与振荡级之间米用松耦合,耦合电容C9可选为180pf=12MHz-2=1.76uHCL(2江 f10osc )对于谐振回路Cio ,L 2,由fosc 故本次实验取Cj。为100PF, l2功放输出级为了获得较大的功率增益和较高的集电极功率,设计中米用共发射极电路,同时使
5、其工作在丙类状态,组成丙类谐振功率放大器.由设计电 路图知l3、和为匹配网络,与外接负载共同组成并谐回路.为了实现功 率输出级在丙类工作,基极偏置电压V33应设置在功率管的截止区.同时为了加强交流反馈,在的发射极串接有小电阻R4.在 输出回路中,从结构简单和调节方便考虑,设计米用JI型滤波网络,如右图。匕,Cj2, Cj3构成n型输出,。3管工作在丙类状态,调节 偏置电阻可以改变Q3管的导通角。导通角越小,效率越高,同时防止T3 管产生高频自激而引成回路用来实现阻抗匹配并进行滤波,即将天线阻抗变 换为功放管所要求的负载值,并滤除不必要的高次谐波分量。在选择功率管时要求:._1cmaxV BR
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