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调频接收机设计报告

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课程名称: 高频电子线路

实验项目: 调频接收机设计

实验地点: 多学科楼实验室

专业班级: 通信1002 学号:2010001291

学生姓名: 吴桂生

指导教师: 梁凤梅

2013年 1 月 17 日

调频接收机设计报告

一、设计目的、要求

通过本课程设计与调试,提高学生的动手能力,巩固已学的理论知识,能使学生建立无线电调频接收机的整机概念,了解调频接收机整机基本的调频接收机各单元电路之间的关系及相互影响,从而正确设计,计算调频接收机的各个单元电路:输入回路、高频放大、混频、中频放大、鉴频及低频功放级。 初步掌握调频接收机的调整与测试方法 。

二、调频接收机的主要技术指标

2.1工作频率范围

接收机可以接受到的无线电波的频率范围称为接收机的工作频率范围或波段覆盖。接收机的工作频率必须与发射机的工作频率相对应。如调频广播收音机的频率范围为88~108MH,是因为调频广播收音机的工作范围也为88~108MHz。 2.2灵敏度

接收机接收微弱信号的能力称为灵敏度,通常用输入信号电压的大小来表示,接收的输入信号越小,灵敏度越高。调频广播收音机的灵敏度一般为5~30uV。 2.3选择性

接收机从各种信号和干扰中选出所需信号(或衰减不需要的信号)的能力称为选择性,单位用dB(分贝)表示dB数越高,选择性越好。调频收音机的中频干扰应大于50dB。 2.4频率特性

接收机的频率响应范围称为频率特性或通频带。调频机的通频带一般为200KHz。 2.5输出功率

接收机的负载输出的最大不失真(或非线性失真系数为给定值时)功率称为输出功率。

三、调频接收机组成

调频接收机的工作原理 天线 输入回路 高频放大 混 频 中频放大

低频功放 本机振荡 图一 调频接收机组成框图 一般调频接收机的组成框图如图一所示。其工作原理是:天线接受到的高频信号,经输入调谐回路选频为f1,再经高频放大级放大进入混频级。本机振荡器输出的另一高频 f2亦进入混频级,则混频级的输出为含有f1、f2、(f1+f2)、(f2-f1)等频率分量的信号。混频级的输出接调频回路选出中频信号(f2-f1),再经中频放大器放大,获得足够高增益,然后鉴频器解调出低频调制信号,由低频功放级放大。由于天线接收到的高频信号经过混频成为固定的中频,再加以放大,因此接收机的灵敏度较高,选择性较好,性能也比较稳定。

四、元件清单

1. 示波器一台、万用表一块、低频信号源、调频信号发射模块、12V直流电源、5V直流电源。

2. 集成电路芯片MC3361 、 晶体管3DG12C 、 455KHz陶瓷滤波器、 10.245MHz晶体。

3. 变压器、标称电感、电容、电阻若干。

五、单元电路设计及仿真

5.1高频小信号放大电路

图二 高频功率放大电路

共射级接法的晶体管高频小信号放大器如上图所示。它不仅要放大高频信号,而且还要有一定的选频作用,因此晶体管的负载为LC并联谐振回路。

在高频情况下,晶体管本身的极间电容及连接导线的分布参数等会影响的频率和相位。晶体管的静态工作点由电阻RA2,RA3,RA4及RA6决定,其计算方法与低频单管放大器相同。

从天线ANTA1接收到的高频信号经过CA1、CCA1、LA1组成的选频回路,选取信号为fs=10.7MHZ的有用信号,经晶体管QA1进行放大,由CA3、TA1初级组成的调谐回路,进一步滤除无用信号,将有用信号经变压器和CB1耦合进入MC3361。

5.2混频电路

因为中频比外来信号频率低且固定不变,中频放大器容易获得比较大的增益,从而提高收音机的灵敏度。在较低而又固定的中频上,还可以用较复杂的回路系统或滤波器进行选频。它们具有接近理想矩形的选择性曲线,因此有较高的邻道选择性。如果器件仅实现变频,振荡信号由其它器件产生则称之为混频器。

D1i1iVSS+VSD3i3VLRLS-+R?RES21:1×2D4i4R?RES2VLVLS1×2:1VS-D2 图三(a) 二极管环形混频电路原理电路

D1i1ii2+VSD3i3D4VL-+VSi4D2VL-i2

图三(b) 二极管环形混频电路等效电路

四个二极管组成平衡电路如上图所示。构成的二极管环形混频电路中,各二极管均工作在受参考信号控制的开关的状态,它是另一类开关工作的乘法器。

二极管双平衡组件用作双边带调制电路时,由于变压器的低频响应差,调制信号一般必须加到 I 端口,载波信号加到 R 端口,所需双边带信号从 L 端取出。

二极管环形混频器产品已形成完整的系列,它用保证二极管开关工作所需本振功率电平的高低进行分类,其中常用的是 L evel 7 , L evel 17 , L evel 23 三种系列,它们所需的本振功率分别为 7dBm(5mW) , 17dBm(50mW) 和 23dBm(200mW) ,显然,本振功率电平越高,相应的 1dB 压缩电平也就越高,混频器的动态范围也就越大。对应于上述三种系列, 1dB 压缩电平所对应的最大输入信号功率分别为 1dBm(1.25mW) 、 10dBm(10mW) 、 15dBm(32mW) 。 二极管环形混频器具有工作频带宽(从几十千赫到几千兆赫)、噪声系数低(约 6dB )、混频失真小、动态范围大等优点。

二极管环形混频器的主要缺点是没有混频增益,端口之间的隔离度较低,

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