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(完整版)变容二极管调频电路课程设计.doc

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    • 皖西学院机电学院电信专业电子线路课程设计任务书 目录摘要………………………………………………………………………………………1题目分析…………………………………………………………………………2系统方案论证……………………………………………………………………… 2.1 电路设计原理………………………………………………………………………2.2 电路的设计方案………………………………………………… 2.3 电路设计…………………………………………………………………………… 2.4 主振电路设计原理分析……………………………………………………………2.5 变容二极管直接调频电路………………………………………………………… 2.6调频信号分析………………………………………………………………………2.7 变容二极管频率调制的原理………………………………………………………3电路工作分析………………………………………………………………………3.1 谐振回路总电容……………………………………………………………………3.2 调制灵敏度………………………………………………………………4. 增加电路稳定度…………………………………………………………………4.1 震荡回路参数LC…………………………………………………………4.2温度补偿法……………………………………………………………………4.3回路电阻………………………………………………………………………4.4增加缓冲级………………………………………………………………4.5有源器件参数………………………………………………………………4.6高稳定度LC振荡电路………………………………………………………………5. 电路元器件参数设置……………………………………………………………………… 5.1 LC震荡电路直流参数设置…………………………………………………………5.2 变容管调频电路参数设置…………………………………………………………5.3 放大电路参数设置………………………………………………………………5.4 调制信号的幅度计算……………………………………………… 6. 元器件清单…………………………………………………………………7. 电路调试…………………………………………………………………8.课程答辩…………………………………………………………………9.实验心得体会…………………………………………………………………10.致谢…………………………………………………………………11.参考文献…………………………………………………………………摘要 With the increasing use of electronic and communications technology has progressed, various kinds of new electronic product development at an increasing rate. The modern computer technology and the microelectronic technology further union and the development caused the electronic circuit and the communication link appeared two branches. One is the movement toward a more highly integrated IC development: while the other is the use of discrete components and hardware description language for the new devices are specially designed. The FM broadcast has the resistance to interference strongly, the sound clear and so on the merits, has obtained the fast development. The frequency modulation broadcasting station's frequency band probably is usually 200~250kHz, Its bandwidth is amplitude modulation broadcasting station's dozens of times, is advantageous for transmits the high fidelity stereo sound signal. Because the modulated wave receives the bandwidth the limit, has the pass band width and the disturbance contradiction in the receiver, therefore the tonic train signaling frequency limits in the 30~8000Hz scope. When frequency modulation, may expand the tonic train signaling frequency range to 30~15000Hz, causes the tonic train signaling the frequency spectrum component to be richer, the sound quality is greatly the enhancement. 随着电子与通信技术的不断进步,各种新兴电子产品的开发速度越来越快。

      现代计算机技术和微电子技术的进一步结合和发展使得电子电路和通信线路出现了二个分支一个是朝着更高集成度的集成电路发展:而另一个是利用分立元件和硬件描述语言对新型器件进行专门设计调频广播具有抗干扰性能强、声音清晰等优点,获得了快速的发展调频电台的频带通常大约是200~250kHz,其频带宽度是调幅电台的数十倍,便于传送高保真立体声信号由于调幅波受到频带宽度的限制,在接收机中存在着通带宽度与干扰的矛盾,因此音频信号的频率局限于30~8000Hz的范围内在调频时,可以将音频信号的频率范围扩大至30~15000Hz,使音频信号的频谱分量更为丰富,声音质量大为提高目前,应用最广泛的是采用变容二极管直接调频技术,即利用二极管反偏工作的PN结呈现的势垒电容,它与回路中的电感共同构成振荡器的振荡回路,从而作为振荡频率直接调频电路它具有工作频率高、固有损耗小和使用方便等优点变容二极管为特殊二极管的一种当外加顺向偏压时,有大量电流产生,PN(正负极)接面的耗尽区变窄,电容变大,产生扩散电容效应;当外加反向偏压时,则会产生过渡电容效应但因加顺向偏压时会有漏电流的产生,所以在应用上均供给反向偏压在变容二极管直接调频电路中,变容二极管作为一压控电容接入到谐振回路中,有所学的正弦波振荡器章节中,我们知道振荡器的振荡频率由谐振回路的谐振频率决定。

      因此,党变容二极管的结电容随加到变容二极管上的电压变化时,由变容二极管的结电容和其他回路元件决定的谐振回路的谐振频率也就随之变化,若此时谐振回路的谐振频率与加到变容二极管上的调制信号呈线性关系,就完成了调频的功能,这也是变容二极管调频的原理关键词:LC振荡电路、变容二极管、调频1. 题目分析1.本课程设计目的变容二极管调频原理,就是把要传送的信息(例如语言、音乐)作为调制信号去控制载波(高频振荡)的瞬时频率,使其按调制信息的规律变化为了减小高频电压对变容二极管的作用,减小中心频率的漂移,这是变容二极管部分接入振荡回路2.本课程设计主要技术要求输入调制信号1KHz大小为200mv的正弦波,也可用1KHz的方波主振频率f0=20.945MHz,最大频偏△fm=20KHz3从频谱仪上看到20.945MHz+20KHz的双峰调频波3.本课程设计进度安排: 12.19-12.30课程设计各阶段名称各阶段起止日期进度安排1课程设计准备、查资料12.19-12.202方案论证、计算机辅助设计、列元器件清单12.21-12.243设计电路与调试12.26-12.284撰写课程设计报告答辩12.29-12.302.系统方案论证2.1 电路设计原理变容二极管为特殊二极管的一种。

      当外加顺向偏压时,有大量电流产生,PN(正负极)接面的耗尽区变窄,电容变大,产生扩散电容效应;当外加反向偏压时,则会产生过渡电容效应但因加顺向偏压时会有漏电流的产生,所以在应用上均供给反向偏压 在变容二极管直接调频电路中,变容二极管作为一压控电容接入到谐振回路中,有所学的正弦波振荡器章节中,我们知道振荡器的振荡频率由谐振回路的谐振频率决定因此,党变容二极管的结电容随加到变容二极管上的电压变化时,由变容二极管的结电容和其他回路元件决定的谐振回路的谐振频率也就随之变化,若此时谐振回路的谐振频率与加到变容二极管上的调制信号呈线性关系,就完成了调频的功能,这也是变容二极管调频的原理2.2 电路的设计方案 变容二极管直接调频电路由于变容二极管的电容变化范围大,因而工作频率变化就大,可以得到较大的频偏,且调制灵敏度高、固有损耗小、使用方便、构成的调频器电路简单因而变容二极管直接调管频器是一种应用非常广泛的调频电路2.3 电路设计 变容二极管调频电路主要是由主振电路和变容二极管直接调频电路构成,电路如图所示不加调制信号加入调制信号变容二极管调频电路2.4 主振电路设计原理分析 端口通过滤直电容C82输入频率为1KHz大小为200mv的调制信号,并且频率由零慢慢增大,端口12输出调频信号。

      T1,T2为3DG12C三极管,C9、C10、C7、L4、CC1、C8为主振回路,D1为Bb910变容二极管为了减小三极管的极间电容Cce、Cbe、Ccb这些不稳定电容对振荡频率的影响,要求C9>C7,C10>C7,且C7越小,这种影响就越小,回路的标准性也就越高则回路的谐振频率是 本电路采用常见的电容三点式振荡电路实现LC振荡,简便易行式中,L为LC振荡电路的总电感量,C为振荡电路中的总电容,主要取决于C3、C7、C8、Cc1及变容二极管反偏时的结电容Cj变容二极管电容Cj作为组成LC振荡电路的一部分,电容值会随加在其而端的电压的变化而变化,从而达到变频的目的R4、R5、R6、R7和W2调节并设置电容三点式振荡器中T1管的静态工作点,R8、R9、R10调节并设置T2管的静态工作点,C7、C9、C10以及L4、CC1、C8构成LC振荡电路电容三点式振荡器电路等效电路如下图所示 电容三点式振荡器等效电路2.5 变容二极管直接调频电路设计原理分析图1.1中,直接调频电路由变容二极管(Bb910)D1,耦合电容C1、C3、C82,偏置电。

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