超外差调幅接收机的设计与实现最终
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通信技术创新课程设计报告
题目:超外差接收机的设计与实现
系别:电子信息与电气工程系
专业班级:
学号:
姓名:
导师:
成绩:___________________________________ 2014年 01月 05日
超外差接收机的设计与实现
摘要:超外差接收系统由于其抗干扰能力强,频带宽,音质好等特点,广泛应用于通信系统中。
本次装配采用3V低压硅管七管超外差式收音机,它由输入回路高放混频级、一级中放、二级中放、前置低放兼检波级、低放级和功放级等部分组成,接受频率范围为535KHz~1605KHz的中波段。本文着重讨论并掌握调幅接收机的设计与调试方法;了解接收机主要技术指标;了解HX207七管半导体收音机各功能模块的基本工作原理。通过对收音机的安装、焊接及调试,了解电子产品的生产制作过程。利用工艺文件独立进行整机的装焊和调试,并达到产品质量要求。
关键词:超外差接收系统;HX207七管半导体收音机
合肥学院电子信息与电气工程通信技术创新型课程设计
目录
1 前言 (1)
2 课程设计的任务与要求 (2)
2.1设计任务 (2)
2.2设计要求 (2)
2.3题目分析 (2)
3 调幅接收机的主要性能指标 (4)
3.1频率范围 (4)
3.2中频频率 (4)
3.3灵敏度 (4)
3.4输出功率 (4)
3.5直流电源 (4)
4 调幅接收系统的设计方法 (5)
4.1调幅接收系统实现框图 (5)
4.2接收系统设计方案选择 (5)
5 HX207七管半导体收音机 (1)
5.1工作原理 (1)
6 超外差调幅接收机外围电路设计 (2)
6.1调幅接收机的输入电路 (2)
6.2调幅接收机的变频级电路 (3)
6.3调幅接收机的中频放大级电路 (3)
6.4调幅接收机的检波和自动控制电路 (3)
6.5前置低放电路和功率放大电路 (4)
7 电路的布局、组装和焊接 (5)
7.1应用的元器件说明 (5)
7.2接收机的焊接和组装 (5)
8 仿真 (8)
8.1电路仿真图 (8)
9 感悟与心得 (1)
致辞 (2)
参考文献 (3)
1前言
无线电广播传输过程:广播电台播出节目是首先把声音通过话筒转换成音频电信号,经放大后调制高频信号(载波)上,这时高频载波信号的某一参量随着音频信号作相应的变化,高频已调信号再经电压功率放大及匹配网络由天线输出。接收端天线接收到高频已调波后,经过放大、解调,还原为音频电信号。
本次课程设计装配采用3V低压硅管七管超外差式收音机,它由输入回路高放混频级、一级中放、二级中放、前置低放兼检波级、低放级和功放级等部分组成,接受频率范围为535KHz~1605KHz的中波段。
本次着重讨论并掌握调幅接收机的设计与调试方法;了解接收机主要技术指标;了解HX207七管半导体收音机各功能模块的基本工作原理。设计的内容包括外围电路设计及参数确定、器件及电路布局、布线及调试等。
本次课程设计的目的通过对收音机的安装、焊接及调试,了解电子产品的生产制作过程。利用工艺文件独立进行整机的装焊和调试,并达到产品质量要求。主要是掌握接收系统各功能模块的基本工作原理及设计方法,掌握接收系统的调试方法等。
2课程设计的任务与要求
2.1设计任务
设计制做一款调幅超外差式接收系统。
2.2设计要求
1.载波频率范围535K
H――1605K
H
;
2.灵敏度大于10mv;
2.3题目分析
通过分析要求,我们选用了七管超外差式收音机。它可以基本符合我们对于实验参数的要求,它由输入回路高放混频级、一级中放、二级中放、前级低放兼检波级、低放级和功放级等部分组成,可以接收频率范围为535~1605KHZ的中波段。
对其原理分析如下:
输入回路:由收音机的磁性天线感应得到的高频信号,实际上是高频载波信号(由于声波在空中传播速度很慢,衰减快。因此我们将音频信号加载到高频信号上去称为调制。调制方式有调频和调幅之分。组装的收音机接收的是调幅高频信号)经过LC调谐回路再进行选择到欲接收电台信号。
变频电路:输入回路送来的高频信号是调幅波,收音机振荡产生的本振频率信号是等幅波,混频后经选频得到465KHZ 中频信号。所以变频级主要作用:是将调幅的高频信号变为调幅的中频信号。变换前后也仅是载波频率改变,但是信号包络不变。
中频放大:中放级的好坏对收音机灵敏度、选择性等有相当决定性影响。中放级工作频率是465KHZ用并联的LC 谐振回路作负载,因此只有在信号频率为465KHZ时并联谐振回路电压最大,所以提高了整机选择性。本收音机采用一级中放(常用的为二级中放)单调谐中频放大器,选择性及灵敏度不一定十分理想,但回路损耗小,调整方便,因此袖珍机广泛采用此线路。
检波级:此时中频信号仍旧是调幅信号,经过检波级,由二极管或三极管检波,从调幅波中取出音频信号。本收音机选用的是三极管利用其中一个PN结在非线性工作状态下起大信号检波作用,同时此管还进行来复低频电流放大。
低放和功率放大:经过检波后的音频信号送到低放级进行音频放大,然后再通过输入变压器送到推挽功率放大级进行功率放大,最后输出信号推动扬声器发出声
音。
本收音机用推挽功放电路的管子工作在乙类状态。在无信号时截止,有信号时二管轮流工作,所以效率高,乙类工作在小信号,在特性曲线弯曲部分会产生失真。因此本收音机线路在无信号时基级也有一定的偏压,使之工作在甲乙类状态,这样效率高,输出功率大,而且省电。要求二只管子参数一致。