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文檔簡介
1、<p> 電 路 課 程 設 計 報 告</p><p> 學 號 </p><p> 姓 名 </p><p> 課程設計題目 用MC1496集成模擬</p><p><b> 乘法器設計調幅電路</b></p>
2、<p> 二 〇 一 〇 年 六 月</p><p><b> 目 錄</b></p><p> 第1章 乘法器常規(guī)調幅設計方案論證……………3</p><p> 1.1 乘法器常規(guī)調幅的應用意義 …………………3</p><p> 1.2 乘法器常規(guī)調幅設計的要求及技術指標 ……3<
3、;/p><p> 1.3 總體設計方案框圖 ………………………… 4</p><p> 第2章MC1496乘法器常規(guī)調幅電路設計…………4</p><p> 2.1MC1496乘法器常規(guī)調幅電路設計原理…………4</p><p> 2.2實驗電路 …………………………………………7</p><p> 2.3
4、 電路仿真實現(xiàn)……………………………………8</p><p> 2.4心得體會…………………………………………9</p><p> 參考文獻 ……………………………………… 10</p><p> 第1章 乘法器常規(guī)調幅設計方案論證</p><p> 乘法器常規(guī)調幅的應用意義</p><p> 隨
5、著電子技術的發(fā)展,集成模擬乘法器應用也越來越廣泛,它不僅應用于模擬量的運算,還廣泛應用于通信、測量儀表、自動控制等科學技術領域。用集成模擬乘法器可以構成性能優(yōu)良的調幅和解調電路,,其電路元件參數(shù)通常采用器件典型應用參數(shù)值。作調幅時,高頻信號加到IN1輸入端,低頻信號加到IN2輸入端;作解調時,同步信號加到IN1輸入端,已調信號加到IN2輸入端。調試時,首先檢查器件各管腳直流電位應符合要求,其次調節(jié)調零電路,使電路達到平衡。集成模擬乘法器
6、是實現(xiàn)兩個模擬信號相乘的器件,它廣泛用于乘法、除法、乘方和開方等模擬運算,同時也廣泛用于信息傳輸系統(tǒng)作為調幅、解調、混頻、鑒相和自動增益控制電路,是一種通用性很強的非線性電子器件,目前已有多種形式、多品種的單片集成電路,同時它也是現(xiàn)代一些專用模擬集成系統(tǒng)中的重要單元。</p><p> 乘法器常規(guī)調幅設計的要求及技術指標</p><p> 設計內容:采用MC1496模擬乘法器常規(guī)調幅,
7、</p><p> 設計參數(shù):調節(jié)Rp1使UAB=0.1V,調頻率f=100kHz,VΩm=100mv峰-峰值,</p><p> 信號加入調制器的IN1端,調頻率f=1khz,Vcm=30mv峰-峰值, 信號加入調制器IN2端。</p><p><b> 設計要求:</b></p><p> 1 、分析設計要求
8、,明確性能指標。必須仔細分析課題要求、性能、指標及應用環(huán)境等,廣開思路,構思出各種總體方案,繪制結構框圖。</p><p> 2 、確定合理的總體方案。以電路的先進性、結構的繁簡、成本的高低及制作的難易等方面作綜合比較,并考慮器件的來源,敲定可行方案。</p><p> 3、.設計各單元電路??傮w方案化整為零,分解成若干子系統(tǒng)或單元電路,逐個設計。</p><p&g
9、t; 4、組成系統(tǒng)。在一定幅面的圖紙上合理布局,通常是按信號的流向,采用左進右出的規(guī)律擺放各電路,并標出必要的說明。</p><p> 1.3總體設計方案框圖</p><p> 第2章 MC1496模擬乘法器常規(guī)調幅電路設計</p><p> 2.1 MC1496模擬乘法器常規(guī)調幅電路設計實驗原理</p><p> (一)調幅波
10、的基本性質</p><p> 1、普通調幅(全載波調制)</p><p> 普通調幅是用需傳送的信息(調制信號)去控制高頻載波的振幅,使其隨調制信號的規(guī)律而變化。</p><p> 調幅時,載波的頻率和相位不變,而振幅將隨調制信號線性變化。若載波信號為,調制信號為。則普通調幅波的振幅為:</p><p><b> (1)&l
11、t;/b></p><p> 式中,是一個與調幅電路有關的比例常數(shù)。稱為包絡函數(shù),它反映了的變化規(guī)律。因此,調幅波的數(shù)學表達式為</p><p><b> (2)</b></p><p><b> (1)單頻調制</b></p><p> 若調制信號為單頻信號,即,則普通調幅波的數(shù)學表
12、達式為:</p><p><b> (3)</b></p><p> 式中,為載波分量,不包含有用信息,調制信號的信息只包含在上下</p><p> 邊頻內。為調幅系數(shù)或調幅度,其值也可由</p><p> 調幅波包絡的最值求出</p><p><b> (4)</b&g
13、t;</p><p> 普通調幅波的波形如圖1所示??梢钥闯觯颜{幅波的包絡形狀與調制信號一樣。從調幅波的波形上看出包絡的最大值和最小值分別為:</p><p> 普通調幅時,一般取。如果,將會產生過調幅失真,其波形如圖2所示。由圖可知,已調波包絡形狀與調制信號不一樣,不能反映調制信號的變化規(guī)律。</p><p> 圖1普通調幅波的波形圖</p>
14、<p> 圖2 過調制調幅波形</p><p><b> (2)多頻調制</b></p><p> 若調制信號為多頻信號,即</p><p> 則普通調幅波的數(shù)學表示式為:</p><p><b> (5)</b></p><p> 式中,為對第個調制
15、信號的調幅系數(shù);為載波分量,</p><p> 有用信息包含在邊帶分量</p><p> 內。實際上,調制信號是包含多個頻率的復雜信號,如調幅廣播所傳送的語音信號頻率約為50Hz至4.5kHZ,調制后,各個語音頻率產生成對等幅上、下邊頻,迭加后形成上、下邊頻帶。</p><p> 從頻率角度看,調幅過程實質上是一種頻譜搬移過程。經過調制后,調制信號的頻譜由低頻
16、被搬移到載頻附近,成為上、下邊頻帶。</p><p> ?。ǘ┘赡M乘法器MC1496</p><p> 本實驗采用集成模擬乘法器1496來構成調幅器,圖3為1496芯片內部電路圖,它是一個四象限模擬乘法器的基本電路。電路采用了兩組差動對由V1—V4組成,以反極性方式相連接,而且兩組差分對的恒流源又V5與V6組成一級差分電路,因此恒流源的控制電壓可正可負,以此實現(xiàn)了四象限工作。D、V
17、7、V8為差動放大器V5、V6的恒流源。進行調幅時,載波信號加在V1與V4的輸入端,即引腳的⑧、⑩之間;調制信號加在差動放大器V5、V6的輸入端,即引腳①、④之間;②、③腳外接1KΩ電阻,以擴大調制信號動態(tài)范圍;已調制信號由雙差動放大器的兩集電極(即引出腳⑹、⑿之間)輸出。</p><p> 圖3 1496芯片內部電路圖</p><p><b> 2.2、實驗電路</
18、b></p><p> 用MC1496集成電路構成的調幅器如圖4所示,圖中Rp1用來調節(jié)調制信號輸入差放引腳①、④之間的平衡,Rp2用來調節(jié)載波輸入差放引腳⑧、⑩之間的平衡,三極管V構成射極跟隨器,以提高調幅器帶負載的能力。</p><p> 調制信號由IN2端輸入,載波信號由IN1輸入,調幅信號由MC1496引腳⑥輸出,經耦合電容C5送至射極跟隨器放大后由OUT端輸出。<
19、/p><p> 圖4 mc1496構成的調幅器</p><p><b> 圖5 輸出波形</b></p><p><b> 2.3電路仿真</b></p><p> 圖6 調幅電路仿真圖</p><p> 圖7 全載波調幅波形</p><p>
20、?。?)從圖中可以看出該圖為全載波波形,高頻載波信號的振幅和調制信號有一樣的變化規(guī)律,也就是載波振幅隨著調制信號的規(guī)律變化,理論計算已調幅波的振幅為30%<1,測量已調波的峰峰值a=749.3678mv,谷谷值b=403.603mv,根據(jù)公式可得調幅度M=(a-b)/(a+b)*100%≈30%測量值符合理論值。</p><p> (2)調整調制信號幅度大于100mv,其余參數(shù)不變,此時調幅度M>1,運行仿真,
21、得到已調波形如圖8。</p><p><b> 圖8 過調幅波形</b></p><p> 從圖中可以看出,已調波的包絡形狀與調制信號不一樣,產生了嚴重的包絡失真,這種情況稱為過調失真,在實際應用中應盡量避免,保證調幅度在0和1之間。</p><p><b> 2.4 心得體會</b></p><
22、p> 通過本次實驗讓我掌握了高頻電子線路的設計方法,并將其與仿真聯(lián)系起來,理論與實踐相結合,培養(yǎng)我的設計能力。熟悉Multisim9仿真操作系統(tǒng),及高頻電子線路課程對我將來會有不少好處,我會用我最大的努力去學好這門功課,我也會珍惜每一次的課設的機會,而且通過本次課程設計使我明白了怎樣使用EWB軟件仿真,如何對參數(shù)的計算及元件的選取,如何對原理框圖的設計和應用,但在設計中還有很多不足之處,如參數(shù)計算存在誤差,仿真中出現(xiàn)波形失真,不
23、過這都是我今后實踐和學習的寶貴經驗,以上的不足之處我一定會克服,爭取在今后的實踐中不再出現(xiàn)上述的情況。 </p><p><b> 參考文獻</b></p><p> [1] 謝嘉奎.電子線路.第四版.高等教育出版社,2000</p><p> [2] 李新平.實用電子仿真技術.北京:機械工業(yè)出版社,2003</p><
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