超外差式调频接收机(3)

2018-12-17 16:34

河南理工大学 高频课程设计

电路中基极接地,CE之间为C1,CB之间为L与C串联的等效电抗;在振荡频率处,选择w0L>1/w0C,w0L-1/w0C=w0Le,即L与C串联后等效为一个电感Le,因此此电路为电容反馈振荡器。因为振荡等于谐振频率w0,w0取决于w0L=1/w0C。

式中 C=

由上式可得 f0=

L1

1/C1+1/C2+1/C3

1

1111??C1C2C3 若选择C1》C,C2》C,则f0与C1及C2近似无关。 对于提高振荡电路的稳定度有以下几种方法:

1)提高回路的Q值,Q越高,频率越稳定。回路Q值主要由电感的Q值决定,所以要提高电感的Q值。所以要尽量减小损耗,提高ρ=

L.不过,ρ的提高是C有一定限度的,L太大时,损耗也增大,且C太小时并联在回路中的杂散电容很大,杂散电容明显影响频率的稳定。为了减小线圈的损耗,可用高频损耗小的线圈固架。

2)减小负载的影响。减小振荡回路和负载间的耦合程度可以减弱负载的影响,不过这时传送到负载上的振荡信号也小了,所以震荡要求更高。在振荡器和负载之间加一级射极输出器可以改善伏在对阵当期的影响。因为射极输出器的输入阻抗较高,隔离作用较好,同时不增加振荡功率的要求。

2.3 中频放大电路

中频放大电路的任务是把变频得到的中频信号加以放大,然后送到

鉴频器鉴频。中频放大电路对超外差接收机的灵敏度,选择性和通频带等性能指标起着很重要的作用。

中放的作用主要有两个:(1)提高增益。(2)抑制邻近干扰。

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对中放的主要要求是:工作稳定,失真小,增益高,选择性好,有足够的通频带。对于高放,因工作频率f0高,通频带B=f0/QL宽,故高放回路的Q值越高越好,不必考虑B太窄的问题。但是对于中放,由于工作频率较低,若回路Q值过高,频带可能太窄而不能通过全部信号分量,所以希望在要求的通频带条件下选择性越高越好。也就是说,要求谐振曲线接近矩形。实际的谐振曲线是很难接近矩形的,这时就考虑矩形系数Kr.Kr=2△f0.1/2△f0.7.

图2-5 中频放大电路

2.4 鉴频电路

鉴频器就是从调频信号中检出调制信号,也叫频率检波器,常用的鉴频

电路有比例鉴频电路和相位鉴频电路,他们的工作原理相同,都是先把等幅的调频波变换成幅度按调制信号规律变化的调频调幅波,然后,用振幅检波器把幅度的变化检出来,得到原来的调制信号,实际电路中应用较多的是比例鉴频电路,其中包括对称式和非对称式。

图2-6所示为双失谐回路鉴频器的原理图。它是由三个调谐回路组成的调频-调幅调频变换电路和上下对称的两个振幅检波器组成的。初级回路谐振于调频信号的中心频率,其通带较宽。次级两个回路的谐振频率分别为W01,W02,

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并使W01,W02与Wc呈对称失谐。即:W01 - Wc = Wc - W02。

D11C11uFTS_POWER_VIRTUAL25C51uFD21GH62 图 2-6 检波电路

4R220kΩ8R120kΩ6

3T1C21uF1GH62C41uFC31uF 图2-7为失谐回路鉴频器的幅频特性,其中实线表示第一个回路的幅频特性,虚线表示第二个回路的幅频特性,两个幅频特性对Wc是对称的。检波后输出电压 Uo = U01 –U02

当输入调频信号的频率由Wc向升高的方向偏离时,L2,C2回路输出电压大,而L1,C1回路输出电压小,经检波后U01

当输入调频波信号的频率由Wc向降低方向偏离时,L1,C1回路输出电压大,L2,C2回路输出电压小,经检波后U01>U02,则U0 = U01 – U02>0. 总鉴频特性图如下图所示。

图 2-7 鉴频器的幅频特性

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2.5 低频放大器

从检波器解调出的输出信号一般很小,所以在输出极一般采用低频功率放大电路,把信号放大到所需要的大信号,然后再输出。电路如图2-8所示:

图2-8 低频放大电路

第三章 仿真

3.1 高频小信号放大器电路仿真

高频小信号写真放大电路主要由晶体管,负载,输入信号和直流电源等部

分电路组成。晶体管基极正偏,工作在甲类,负载为LC并联谐振回路,调谐在输入信号的频率465KHz上。该放大电路能够对输入的高频小信号进行反向放大。 仿真原理图及波形图如图3-1所示

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5R128kΩ2R310kΩ4Q1100nF2N22196R216.9kΩ0R42.2kΩC3100nFC1V26 V XSC10Ext Trig+_A+_+B_30C4200pFL1500mHR5500ΩC21V10.357mVrms 465kHz 0° 100nF 图3-1.1 高频小信号放大器仿真电路

图 3-1.2 高频放大仿真结果波形

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