【毕业设计】小功率FM发射机电路的设计.doc
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1、小功率FM调频发射机电路的设计摘要1933年,世界上第一台发射机诞生。美国发明家阿姆斯特朗发明了短波(FM)收音机。1939年,FM发射机的发明者阿姆斯特朗在美国建立了第一个FM广播的发射站。同年,调幅收音机开始在美国出售。从此FM发射机技术开始迅速发展。在各行各业中得到应用,尤其是小功率FM发射机的应用更为广泛。.论文是关于小功率调频发射机电路的设计。通常小功率发射机采用直接调频方式,其中调频振荡级主要是产生频率稳定,中心频率符合指标要求的正弦波信号,且其频率受到外加音频信号电压调变,缓冲级主要是对调频振荡信号进行放大,以提供末级所需的激励功率,同时对前后级起有一定的隔离作用,为避免末级功放
2、的工作状态变化而直接影响振荡级的频率稳定度。功放级的任务是确保高效率输出足够大的高频功率,并馈送到天线进行发射。本设计采用DSP+锁相环技术,频率更加稳定,频率不会随环境变化而产生频飘。关键词:小功率调频发射机 直接调频 调频振荡 锁相环Abstract1933, the worlds first transmitter was born. American inventors Armstrong invented the short-wave (FM) radio. 1939, the inventor of FM transmitters Armstrong of the United S
3、tates established the first FM radio transmitters. The same year, the AM radio began sale in the United States. Since then FM transmitter technology has begun to develop rapidly. In all walks of life to be applied, particularly in low-power FM transmitters of more extensive. .The paper is about the
4、low power frequency modulated transmitter electric circuit design. The usual low power transmitter selects the direct-frequency modulation method, frequency modulation vibrates the level mainly is has the frequency to be stable, the center frequency conforms to the target request sine wave signal, a
5、lso its frequency receives the sur- tonic train signalling voltage regulation, the buffer mainly is vibrates the signal to the frequency modulation to carry on the enlargement, by provides the grid-driving power which the last stage needs, at the same time plays to the around level has the certain i
6、solation role, for avoids the working mode active status change which the last stage merit puts but affecting the vibration level directly the frequency stability. The merit puts the level the duty guarantees the high efficiency output enough big high frequency power, and presents to the antenna car
7、ries on the launch. This design USES the DSP + phase locked loop technique, frequency more stable, frequency will not change with the environment and produce frequency wave.Keywords: Small power FM transmitter, Direct FM, FM oscillation, Phase locked loop technique目录摘要IABSTRACTII目录III前言11 调频发射系统21.1
8、调频发射机的性能指标概念21.2调频发射机性能指标及设计要求31.3调频发射机基本原理方框图41.4发射机系统各部分波形图41.5调频发射机系统方框图各部分简介51.6调频发射机的工作原理62 锁相环路(PLL)82.1 锁相环路作用及原理82.2 锁相环路的各组成部分及具体工作过程93 高频振荡电路的选取113.1高频振荡电路的设计要求及选取113.1.1 方案一:变压器反馈式LC正弦波振荡器113.1.2 方案二:石英晶体振荡器123.2振荡器的选择154 频率调制164.1 频率调制的性能指标164.2 频率调制方案选取164.2.1 方案一:变容二极管直接调频电路164.2.2 方案二
9、:变容二极管间接调频电路184.3 所选变容二极管直接调频电路参数的估算195 高频功率放大器215.1 高频功率放大器概述215.2谐振功率放大电路226 整机电路分析与调试236.1液晶显示控制电路236.2实验整机电路图及相关程序246.3整机主要元器件选用及简介25总结29致谢30参考文献31附录A32附录B33附录C34前言自20世纪90年代以来,无线通信在全球范围内取得了突飞猛进的发展。无论是军用或民用通信,在各种频段上出现了许多新的系统和模式,满足了社会上各种各样的需求。发射机作为无线通信设备的重要组成部分,其发展极大的促进了无线通信技术的发展。无线电技术诞生以来,信息传输和信息
10、处理始终是其主要任务。为了有效地进行传输,必须将携带信息的低频电信号调制到几十MHz几百MHz以上的高频振荡信号上,再经天线发送出去。为减小各种因素引起的系统不稳定,增强系统的可靠性,系统必须包括自动增益控制、自动频率控制和自动相位控制(锁相环)在内的反馈控制电路。本文所讨论的就是一个利用锁相环组成的直接调频信号发射器。FM发射机具有使接收机接收灵敏度高,抗干扰力强、音质清晰等特点,但往往在制作、调试过程中易出现电路易停振、抗干扰力差、容易跑频、失真等故障。该FM发射机电路工作频率稳定,抗干扰力强,制作调试简单。通过教师的悉心指导和自己的不断努力,最终完成了毕业设计的各项任务,成功设计一小功率
11、调频广播发射器,基本完成其各项功能。论文的正文部分主要包括3个要点,如下: 简述设计原理、设计框图和设计要求; 阐述各单元电路的设计原理及其功能; 概述整个电路的设计原理和设计总图;最后再由结论、致谢、参考文献和附件构成该论文。1 调频发射系统1.1调频发射机的性能指标概念与调幅系统相比,调频系统由于高频振荡器输出的振幅不变,因而具有较强的抗干扰能力和较高的效率,所以在无线通信、广播电视、遥控遥测等方面获得广泛应用。调频发射机的性能指标的概验如下:1、发射功率:一般是指发射机输送到天线上的功率。只有当天线的长度与发射机频率的波长可比拟时,天线才能有效地把载波发射出去。波长与频率f的关系为 =c
12、/f 式中,c为电磁波传播速度,c=3*108m/s,若接受机的灵敏度=2,则通信距离s与发射机功率的关系为 表1.1.1列出了小功率发射机的功率与通信距离s的关系。表1.1发射机功率与距离关系表PA/mw50100200300400500600700S/km2.843.384.024.454.825.085.275.502、工作频率或波段:发射机的工作频率应根据调制方式,在国家或有关部门规定的范围内选取。广播通信常用波段的划分如表1.1.2所示,对于调频发射机,工作频率一般在超短波范围内。表1.2广播通信波段划分表波段名称波长范围频率范围频段名称超长波10010km330kHz甚低频长波10
13、1km30300 kHz低频中波1000200m0.31.5 MHz中频短波20010m1.530 MHz高频超短波(米波)101m30300 MHz甚高频3、总效率:发射机发射的总效率与其消耗的总功率之比称为发射机的总效率,即 =/ 4、非线形失真:当最大频偏为75KHz,调制信号的频率为100Hz7500Hz时,要求调频发射机的非线形失真系数应小于1%。5、杂音电平:调频发射机的寄生调幅应小于载波电平的5%10%,杂音电平应小于-65dB。6、输出阻抗:对调频广播而言,一般要求输出阻抗为50欧,对电视差转而言一般要求75欧。7、残波辐射:残波辐射是指杂波与输出功率之比。8、信杂比:信杂比是
14、指已调波在规定频偏的情况下经理想解调后有用信号功率与载波功率之比。9、频率响应:频率响应是指已调波在规定频偏的情况下经理想解调后输出音频的幅频响应。1.2调频发射机性能指标及设计要求1、发射功率802、负载电阻=753、工作中心频率=1004、最大频偏=755、总效率50%6、发射距离17、调制方式: 1.3调频发射机基本原理方框图图1.1 直接调频发射系统组成框图1.4发射机系统各部分波形图 图1.2发射机系统各部分波形图1.5调频发射机系统方框图各部分简介1、参考分频器作用:合理的分割各单元的工作频段,合理进行各单元功率分配,使各单元之间具有恰当的相位关系以减少各单元的工作中出现声干扰失真
15、;利用分频电路的特性以弥补单元在某频段里的声缺陷,将各频段圆滑平顺的对接起来。2、鉴相器作用:鉴相器是一个相位比较装置,又称为相位比较器。它 的输出误差电压v d (t)是v i (t)与v o (t) 的瞬时相位之差的函数。 图1.3 鉴相器3、环路滤波器作用:在鉴相器的输出端衰减高频误差分量,以提高抗干扰性能;在环路跳出锁定状态时,提高环路以短期存储,并迅速恢复信号。4、压控振荡器作用:压控振荡器受控制电压控制,使严控振荡器的频率向参考信号频率接近,也就是使差拍频率越来越近,直至消除频率差而锁定。5、缓冲放大器作用:提高负载能力和减少负载对信号源的影响,兼有增加抗干扰能力。6、可变分频器作
16、用:信号处理步骤,通过根据施加到控制端上的信号的电平,反相不反相施加到输入端的输入时钟信号,来形成分频前的时钟信号,根据具有比分频前的时钟信号中的预定脉冲宽度大的脉冲宽度的时钟脉冲中的转变点,按照预定的分频数,对分频前的时钟信号进行分频,所述转变点对应于输入时钟信号一个方向上的转变点,并从输出端输出分频信号,作为输出时钟信号;连接断开步骤,根据外部控制信号,连接断开形成在输出端和控制端之间并用作返回控制端的信号路径的反馈路径;延迟步骤,使施加到输入端上的信号通过反馈路径返回到控制端的延迟时间大于输入时钟信号的脉冲宽度。7、高频放大器作用:高频功率放大器用于发射机的末级,作用是将高频已调波信号进
17、行功率放大,以满足发送功率的要求,然后经过天线将其辐射到空间,保证在一定区域内的接收机可以接收到满意的信号电平,并且不干扰相邻信道的通信。1.6调频发射机的工作原理工作原理:语言或音乐的声波,使话筒内的膜片及线圈产生相应的机械振动,由于电磁感应的作用,又将膜片及线圈的机械振动转换为相应的音频电流或电压信号,并将微弱的音频电流或电压信号送到音频放大器放大幅度。在将放大后的音频电信号送到频率调制中,采用直接调频的方式,使音频电信号直接去控制高频振荡器产生的高频信号,为了稳定高频振荡器的频率,采用缓冲隔离。为达到预订的频率采用倍频使高频信号频率整倍升高到所需值。将已调信号的功率放大以使负载(天线)获
18、得令人满意的发射功率有远距离的发送。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200250kHz,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308000Hz的范围内。在调频时,可以将音频信号的频率范围扩大至3015000Hz,使音频信号的频谱分量更为丰富,声音质量大为提高。2 锁相环路(PLL)2.1 锁相环路作用及原理一、作用:锁相环路是一种以消除频率误差为目的的自动控制电路,锁相环电路是一种相位负反馈系统,利用相位误差信号电压去消除频率误差。二
19、、原理:锁相环路基本组成如图2.1所示,它是由鉴相器、环路滤波器、和压控振荡器组成的闭合环路。鉴相器是相位比较部件,它能够检测出两个输入信号之间的相位误差,输出反映相位误差的电压。环路低通滤波器是用来消除误差信号中的高频分量及噪声,提高系统的稳定性。压控振荡器受控于环路滤波器输出电压,即其振荡频率受环路滤波器输出电压控制。图2.1锁相环路基本组成框图众所周知,当两个正弦信号频率相等是,这两个信号之间的相位差必然保持恒定,若两个正弦信号不相等,则它们之间的瞬时相位差将随时间的变化而不断变化,换句话说,如果能保证两个信号之间的相位差恒定,则这两个信号频率必定相等。锁相环路就是利用两个信号之间的相位
20、误差来控制压控振荡器输出信号的频率,最终使两个信号之间的相位保持恒定,从而达到两个信号频率相等的目的。2.2 锁相环路的各组成部分及具体工作过程一、锁相环路的新能主要取决于鉴相器、压控振荡器和环路滤波器三个基本组成部件。鉴相器(PD)是进行相位比较的装置,它把压控振荡器的输出信号Vo(t)与输入信号vi(t)的相位进行比较,产生对应于两信号相位差的误差电压Vd(t),起到相位差电压变换作用。低通滤波器(LPF)是个线性电路,它的作用是:滤除鉴相器输出电压Vd(t)中的高频分量和噪声,起平滑滤波的作用,以保证系统所要求的性能,增加系统的稳定性。电路通常由电阻、电容或电感等组成,有时也包含运算放大
21、器。电压控制振荡器(VCO)是一个电压频率(或称电压相位)变换电路,其振荡瞬时角频率受控制电压的控制,使输出信号频率向输入信号频率靠拢,两个信号间的相位差减小。二、锁相环路的具体工作过程如下:相位比较器把输入信号作为标准,将它的频率和相位与从VCO输出端送来的信号进行比较。如果在它的工作范围内检测出任何相位(频率)差,就产生一个误差信号Vd(t),这个误差信号正比于输入信号和VCO输出信号之间的相位差,通常是以交流分量调制的直流电平。 由低通滤波器滤除误差信号中的交流分量,产生信号Ve(t)去控制VCO,强制VCO朝着减小相位/频率误差的方向改变其频率,使输入基准信号和VCO输出信号之间的任何
22、频率或相位差逐渐减小直至为0,这时我们就称环路已被锁定。对于已经锁定的环路,若输入信号的频率或相位稍有变化,立刻会在两个输入信号的相位差上反映出来,鉴相器的输出也会随着改变并驱动VCO的频率和相位以同样的规律跟着变化。环路的这种状态称为跟踪状态。因此可以说锁相环是一个相位自动控制系统,其锁定状态的取得是靠相位差的作用,锁定状态的维持也仍然依靠相位差的作用。锁相环路基本特性有(1)环路锁定后,没有频率误差。当锁相环路锁定时,压控振荡器的输出频率严格等于输入信号频率,而只有不大的剩余相位误差。(2)频率跟踪特性。锁相环路锁定时,压控振荡器的输出频率能在一定的范围内跟踪输入信号频率变化。(3)窄带滤
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