频调通信系统测试与设计综合课程设计报告--毕业设计.doc
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1、专业综合课程设计报告题 目: 调频通信系统测试与设计 武汉理工大学信息工程学院 2012 年 7 月 6 日专业综合课程设计任务书学生姓名: 专业班级: 通信0704 指导教师: 工作单位: 信息工程学院 题 目: 调频通信系统测试与设计课程设计目的:1. 通过对THEX-1型综合实验平台的使用,深入了解通信电路的原理;2. 掌握通信电路的测试方法和设计实验的方法;3. 学习构造简单通信系统的方法;4. 提高正确地撰写论文的基本能力。课程设计内容和要求1. 重点测试项目:实验4、5、7、8、18、19;要求详细分析实验电路的工作原理(说明每个元器件的作用和功能),写出测试项目,并对测试结果作出
2、详细分析,在实验18、19中改变调制方式,观察测试结果。2. 一般测试项目:实验1、2、6、9;简单说明电路各个组成部分的作用或功能,写出测试项目,并对测试结果作出详细分析。3. 其他实验项目可以选做。4. 查阅不少于6篇参考文献。初始条件:1. THEX-1型综合实验平台及实验指导书;2. 示波器,万用表。时间安排:第17周,安排设计任务;第18周,完成重点测试项目;第19周,进行一般测试项目;答辩。指导教师签名: 年 月 日系主任(或责任教师)签名: 年 月 日目 录1变容二极管调频实验(FM1)11.1电路工作原理11.2 测试项目和方法21.2.1 振荡器输出的调整21.2.2 变容二
3、极管静态调制特性的测量21.2.3 变容二极管动态调制特性的测量21.3 测试结果及分析32集成锁相环调频鉴频实验(FM2)42.1 电路工作原理42.1.1LM565简介42.1.2实际电路介绍52.2 测试项目和方法142.2.1 压控振荡器各频段的测试142.2.2 压控振荡器两种输出信号的观察142.2.3 滤波器带宽的测试152.2.4 调频器实验152.2.5 同步带和捕捉带的测试152.2.6 解调器实验152.3 测试结果与分析163分立元件相位鉴频实验(FMDEM1)193.1 电路工作原理193.2 测试项目与方法203.2.1 相位鉴频器的调整203.2.2 鉴频特性的测
4、试213.2.3 相位鉴频器的解调功能测量213.3 测试结果及分析214乘积型相位鉴频实验(FMDEM2)224.1 电路工作原理224.1.1相位鉴频的原理224.1.2MC1496乘积型相位鉴频器234.2 测试项目与方法244.2.1 静态工作点的测量244.2.2 鉴频特性曲线(S曲线)的测量方法244.3 测试结果及分析255高频大系统综合实验(发送部分)265.1 实验基本原理265.2 测试项目265.3 测试结果及分析276 高频大系统综合实验(接收部分)296.1 实验基本原理296.2 测试项目296.3 测试结果及分析307LC与晶体振荡(本振)实验(OSC)347.1
5、 电路工作原理347.1.1 起振条件347.1.2 电容三点式振荡器347.1.3 晶体振荡器367.1.4 实验电原理图介绍367.2 测试项目与方法步骤377.3 测试结果及分析378模拟乘法器幅度调制实验(AM)418.1 电路工作原理418.1.1 幅度调制原理418.1.2 集成模拟乘法器418.1.3 MC1496应用介绍428.2 测量项目与方法448.3 测量结果及分析459集成锁相环调频实验(FM3)479.1 电路工作原理479.1.1 集成锁相环调频与鉴频479.1.2 LM4046简介479.1.3 锁相环的自由振荡频率f0、同步带与捕捉带的测量方法489.1.4 实
6、验线路分析499.2 测量项目与方法499.3 测量结果与分析5010 集成锁相环鉴频实验(FMDEM3)5210.1 电路工作原理5210.1.1集成锁相环调频与鉴频5210.1.2实验线路分析5210.2 测量项目与方法5210.3 测量结果与分析53课程设计总结:54参考文献55II武汉理工大学专业综合课程设计报告1变容二极管调频实验(FM1)1.1电路工作原理变容二极管实际上是一个电压控制的可变电容元件。当外加反向偏置电压变化时,变容二极管PN结的结电容会随之改变,其变化规律如图1-1所示。图1-1 变容二极管的Cj-u曲线变容二极管的结电容Cj与电容二极管两端所加的反向偏置电压之间的
7、关系可以用下式来表示:式中,U为PN结的势垒电位差(硅管约0.7V,锗管约为0.20.3V);Co为未加外电压时的耗尽层电容值;u为变容二极管两端所加的反向偏置电压;为变容二极管结电容变化指数,它与PN结渗杂情况有关,通常=1/21/3。采用特殊工艺制成的变容二极管值可达15。直接调频的基本原理是用调制信号直接控制振荡回路的参数,使振荡器的输出频率随调制信号的变化规律呈线性改变,以生成调频信号的目的。若载波信号是由LC自激振荡器产生,则振荡频率主要由振荡回路的电感和电容元件决定。因而,只要用调制信号去控制振荡回路的电感和电容,就能达到控制振荡频率的目的。若在LC振荡回路上并联一个变容二极管,如
8、图1-2所示,并用调制信号电压来控制变容二极管的电容值,则振荡器的输出频率将随调制信号的变化而改变,从而实现了直接调频的目的。 图1-2 直接调频示意图实际电路原理图如图1-3所示。BG1为电容三点式振荡器,产生10MHz的载波信号。变容二极管D1和C2构成振荡回路电容的一部分,直流偏置电压通过R17、RW1、R3和L1加至变容二极管D1的负端,C2为变容二极管的交流通路,R2为变容二极管的直流通路,L1和R3组成隔离支路,防止载波信号通过电源和低频回路短路。低频信号从输入端J1输入,通过变容二极管D1实现直接调频,C1为耦合电容,BG2对调制波进行放大,通过RW2控制调制波的幅度,BG3为射
9、级跟随器,以减小负载对调频电路的影响。从输出端J2或TP2输出10MHz调制波,通过隔离电容C13接至频率计;用示波器接在TP2处观测输出波形,目的是减小对输出波形的影响。图1-3 变容二极管调频实验电原理图1.2 测试项目和方法1.2.1 振荡器输出的调整1将切换开关K1的1-2接点短接,调整电位器RW1使变容二极管D1的负极对地电压为+2V,并观测振荡器输出端的振荡波形与频率。2调整线圈L402-1的磁芯和可调电阻R4,使R7两端电压为2.50.05V(用直流电压表测量),使振荡器的输出频率为100.02MHz。3调整电位器RW2,使输出振荡幅度为1.6VP-P。1.2.2 变容二极管静态
10、调制特性的测量输入端J1无信号输入时,改变变容二极管的直流偏置电压,使反偏电压Ed在05.5V范围内变化,分两种情况测量输出频率,并填入表1-1中。1.2.3 变容二极管动态调制特性的测量与分立元件相位鉴频实验FMDEM1联试。在变容二极管调频器的输入端J1接入1K的音频调制信号Vi。将K1的1-2短接,令Ed=2V,连接J2与鉴频板J1。用20MHz双踪示波器同时观察调制信号与解调信号,改变Vi的幅度,测量输出信号,结果填入表1-2中。1.3 测试结果及分析(一)振荡器输出的调整振荡器输出端的振荡波形与频率为f =9.82MHz, Vp-p =2.1V,波形图如下图1-4所示。图1-4 振荡
11、器输出端的振荡波形(二)变容二极管静态调制特性的测量表1-1Ed(V)00.511.522.533.544.555.5f0MHz不并C49.489.7610.1610.4210.8211.5812.0012.2212.2912.3512.3512.32并C49.509.7810.2010.4810.9411.7612.2512.3012.4412.4112.4112.40结果分析:此表反映了输出频率随二极管反偏电压变化的规律,并C4 的输出频率比不并C4 的输出频率略大;随着二极管反偏电压的逐渐增大,频率先增大到一定程度再略微下降。(三)变容二极管动态调制特性的测量(与分立元件相位鉴频实验FM
12、DEM1联试)表1-2Vi(Vp-p)00.20.40.60.81.01.21.41.61.82.02.22.42.6Vo(Vp-p)00.470.480.500.520.540.580.600.620.680.700.740.760.88结果分析:此表反映了解调输出信号幅度随调制输入信号幅度的变化规律,随着输入信号的逐渐增大,输出信号也逐渐增大。572集成锁相环调频鉴频实验(FM2)2.1 电路工作原理2.1.1LM565简介LM565是一块工作频率低于1MHz的通用单片集成锁相环路,其组成方框图和引脚框图如图2-1所示。它包含鉴相器、压控振荡器和放大器三部分。鉴相器为双平衡模拟相乘电路,压
13、控振荡器为积分施密特电路。输入信号加在2、3端,7端外接电容器与放大器的集电极电阻(典型值为3.6K)组成环路滤波器。由7端输出的误差电压在内部直接加到压控振荡器的控制端。6端提供了一个参考电压,其标称值与7端相同。6、7端可以一起作为后接差动放大器的偏置。压控振荡器的定时电阻接在8端,定时电容接在9端,振荡信号从4端输出。压控振荡器的输出端4与鉴相器反馈输入端5是断开的,允许插入分频器来做频率合成器。图2-1 LM565内部原理框图和引脚框图对LM565而言,压控振荡器振荡频率可近似表示为: 压控灵敏度为: 式中是电源电压(双向馈电时则为总电压)。鉴相灵敏度为: 放大器增益为: ,放大器增益
14、为:LM565工作频率范围为0.001Hz500KHz,电源电压为612V,鉴频失真低于0.2%,最大锁定范围为60%,输入电阻为10K,典型工作电流为8mA。主要用于FSK解调、单音解码、宽带FM解调、数据同步、倍频与分频等方面。2.1.2实际电路介绍实际电路如图2-2所示。图2-2 集成锁相环调频鉴频电原理图图中,9脚的定时电路选择为锁相环压控振荡器的频率粗调,分为三个频段。8脚的定时电路选择为压控振荡器各个频段的频率细调。带宽选择确定环路滤波器的带宽。滤波器可选择比例积分滤波器或RC滤波器。1调频器从图2-1可知,压控振荡器自身就是一个调频器,因为它的瞬时频率正比于输入音频信号的幅度,所
15、以压控振荡器可以直接用作调频器,但是由于它的振荡频率的温度漂移以及控制特性的非线性,不能产生高质量的FM信号。同时由于锁相环中压控振荡器的线性范围可限,所以输入信号的幅度不应过高。图2-2中,J1输入音频,J3即可输出调频波,调频波频率由定时电容、定时电阻决定。 2锁相环路部件特性锁相环是一个相位的负反馈控制系统。这个负反馈控制系统是由鉴相器(PD)、环路滤波器(LF)和压控振荡器(VCO)三个基本部件组成,基本构成如图2-3。实际应用中有各种形式的环路,但它们都是由这个基本环路演变而来的。下面逐个介绍基本部件在环路中的作用。图2-3 锁相环路的基本构成(1)鉴相器鉴相器是一个相位比较装置,用
16、来检测输入信号相位 与反馈信号相位之间的相位差。输出的误差信号是相差的函数,即鉴相特性可以是多种多样的,有正弦形特性、三角形特性、锯齿形特性等等。常用的正弦鉴相器可用模拟相乘器与低通滤波器的串接作为模型,如图2-4所示。图2-4 正弦鉴相器模型 设相乘器的相乘系数为单位为1/V,输入信号与反馈信号经相乘作用经过低通滤波器(LPF)滤除成分之后,得到误差电压令为鉴相器的最大输出电压,则这就是正弦鉴相特性,如图2-5。图2-5 正弦鉴相特性鉴相器的电路是多种多样的,总的可以分为两大类:第一类是相乘器电路,它是对输入信号波形与输出信号波形的乘积进行平均,从而获得直流的误差输出,如上面分析所述。第二类
17、是序列电路,它的输出电压是输入信号过零点与反馈电压过零点之间时间差的函数。因此这类鉴相器的输出只与波形的边沿有关,与其它是无关的。这类鉴相器适用于方波(也可以用正弦波通过限幅得到)输入,通常用数字电路构成。 (2)环路滤波器环路滤波器具有低通特性,它可以起到图2-4中低通滤波器的作用,更重要的是它对环路参数调整起着决定性的作用。环路滤波器是一个线性电路,在时域分析中可用一个传输算子来表示,其中是微分算子;在频域分析中可用传递函数表示,其中是复频率;若用代入就得到它的频率响应,故环路滤波器模型可表示为图2-6。常用的环路滤波器有RC积分滤波器、无源比例积分滤波器和有源比例积分滤波器三种,现分别说
18、明如下。图2-6 环路滤波器的模型 RC积分滤波器这是结构最简单的低通滤波器,电路构成如图2-7,其传输算子 (2-1)式中是时间常数,这是这种滤波器唯一可调的参数。图2-7 RC积分滤波器电路组成令,并代入式(2-1),即可得到滤波器的频率特性作为对数频率特性,如图2-8可见,它具有低通特性,且相位滞后。当频率很高时,幅度趋于零,相位滞后接近于。图2-8 RC积分滤波器的对数频率特性 无源比例积分滤波器无源比例积分滤波器如图2-9所示,它与积分滤波器相比,附加了一个与电容器相串联的电阻,这样就增加了一个可调参数,它的传输算子为: (2-2) 式中;。这是两个独立可调的参数,其频率响应为: 图
19、2-9 无源比例积分滤波器电路组成据此可作出对数频率特性,如图2-10所示。这也是一个低通滤波器,与积分滤波器不同的是,当频率很高时 等于电阻的分压比,这就是滤波器的比例作用。从相频特性上看,当频率很高时有相位超前校正的作用,这是由相位超前因子引起的。这个相位超前作用对改善环路的稳定性是有用的。 图2-10 无源比例积分滤波器的对数频率特性 有源比例积分滤波器有源比例积分滤波器由运算放大器组成,电路如图2-11所示,它的传输算子 式中;。是运算放大器无反馈时的电压增益。图2-11 有源比例积分滤波器电路组成式中负号表示滤波器输出和输入电压之间相位相反。假如环路原来工作在鉴相特性的正斜率处,那么
20、加入有源比例积分滤波器之后就自动地工作到鉴相特性的负斜率处,其负号与有源比例积分滤波器的负号相抵消。因此,这个负号对环路的工作没有影响,分析时可以不予考虑。故传输算子可以近似为 (2-3)式中。式(2-3)传输算子的分母中只有一个,是一个积分因子,故高增益的有源比例积分滤波器又称为理想积分滤波器。显然,A越大就越接近理想积分滤波器。此滤波器的频率响应为其对数频率特性见图2-12。可见它具有低通特性和比例作用,相频特性也有超前校正。严格说来,在频率极低的情况下,近似条件不能成立,上述近似特性也就不适宜了。在有些场合,例如分析稳定性时,应加以注意。图2-12 有源比例积分滤波器的对数频率特性(3)
21、压控振荡器压控振荡器是一个电压频率变换装置,在环中作为被控振荡器,它的振荡频率应随输入控制电压线性地变化,即应有变换关系 (2-4)式中是压控振荡器的瞬时角频率;为控制灵敏度或称增益系数,单位是rad/sv。实际应用中的压控振荡器的控制特性只有有限的线性控制范围,超出这个范围之后控制灵敏度将下降。图2-13中的实线为一条实际压控振荡器的控制特性,虚线为符合式(2-4)的线性控制特性。由图可见,在以为中心的一个区域内,两者是吻合的,故在环路分析中我们就用式(2-4)作为压控振荡器的控制特性。由于压控振荡器的输出反馈到鉴相器上,对鉴相器输出误差电压起作用的不是其频率,而是其相位即改写成算子形式为锁
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