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文檔簡介
本題目中,振蕩器采用輸出波形好,頻率穩(wěn)定度高的具有波段切換功能的改進型電容三點式振蕩電路。在每一個波段內,頻率的調節(jié)是通過改變壓控振蕩器的變容二極管的直流反壓實現的。采用鎖相環(huán)頻率合1、常見LC振蕩器制作方案2、調諧方案方案三、鎖相環(huán)頻率合成方式。該方案的顯著優(yōu)點是頻率穩(wěn)定度高,與晶體管振蕩器的穩(wěn)定度相同,可達10-?以上,當壓控振蕩器參數發(fā)生變化時,可自動跟蹤捕捉,使頻率重新穩(wěn)定。如果采用小數分頻 (如用相位累加脈沖吞除技術),可以在好的環(huán)路性能下實現微小的頻率步進,獲得高穩(wěn)定度的頻率信權衡之后,我們采用了方案三。方案一、采用純硬件電路來實現。無論是峰-峰值顯示,還是頻率顯示,其電路都比較復雜,調試困難,而且電路功能的可修改性和可擴充性都比較差,不易滿足題目中的要求。方案二、軟硬件結合來實現。對于峰-峰值顯示,可以直接用A/D轉換器采樣峰值檢波電路輸出的電壓值,再經單片機計算處理后進行顯示。對于頻率顯示,通常采用兩種方案:①利用壓控制振蕩器輸出電壓與頻率的線性關系,做成數據表,并存入存儲器中,再通過軟件編程進行查表并顯示。②利用硬件電路對輸出的正弦信號進行頻率采樣,再由單片機進行計數并顯示。方案二的特點:電路功能的可修改性和可擴充性都比較好,但軟件設計工作量較大;綜合考慮各種因素,擬采用方案二,其中,頻率顯示擬采用單片機查表的方法。(1)系統(tǒng)框圖單片機顯示放大器功率R2、各模塊設計及計算(1)正弦波振蕩電路的設計與計算西勒振蕩電路。我們選用小功率高頻管3DG4E,其fr=200兆赫,選he=50至100左右的管子。電路工作于臨界狀態(tài)時,集電極電流Io=2.4mA諧振時C=100pF,電感可按下列經驗公式計算得集電極電路中扼流圈的電感值應遠大于電感L之值,這里選用1毫亨的扼流圈。取反饋系數F=1,則C?=G=(1+F)C=(1+1)×100=200pF由于本題目要求振蕩器的輸出頻率為15MHz~35MHz,并且頻率變化范圍要達到20MHz,如果用普通LC型壓控振蕩器(VCO)在滿足相位噪聲以及輸出幅度平穩(wěn)壓控曲線非線性較小的情況下,覆蓋只能做到10MHz的量級,難以再展寬,這是因為寬覆蓋與低相位、噪聲等要求均存在矛盾。為了解決(2)功率放大器Ico=Icmα?(60°)=17.54×0.39=9.78P_=VcIco=12×9.78×10-3=1功率放大器的總效率②計算諧振回路及耦合回路的參數輸出變壓器線圈匝數比(取N?=2,N?=6)集電極并聯諧振回路C=15pF,得出N?=8,取QL=2,N?=N?-N?=8取C?=0.01μF,ZL?=47÷5=10μF,C?=0.01μF,C?=0.01μF,Li=0.48μH.為了觀察功率放大器的負=15pF,則C?=5.6pF,C?=10pF(4)自動增益控制電路當輸入信號電壓變化很大時,保持接收機輸出電壓幾乎不變。具體地說,當輸入信號很弱時,接塊14位開行時碼輸入單模、單片鎖相環(huán)頻率合成器,可編程分頻器等部件,最大可變分頻比為16383,最高工C參考分頻器晶體振蕩器單片機并行14位代碼N之9N之9二322蕓2后據題目要求和方案設計,參考頻率f設為80KHz,最小最大分頻比按輸出頻率fo在14MHz~38MHz這個范圍來確定,可采用直接分頻方式,環(huán)路的可編平均分頻比N=(Nmin+Nmax)/2=325壓控靈敏度Kvco=2π△fo/△Vc取5=0.707,C?=0.1uF,根據上兩式得R?=3KQ,R?=1.5KΩ為了使環(huán)路工作在最佳工作狀態(tài),在電(6)穩(wěn)定輸出實現方案B、增加回路總電容量,減小晶體管與諧振回路之間的(7)電源電路的設計(6)單片機部分;P一一-a七七cNs1、測試所用儀器2、測試方法及數據AGC電路的測試,對AGC電路單獨進行測試(斷開前級),AGC輸入端輸入0~40V峰峰可變電說明幾點本振蕩器的進步地方。。論我們設計的系統(tǒng)不僅完成了題目的基本功且有很大的發(fā)題目要求指標及系統(tǒng)實際性能列表發(fā)揮部分實際性能實現實現頻率穩(wěn)定度優(yōu)于是10-3穩(wěn)定于電壓峰_峰值Vp-p=1V±0.1V實現實時測量并顯示輸出電壓峰_峰值,精度優(yōu)于10%定度,頻率
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