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一、高频电路的一般设计方法
电子电路种类很多,千差万别,设计方法和步骤也因不同情况而异。这里给出高频电路设计的一般步
骤,以供参考,设计者应根据具体情况,灵活掌握。
由课题要求实现的电路功能及性能指标,决定最终实现电路的构成。
根据课题要求实现的电路性能指标,确定总体实现方案中,各单元电路的形式。
根据所选单元电路的形式,对组成电路的各元器件的值进行计算。
元器件的选择,除了要考虑计算出的参数值外,还要遵从节约电路成本,元器件购买方便,以及尽量
利用现有条件实现的原则。
以上各步骤之间不是绝对独立的,往往需要交叉进行,尤其是有时受到元器件选择的限制,常会推翻
最初的设计方案,从头来做。所以,在进行电路设计之初,要先把可能限制电路实现的因素考虑好,再着
手设计,往往可以达到事半功倍的效果。
在完成电路设计之后,可以使用计算机辅助分析软件(例如Pspice)进行电路仿真,做初步调整,然
后到实验室装调电路,在调试中分析和解决常见的电路故障。
二、高频电路设计举例
真正实用的发射机、接收机的技术指标项目较多,因为学生刚接触到这方面的知识,所以给定的题目
中只是要求结合基础知识完成几项主要技术指标。而整机电路形式的选取可以是分立元件为主,分立与集
成电路混合,也可以是单片集成发射与接收系统。
任务:小功率调幅发射机设计
技术指标:载波频率f =2MHz,载波频率稳定度不低于10-3/分钟,输出负载R =75Ω,发射功率(输出
0 L
负载RL 上的功率)P0≥10mW,调制度ma=30%~80%可调,调制频率F=500Hz~3kHz。
(一) 实现方案的选择
图1 调幅发射系统框图
1.调幅发射系统分析
图1为最基本的调幅发射系统框图。主要由主振荡器、缓冲级、高频小信号放大器、调制器、高频功
率放大器、低频电压放大器等电路组成。
在组成电路中,除了主振器、调制器、调制信号是最基本的组成单元,不能缺少外,其他单元电路的
选择,主要根据设计指标要求来确定。
缓冲级将主振器与其后一级隔离,以减小后级对振荡器频率稳定度及振荡波形的影响。所以,是否选
择该单元电路,主要根据电路对稳定性的要求高低。一般情况下,需要选择该电路。
高频放大器的任务是将振荡电压放大以后送到振幅调制,为驱动调制级提供足够的增益。是否选择该单元
电路,主要根据所选择的振幅调制电路决定。即:如果选用低电平调幅电路(如用集成模拟乘法器做振幅
调制器),由于这种调制器为小信号输入,振荡器输出电压一般能够满足要求,就不需要该放大电路;而
如果采用高电平调幅电路(如集电极调幅电路),由于它要求大信号输入,振荡器输出电压不能满足时,
就要使用一至二级高频放大器。
功率放大器是调幅发射系统的末级,它的任务是提供发射系统所需要的输出功率。是否选择该电路,
主要根据系统对发射功率的要求。如果由调幅电路输出的功率能满足性能要求的话,就可以不再其后加功
率放大电路,否则,就不能省略。
2.本设计任务总体实现方案的确定
根据以上对调幅发射系统构成电路选择方法的介绍,结合设计任务中给定的技术指标,确定总体实现
方案如下:
方案一:低电平调幅发射机 : .
由于设计任务要求实现的是小功率发射机,发射功率(输出负载RL 上的功率)P0为10mW 即可。所
以,可以利用提供的集成模拟乘法器MC1496,组成低电平调幅电路。系统框图如图2 所示。
图2 低电平调幅发射机系统框图
方案二:高电平调幅发射机
因为设计任务中对发射功率并没有限制上限值,所以,也可以采用高电平调幅电路组成发射系统,如
图3 所示。若缓冲级输出电压能满足高电平调幅电路的要求,并且最终负载上的输出功率也满足指标要求
时,则应力求电路结构简单,去除高频放大电路。
图3 高电平调幅发射机系统框图
(二)单元电路形式的选择
1.调幅发射系统各单元电路的分析
(1)主振器
主振器就是高频振荡器,根据载波频率的高低和频率稳定度来确定电路形式。在频率稳定度要求不高
的情况下,可以采用电容反馈三点式振荡电路,如克拉泼、西勒电路。频率稳定度要求高的情况下,可以
采用晶体振荡器,也可以采用单片集成振荡电路。
(2)缓冲级
缓冲级通常采用射极跟随器,基本原理是利用它的输入电阻高和输出电阻低的特点,在电路中起着阻
抗变换的作用。
(3)高频放大器
高频放大器属于线性放大器。根据电路所需要的电压增益和选择性,来确定电路形式。一般电路形式
有单调谐放大器和双调谐放大器。在对放大器选择性要求不高的场合,可以选用单调谐放大器。为提高放
大器的电压增益,可以选择多级放大器级联的电路形式。
(4)振幅调制器
振幅调制器的任务是将所需传送的信息“加载”到高频振荡中,以调幅波的形式传送出去。通常有低
电平调幅和高电平调幅两种实现电路。
低电平调幅电路输出功率小,适用于低功率系统。它的电路形式有多种,如斩波调幅器、平衡调幅器、
模拟乘法器调幅等,比较常用的是采用模拟乘法器形式制成的集成调幅电路,即集成模拟乘法器调幅。这
种集成电路的出现,使产生高质量调幅信号的过程变得极为简单,而且成本很低。
高电平调幅电路输出功率大,一般在系统末级直接产生满足发射要求的调幅波。它的电路形式主要有
集电极调幅和基极调幅两种。集电极调幅电路的优点是效率高,晶体管获得充分的应用;缺点是需要大功
率的调制信号源。基极调幅电路的优缺点正好与之相反,它的平均集电极效率不高,但所需的调制功率很
小,有利于调幅发射系统整机的小型化。
(5)功率放大器
功率放大器主要有甲类、甲乙类或乙类(限于推挽电路)、丙类功放,根据功放的输出功率和效率来
确定选择哪一种。采用低电平调幅电路的系统,由于调制器输出信号为调幅波,其后的功率放大器必须是
线性的(如甲类、甲乙类或乙类功放);而采用高电平调幅电路的系统,则在末级直接产生达到输出功率
要求的调幅波,多以丙类放大器作为此时的末级电路。
2.设计任务单元电路形式的确定
根据以上对调幅发射系统单元电路形式的介绍,结合本设计任务的技术指标,确定各单元电路形式如 : .
下:由于技术指标中对主振器的频率和频率稳定度要求不高,所以,采用西勒振荡电路;缓冲级采用射极
跟随器;低电平调幅电路采用集成模拟乘法器实现;高电平电路采用基极调幅电路。
(三)电路参数计算
根据以上确定的单元电路形式,下面给出具体的电路,以及组成电路的各元件值的计算方法。
1.主振器
图4为西勒振荡电路。它被接成共基极组态,Cb 为基极旁路电
容。其静态工作点由偏置电阻Rb1、Rb2、Re、Rc 决定。电容C1、
C2、C3、C4 与电感L1 组成振荡回路。振荡器输出信号一般尽可能
从低阻抗点取出,以减弱外接负载对振荡幅度、频率稳定度的影响。
本电路从发射极取出信号送给下一级。
(1)偏置电阻值的计算
偏置电阻决定静态工作点,所以,要先确定振荡器的静态工作
电流ICQ。一般小功率振荡器的静态工作电流ICQ 为(1~4)mA,
设计时可以在此范围内任取一值,如取ICQ=2mA。根据所选晶体管
型号确定电流放大系数β的值。则:
V V
由 R E E ,确定 R ,式中一般取V
e I I e E CC
E CQ
V V
由 R R CC CEQ ,确定 R ,式中取V V 2 ;
e c I c CEQ CC
CQ
或依据集电极直流电压V ( ~ 1)V ,确定 R 。
C CC c
由流过 R 的电流 I 10I 10I ,确定
b2 B2 BQ CQ
V V V
R BQ EQ BE ,式中V I R 。
b2 I I EQ CQ e
B2 B@
R V
由V b2 V ,确定 R R CC 1
BQ R R CC b1 b2 V
b1 b2 BQ
根据以上计算出的各电阻值,选取最接近的标称电阻值。
为便于调整静态工作点,实际电路中Rb1 常用固定值的电阻与电位器串联。
(2)振荡回路元件值的计算
根据西勒振荡器的原理,C3<<C1,C3<<C2,回路的振荡频率f0 主要由C3、C4 和L1 决定,即
1
f
0 2 L (C C )
1 3 4
而一般谐振回路的电感L 与电容 C 值之间关系取为
L C 105 ~ 106
由此确定L1、C3、C4 的值。
电容C1、C2 由反馈系数F=C1/C2,以及电路条件C3<<C1,C3<<C2 决定。一般F取1/8~1/2。
以上估算各电容值时,应尽量选取标称电容值。
为便于调整振荡频率,实际电路中C4 可用固定值的电容与可变电容器并联。
(3)旁路电容值的选取
一般应使旁路电容Cb 的容抗为与其并联的电阻值的1/20~
1/10。但是,当与其并联的电阻值较大时,应当使Cb 的容抗为几十
欧姆甚至几欧姆。
这里选取标称值C F 。
b
2.缓冲级
图5为射极跟随器电路,即共集电极组态的放大器。其静态工
作点由偏置电阻Rb1、Rb2、Re 决定。C1、C2 分别为输入、输出耦合
电容。
(1)偏置电阻值的计算
射极跟随器的静态工作电流ICQ 一般为(3~10)mA,设计时 : .
可以在此范围内任取一值,如取ICQ=4mA。根据所选晶体管型号确定电流放大系数 的值。而Rb1、Rb2、
Re 值的计算方法,则与主振器中偏置电阻值的计算方法相同,请参照计算。
为便于电路调整,实际电路中Re 可用固定值的电阻与电位器串联。
(2)级间耦合电容的选取
级间耦合电容值的大小,主要由前后级之间的隔离度决定。为减小射随器对前级振荡电路的影响,耦
合电容C 不能太大,一般为pF级。而射随电路输出耦合电容C 可以取大些,F 。
1 2
3.低电平调幅电路
采用集成模拟乘法器MC1496 构成的调幅电路,如图6所示。电路采用双电源供电方式。
载波信号从10脚(VX 端)输入,C3为高频旁路电容,使8脚交流接地;调制信号从1脚(VY 端)输入,
C4为低频旁路电容,使4脚交流接地。调幅信号从12脚单端输出。电阻R6、R7、R8、R9、R10 提供静态偏置
电阻,保证乘法器内部的各个晶体管工作于放大状态,阻值的选取应使得下列静态偏置电压关系式成立:
V V ,V V ,V V
8 10 1 4 6 12
2V V V 15V
6 8
V V 15V
8 1
V V 15V
1 5
根据器件参数要求,5脚静态偏置电流I5 应小于4 mA,一般取I5=1mA,则
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