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1、射频电路基础大作业 1射频电路基础大作业摘要 : 在调幅信号的产生过程中,乘法器起关键作用。在时域上,乘法器完成调制信号和载波的相乘; 频域上, 乘法器输出上边频分量和下边频分量, 其振幅正比于调制信号的振幅, 与载波的频率差等于调制信号的频率。 乘法器是非线性电路, 我们采用单端输出差分放大器调幅, 分别用载波信号作为差模输入, 用调制信号控制恒流源的电流, 其输出电流中有上边频分量和下边频分量, 对其滤波就可以实现振幅调制; 并研究差分放大器工作在不同状态时其调幅性能,以及双端输出中平衡对消技术的应用。上述调幅过程为有源器件调幅,我们还采用单二极管搭建无源调幅电路, 其输出电流有上下边频分

2、量, 通过滤波器实现振幅调制;并研究了双回路二极管振幅调制电路中平衡对消的应用效果。关键词 : 振幅调制电路 差分放大器 二极管调幅电路平衡对消21 .问题重述1-2 .单端输出差分放大器的研究 .23 .双端输出差分放大器中的平衡对消技术 :.54 .单二极管振幅调制电路的研究 :.75 .双回路二极管振幅调制电路中的平衡对消技术 /.11-参考文献.14 问题重述1.1 基本要求参考教材射频电路基础第五章振幅调制与解调中有关差分对放大器调幅和二极管调幅的原理,选择元器件、调制信号和载波参数,完成Multisim 电路设计、建模和仿真,实现振幅调制信号的输出和分析。1.2 实践任务(1) 选

3、择合适的调制信号和载波的振幅、 频率, 通过理论计算分析, 正确选择晶体管和其它元件; 搭建单端输出的差分对放大器, 实现载波作为差模输入电压, 调制信号控制电流源情况下的振幅调制; 调整二者振幅, 实现基本无失真的线性时变电路调幅; 观察记录电路参数、调制信号、载波和已调波的波形和频谱。(2) 参考例 5.3.1 ,修改电路为双端输出,对比研究平衡对消技术在该电路中的应用效果。(3) 选择合适的调制信号和载波的振幅、 频率, 通过理论计算分析, 正确选择二极管和其它元件; 搭建单二极管振幅调制电路, 实现载波作为大信号, 调制信号为小信号情况下的振幅调制; 调整二者振幅, 实现基本无失真的线

4、性时变电路调幅; 观察记录电路参数、 调制信号、载波和已调波的波形和频谱。(4) 参考例 5.3.2 ,修改电路为双回路,对比研究平衡对消技术在该电路中的应用效果。2单端输出的差分放大器2.1电路图:2.2设计原理:如图所示为单端输出差分放大器调幅原理电路,其中均为差模输入电压,在交流通路中加在晶体管Q1和Qu的基极之间;Uc控制电流源的电流,即晶体管 Qm的集电极电流。由差分放大器的电流方程,有:ic3Uc 万(i瓦)其中为热电压。对电流源进行分析可得到:ic38v . U 1 . UBE(on)二R2带入上式,得:ic28v 卫42th4)R2ut二小(1-喷)RV喷)=Io(t) g(t

5、)u其中:Io(t)_ 8vUBE(on)一R2(1-th1ug= R(1-th竟)r22Ut(1)当ucm 0时,D1导通,D2截止,当Uc 0时,D1截止,D2导通;上半回路和下半回路实现平衡对消,去除了载频分量,通过带通滤波器 之后输出双边带条幅信号,上下边带的频率分别为(Uc - U。)和(Uc + Up)。5.4输出波形:165.5输出波形频谱:ia.000 kHz*16.000 kH2 -107.272 而-116.006 dB由已调波的频谱图可以得出:载频分量已经被抵消,即在频谱图中没有16kHz的频率分量,左右的边频分量的频率理论值为15.5kHz和16.5kHz,而实际测量的边频频率分别为15.504kHz和16.496kHz,在误差允许范围内符合。参考文献1 赵建勋,陆曼如,邓军 射频电路基础2 孙肖子,张企民,赵建勋等 模拟电子电路及技术基础3 王卫东,傅佑麟 高频电子电路4 孙肖子,李要伟等 现代电子线路和技术实验简明教程16

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