射频通信电路实验报告混频器谐振回路pspice仿真Word格式.docx
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并联谐振回路的幅频特性
题目:
并联谐振回路中心频率f=10MHz,C=56Pf,通频带BW3=150kHz,求回路的电感L、Q值及对f=600kHz出的信号选择性S。
欲使BW3增至300kHz,应在回路两端并联多大电阻。
实验原理:
并联谐振回路的标准形式,如图1
图1图2
回路输入导纳:
谐振频率:
幅频特性(归一化选频特性)曲线,如图2
公式:
谐振频率附近的选频特性
近似条件:
其中:
输出电压:
实验结果:
运用pspice软件,画出图形。
其中的原件数据都是通过计算得到的,并且得到了其运行结果(并联谐振回路的幅频特性曲线)。
运行结果:
图3
图4
分析:
由上图3可知,此并联谐振回路的幅频特性曲线的中心频率在10MHz处,通过DB转化后得到的曲线(图4)则稍微偏离了频率10MHz,当幅度下降3dB时,得到其宽带为300KHz,满足题目要求。
实验二:
混频器
混频器概述:
发射机—上混频器—将已调制中频信号搬移到射频。
接收机—下混频器—将接收到的射频信号搬移到中频。
本振信号:
射频信号:
相乘得:
混频器结构:
三个端口---输入信号、本振信号、中频信号。
混频本质是线性频谱搬移:
时域特性—输入、输出波形相同、载频不同;
频域特性—输出、输入频谱结构、带宽相同,载频不同。
混频电路的实现
1、乘法器
混频器的主要指标:
增益
10dB
NF
12dB
IIP3
+5dBm
输入主抗
50Ω
口间隔离
10~20dB
通过pspice画出电路图并得到运行结果
fft转换之后:
输入信号:
中频输出:
Fft转换之后:
由上面几幅图可以得到,混频器的时域特性,输入、输出波形相同,而载频不同;
频域特性,是输出、输入频谱结构、带宽相同,载频不同,实现了频谱的线性搬移。
实验三:
振荡器
振荡器功能:
不需要输入信号控制就能自动的将直流电源的能量转变为特定频率和振幅的交变能量的电路。
带选频反馈支路的反馈型正弦波振荡器带选频放大器的反馈型正弦波振荡器
通过pspice软件花痴电路图,并得到运行结果
输出:
Fft变换之后得到:
由图可知,振荡器的输出波形是前面一段时间保持,在某一时刻开始上下震荡。
经过fft转换之后,得到你震荡频率,为9KHz
实验四:
包络检波
调幅波的解调是从调幅信号中取出调制信号,通常称之为检波。
调幅波解调方法有二极管峰值包络检波,同步检波。
二极管包络检波器具有电路简单,易于实现的优点。
它适用于解调含有较大载波分量的大信号。
利用二极管的单向导电特性和检波负载RLC的充放电过程实现检波。
所以RLC时间常数的选择很重要。
RLC时间常数过大,会产生惰性失真。
RLC常数太小,高频分量会滤不干净。
电路由两大部分组成:
非线性器件和低通滤波器。
包络检波电路工作过程的特点:
1、在高频信号的每一周,电容器C充,放电一次。
2、充电快,放电慢,当充放电荷达到动态平衡时,Vav=Vc达到输入信号峰值。
3、当输入信号为AM信号:
检波输出两部分:
输入信号输出信号
通过pspice画出电路图,并得到运行结果
输入:
实验总结:
本次射频通信电路大作业内容较多,总共包含了4个内容(谐振回路、包络检波器、混频器、三点式振荡器),包括了这个学期射频电路的主要知识要点,通过本次试验,我更加深入的了解了课本上的理论知识,并将其运用到了实际电路中。
通过这次实验,我收获颇丰。
从刚开始做大作业,我翻阅了很多书籍,查了很多资料,在网上搜索了相关的知识以及一些课题,在基本掌握知识要点后,开始运用Pspice软件。
由于暑假学习过pspice软件,一些基本知识还是了解的,但通过本次实验的运用,现在基本能熟练掌握此软件,画出各种仿真电路,并对其进行运行。
这次实验使我找到了仿真的乐趣。
同时在仿真的同时我发现一个问题就是射频基础课程我学的并不是很扎实,虽然仿真结果是出来了,但对它的具体原理还不是理解的很透彻,今后还是要加强理论学习。
总之理论结合实际很重要至少对我们通信学生来说。
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