基于Pspice仿真的振幅调制电路设计与性能分析1.docx
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基于Pspice仿真的振幅调制电路设计与性能分析1
射频大作业
班级:
020941
姓名学号:
金山02094070
霍飞宇02094069
基于Pspice仿真的振幅调制电路设计与性能分析
摘要
通过对差分对放大器的调幅的原理的了解,选择元器件、调制信号和载波参数,来完成PSpice电路设计、建模和仿真,实现振幅调制信号的输出和分析。
从而更深刻的了解差动放大器调幅电路的设计理论,Matlab计算的转移特性、以及线性区,开关状态和非线性区下,时变静态电流和时变电导波形的理解。
目录:
一、交流信号频率特性分析(ACsweep)
二、静态分析
三、线性区,开关状态,非线性区波形与频谱
四、平衡对消技术在该电路中的应用和效果
五、总结
六、参考文献
一、交流信号频率特性分析(ACsweep)
首先选择适当的L、C值以便满足LC并联谐振回路的谐振频率要求。
将差分放大器的单端输入设为VAC交流扫描源,分析电路如图
(1)。
交流分析参数设置如图
(2)所示。
图
(1)
图
(2)
可得幅频特性曲线如图:
由此可以推出L=1.3uH,C=800pF电路谐振频率在5Mhz左右,可以设定载波频率为f=5meg。
二、静态分析
选择好电路参数后进行电路瞬态分析,瞬态分析参数设置如图:
可以得出实验结果如图所示:
三、线性区,开关状态,非线性区波形与频谱
线性区:
取载波振幅为20mv可得已调波的波形和频谱为:
非线性区:
取载波振幅为60mv可得已调波的波形和频谱:
由此对比可知,除了振幅的差异三者波形与频谱基本相似,由此可知无论哪种情况都可以滤波输出相同载频分量和上下边频分量的普通调幅信号。
四、平衡对消技术在该电路中的应用和效果
平衡对消技术是通过修改电路输出为双端输出实现的,双端输出电路图如图所示:
波形输出为R2两端的电压,此电路设计的目的能够保证R2流过的电流等于
I0=(ic3/2)*th(Ue/2Ut)
可以得出波形:
从图中可以看出稳定后的波形要比单端输出的波形显得更规整。
已调波频谱:
平衡对消技术去除了载频分量使滤波输出为双边带调幅信号,有效的减小了非线性失真。
五、通过此次报告,使我认识到了自己在对差动放大器的运用以及对图像的分析不是很熟悉。
因而使自己在用Pspice仿真的振幅调制电路设计与性能分析的过程中学到了很多。
我意识到自己的知识还很欠缺,做设计的时候有遇到了很多困难,通过这次课程设计,我才明白学习是一个长期积累的过程,在以后的生活中都应该不断的学习,努力提高自己知识和综合素质。
六、参考文献:
《射频电路基础》西安电子科技大学出版社
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- 关 键 词:
- 基于 Pspice 仿真 振幅 调制 电路设计 性能 分析