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无线电发射与接收

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2.1 发射机
发射电路是以高频电子线路的知识为依托,这其中包括了LC正弦振荡器,射随器,功放电路等模块,我们在教材中运可以找到这些模块的原型电路。
2.1.1 LC振荡器的设计
振荡器是不需外信号激励、自身将直流电能转换为交流电能的装置。凡是可以完成此功能的装置都可以作为振荡器。无线电发明初期所用的火花发射机、电弧发生器等,都是振荡器。但是用电子管、晶体管等器件与L、C、R等元件组成的振荡器则完全取代了以往所有产生振荡的方法,因为它有如下优点:
1)它将直流电能转变为交流电能,而本身静止不动,不需作机械转动或移动。如果用高频交流发电机其旋转速度必须很高,最高频路也只能达50KHz,但却需要很坚实的机械构造。
2)LC正弦波振荡器产生的是“等幅振荡”,而火花发射机等产生的是“阻尼振荡”。
3)使用方便,灵活性很大,它的功率可自毫瓦级至几百千瓦,工作频率则可自极低频率(例如每分钟几个周波)之微波波段

 

2.1.3 射随器的设计
设计中采用射随器,是利用它的输入阻抗高、输出阻抗低的特点,来将振荡级和功放级隔开,以

2.2.2对接收信号解调电路的设计

本设计中对已调信号进行处理恢复基带信号,是通过Motorola专用集成电路芯片—低功耗窄带FM/IF MC3361B来实现的。MC3361B包含一个振荡器、混频器、限幅放大器、正交鉴频器、有源滤波器、静噪电路、扫描控制和闭音开关。该电路只使用了它的振荡器、混频器、限幅放大器、正交鉴频器。通过8MHz晶振与输入的7.5MHz的高频信号混频,输出信号通过500KHz的窄带陶瓷滤波器(FL),则产生了500KHz的中频信号。

MC3361B用在FM双工通信中的参数如下:

1)在2V8V的电源下工作

2)低漏电流:3.9mA(在Vcc=4V的条件下)

3)具有很好的灵敏度:输入限定电压-3dB=2.6 (在Vcc=4V的条件下)

4)只需要较少的外部零件

5)工作频率最高可到60MHz

减小功放对振荡级的影响。因为功放输出信号功率较大,当其工作状态发生变化时(如谐振阻抗变化),会影响振荡器的稳定度,使振荡波形产生失真或减小振荡器的输出电压。所以设计时为了减小级间相互影响,通常在振荡级和功放级间插入缓冲隔离级—比如本次采用的射随器。射随器的输入阻抗高,可是振荡电路有一个稳定的负载,输出阻抗低,可为功放级提供一个恒压源。虽然射随器的电压放大倍数A接近为1,但对电流仍有放大作用。本设计中采用如图2-5所示的射随器电路。
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