變容二極管調頻電路設計_第1頁
變容二極管調頻電路設計_第2頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、 4/4變容二極管調頻電路設計 目錄 1、方案選擇 變容二極管調頻方式有兩種:間接調頻和直接調頻。 (1)間接調頻 先將調制信號進行積分處理,然后用它控制載波的瞬時相位變化,從而實現間接控制載波的瞬時頻率變化的方法,稱為間接調頻法。 根據前述調頻與調相波之間的關系可知,調頻波可看成將調制信號積分后的調相波。 這樣,調相輸出的信號相對積分后的調制信號而言是調相波,但對原調制信號而言則為調頻波。這種實現調相的電路獨立于高頻載波振蕩器以外,所以這種調頻波突出的優點是載波中心頻率的穩定性可以做得較高,但可能得到的最大頻偏較小。 (2)直接調頻 用調制信號直接控制振蕩器的瞬時頻率變化的方法稱為直接調頻法

2、。如果受控振蕩器是產生正弦波的 LC 振蕩器,則振蕩頻率主要取決于諧振回路的電感和電容。將受到調制信號控制的可變電抗與諧振回路連接,就可以使振蕩頻率按調制信號的規律變化,實現直接調頻。 可變電抗器件的種類很多,其中應用最廣的是變容二極管。作為電壓控制的可變電容元件,它有工作頻率高、損耗小和使用方便等優點。具有鐵氧體磁芯的電感線圈,可以作為電流控制的可變電感元件。此外,由場效應管或其它有源器件組成的電抗管電路,可以等效為可控電容或可控電感。 直接調頻法原理簡單,頻偏較大,但中心頻率不易穩定。在正弦振蕩器中,若使可控電抗器連接于晶體振蕩器中,可以提高頻率穩定度,但頻偏減小。 在滿足設計的各項參數的

3、基礎上盡量簡化電路。因此本次課程設計采用變容二極管直接調頻設計電路。 2、變容二極管直接調頻原理 變容二極管調頻電路是有主振電路和調頻電路構成,如變容二極管調頻仿真圖,T C、4C、5C、1L為主振回路,D2為變容二極管,Cc為耦合電容隔離直流,為振蕩管,3 C為高頻濾波電容,7C為耦合電容,1C為旁路電容。6R、8R為變容二極管提供一個6 靜態反偏電壓,7R 為隔離電阻,1R 、2R 、4R 、5R 給三極管提供一個合適靜態工作點。 設調制信號為u (t)=m u cos t,加在二極管上的反向直流偏壓為Q V ,Q V 的取值應保證在未加調制信號時振蕩器的振蕩頻率等于要求的載波頻率,同時還

4、應保證在調制信號u (t)的變化范圍內保持變容二極管在反向電壓下工作。加在變容二極管上的控制電壓為 r u (t)=Q V +m u cos t 式(2-1) 根據式(3-1)可得,相應的變容二極管結電容變化規律為 (1)當調制信號電壓u (t)=0時,即為載波狀態。此時r u (t)=Q V ,對應的變容二極管結電容為jQ C ,其中 Q j C =)U V 1(C D Q 0j + 式(2-2) (2)當調制信號電壓u (t)=m u cos t 時,對應的變容二極管的結電容與載波狀態時變容二極管的結電容的關系是 j C =+U t cos U V 1C D m Q 0j 式(2-3) 令

5、m= u /(D U +Q V )為電容調制度,則可得 j C = +)t cos m 1(C jQ 式(2-4) 上式表示的是變容二極管的結電容與調制電壓的關系。而變容二極管調頻器的瞬時 頻率與調制電壓的關系由振蕩回路決定 無調制時,諧振回路的總電容為 Q C =1C +Q C Q C C C C C + 式(2-5) Q C 為靜態工作點所對應的變容二極管節電壓。 當有調制時,諧振回路的總電容為: C =1C +j C j C C C C C + 式(2-6) 回路的總電容的變化量為:C C C Q ;頻偏與f 的關系:f=1/2*f 0*/C Q 。 由變容二極管部分接入振蕩器振蕩回路的

6、等效電路。調頻特性取決于回路的總電容C ,而C 可以看成一個等效的變容二極管, C 隨調制電壓u (t)的變化規律不僅決定于變容二極管的結電容C j 隨調制電壓u (t)的變化,而且還與C 1和C 2的大小有關。因為變容二極管部分接人振蕩回路,其中心頻率穩定度比全部接入振蕩回路要高,但其最大頻偏要減小。 3、變容二極管直接調頻 3.1 變容二極管工作原理 變容二極管又稱可變電抗二極管。是一種利用PN 結電容(勢壘電容)與其反向偏置電壓Vr 的依賴關系及原理制成的二極管。所用材料多為硅或砷化鎵單晶,并采用外延工藝技術。反偏電壓愈大,則結電容愈小。變容二極管具有與襯底材料電阻率有關的串聯電阻。主要

7、參量是:零偏結電容、零偏壓優值、反向擊穿電壓、中心反向偏壓、標稱電容、電容變化范圍(以皮法為單位)以及截止頻率等,對于不同用途,應選用不同C 和Vr 特性的變容二極管,如有專用于諧振電路調諧的電調變容二極管、適用于參放的參放變容二極管以及用于固體功率源中倍頻、移相的功率階躍變容二極管等。 變容二極管是根據PN 結的結電容隨反向電壓大小而變化的原理設計的一種二極管。它的極間結構、伏安特性與一般檢波二極管沒有多大差別。不同的是在加反向偏壓時,變容二管呈現較大的結電容。這個結電容的大小能靈敏地隨反向偏壓而變化。正是利用了變容二極管這一特性,將變容二極管接到振蕩器的振蕩回路中,作為可控電容元件,則回路

8、的電容量會隨調制信號電壓而變化,從而改變振蕩頻率,達到調頻的目的。 已知,結電容C j 與反向電壓v R 存在如下關系: C j =V v 1C D R 0 j + 式(4-1) 加到變容管上的反向電壓,包括直流偏壓V 0和調制信號電壓 v (t)=V cos t ,如圖3.1,即 v R (t)= V 0+V cos t 式(4-2) 此外假定調制信號為單音頻簡諧信號。結電容在v R (t)的控制下隨時間發生變化。 圖3.1 用調制信號控制變容二極管結電容 把受到調制信號控制的變容二極管接入載波振蕩器的振蕩回路,則振蕩頻率亦受到調制信號的控制。適當選擇變容二極管的特性和工作狀態,可以使振蕩頻

9、率的變化近似地與調制信號成線性關系。這樣就實現了調頻。 4、電路實現 4.1課程設計指標 (1)主振頻率:f 0=12MHz (2)頻率穩定度: (3)最大頻偏: (4)振蕩器輸出電壓: (5)電源電壓:2.5V 4.2元件參數選擇 (1)電源電壓:2.5V (2)高頻三極管采用2N2222(硅NPN 管,C I =600mA ,P=625mW ,ce V =30V ,cb V =60V ,eb V =5V ) (3)變容二極管采用FMMV2109:反向偏置電壓為4V ,R6與R8為變容二極管提供靜態時的反向直流偏置電壓V Q ,電阻R3稱為隔離電阻,常取R7R6,R7R8,以減小調制信號V

10、Q 對V Q 的影響。已知V Q =4V ,若取R8=10k ,隔離電阻R7=150k ,則R6=10K 。 (4)LC 振蕩器:由公式f 0=LC 21可知,假設L=10uH ,則LC 振蕩回路總電容C=18pF,那么C 4取10pF ,C 5取8pF 。 4.3電路設計仿真圖 變容二極管直接調頻電路仿真圖如圖4.1。 圖4.1 變容二極管直接調頻電路仿真圖 4.4電路仿真結果 (1)LC振蕩器輸出頻率測量值f0=12MHz。仿真結果如圖4.2 圖4.2 主振頻率測量值f0 (2)輸出波形如圖4.3。 圖4.3 仿真結果輸出波形 4.5 PCB如圖4.4所示 圖4.4 變容二極管PCB圖 總

11、結與體會 通過本周的課程設計,我對高頻電子線路這門課程有了更深的了解,更值得我開心的是我明白了自身的不足。說起來很慚愧,上了三年大學,學了三年電子,發覺自己竟然連一只三極管還沒有學會。以前上課總是抱著不求甚解的心態去學習,結果發現真沒學到多少東西,很多曾經覺得學會的東西在實際應用的時候就成了文盲了。看來做什么都要有追根求底的精神。不然什么都只是知道,卻什么都不精通,這是將來走上社會最忌諱的。雖然只是短暫的一周,但在這期間,卻讓我受益匪淺。 這次課程設計再次讓我認識到了知識和實踐的重要性。在我們平時的學習過程中,一定要認真掌握所學知識,咱們電氣的知識都是科學知識,來不得半點馬虎。只有牢固掌握了所學的知識,才能有清晰的思路,才能在遇到實際問題的時候及時找到最合理的方案,這樣不僅節省了很多時候,也為我們的學習提供了很多幫助。就是因為平時沒做好這一點,在做這個課程設計的時候真的無從下手,而這都是老師在課堂上為我們講解的知識。這時候不得不回頭復習書上的知識,也去網上查了好多資料。選擇元器件參數是件很讓人頭痛的事,同一個三極管有很多型號,有時候這不僅靠的是知識,也靠我們的經驗,這

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論