博士618收音机组装与调试课程设计报告.doc

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1、长安大学 高频电子线路课程设计 (博士618收音机组装与调试)班级:2013240402 学号:201326070210 姓名:田金鹏 指导老师:宋蓓蓓 杨俊时间:2013年 12月20日 目录一、 摘要3二、 设计目的3三、 相关要求3四、 博士618收音机的电路原理图3五、 收音机的仿真与分析4六、 器材清单22七、 元件识别22八、 工具介绍23九、 收音机的基本原理24十、 组装过程24十一、故障分析25十二、总结反思26 一、 摘要现在写报告的时候,回想起那个“神奇“的上午,自己真正切实感到动手实际操作和课本有着天壤之别,还有很多动手细节都会让人注意,体会到失败的无奈与抓狂,体会到自

2、己动手成功的喜悦。不得不说,自己体会到很多。二、 设计目的1.学习超外差式收音机的基本工作原理2.通过对一台正规产品“收音机”的安装、焊接及调试,了解电子产品的装配过程;掌握元器件的识别及质量检验;学习整机装配工艺;培养动手能力及严谨的科学作风。3. 通过对收音机的检验与检测,了解一种工艺产品的生产和调试的全过程,学习调试电子产品的方法。三、 相关要求 1、对照收音机电路图看接线图;2、了解电路图的符号,并与实物对照;3、根据技术指标测试元器件的主要参数;4、认真仔细焊接电路板;5、安装收音机并对其进行调试。四、 博士618收音机的电路原理图五、收音机的仿真与分析一、仿真注意事项 调幅收音机的

3、仿真与分析是高频电子线路课程设计的重要组成环节。设计要求应用multisim仿真软件对实际电路进行仿真、分析与验证,使学生加深对实际电路的理解。仿真时要注意以下事项:(1)仿真电路要最大程度的模拟实际电路; (2)仿真参数的设置一定要与实际电路相吻合;(3)仿真分析要给出分析条件以及具体结论;(4)仿真时要求调制信号是限带信号(至少是3个频率以上的合成信号)。二、单元电路的仿真与分析(一)低频电压放大及功率放大电路的仿真与分析1、仿真电路图12 低频电压放大及功率放大电路的仿真原理图2、静态参数仿真低频电路部分的静态参数仿真。表2测量位置晶体管编号基极集电极V5535.6mV2988mVV65

4、19.2mV3000mVV7498.8mV497.7mV3、仿真波形图与仿真分析(1)低频电压放大及功率放大电路的输入与输出波形对比图图13 低频电压放大及功率放大电路的输入与输出波形对比图(2)仿真分析表3实际电路参数仿真分析结果BG4的电流放大倍数412414.87BG6的电流放大倍数0.340.428BG7的电流放大倍数7981.49B5的电压比及其性质(降压或升压)24降压20降压B6的电压比及其性质(降压或升压)23降压21降压BG4的电压放大倍数243242.5BG6和BG7构成功放电路的功率放大倍数1523图14 输入频谱图图15 输出频谱图(二)中频放大及检波电路的仿真与分析1

5、、仿真电路图16 中频放大及检波电路2、中频电路部分的静态参数仿真(BG2,BG3的基极和集电极电压)。表4基极集电极V20.767V3VV30.885V3V3、仿真波形图与仿真分析(1)中频放大及检波电路的时域波形图(BG2基极、BG3发射极、C11的输出电压波形)图17 输入输出波形对比图图18 V3发射极波形(2)中频放大及检波电路的频谱图(BG2基极、BG3发射极、C11的频谱图)图19 V2基极频谱图图20 V3发射极频谱图图21 输出频谱图(3)仿真分析表4实际电路参数仿真分析结果V2的电流放大倍数5598V3的电流放大倍数8385V2电压放大倍数150200V3电压放大倍数0.2

6、20.3(三)高频信号的接收及变频电路的仿真与分析1、仿真电路图22 高频信号的接收及变频电路2、高频电路部分的静态参数仿真。表4测量点电压V1基极1.606VV1集电极2.808V3、仿真波形图与仿真分析(1)接收及变频电路的时域波形图(BG1基极、BG1发射极、BG1集电极、B3输入电压的波形) 图23 V1基极波形 图24 V1发射极波形 图25 V1集电极波形 图26 输出波形图(2)接收及变频电路的频谱图图27 V1基极频谱图图28 V1发射极频谱图图29 V1集电极频谱图图30 输出频谱图三、调幅收音机系统电路的级联仿真1、系统仿真电路图31 级联仿真电路2、仿真波形图与仿真分析(

7、1)系统电路的输入输出波形图图32系统电路的输入输出波形图(2)系统电路的输入输出频谱图图33 输入的频谱图图34 输出频谱图(3)级联效果与失真情况分析由级联的输入输出时域波形图可以看出失真不严重,但是通过傅立叶分析可以看到频域失真较严重。主要原因是由于使用的multisim版本的问题其中的虚拟元器件缺少频谱分析仪,故采用傅立叶分析而傅立叶分析有时间要求,在电路刚开始运行的时候波形比较失真故采用傅立叶分析得到的频谱图失真较严重。三、 调幅收音机单元电路指标计算、焊接及功能测试(一)低频电压放大及功率放大电路 1.低频功率放大电路(1)画出直流等效电路,计算静态工作点。图35 电压放大及功率放

8、大电路直流等效电路功率放大电路静态工作点: Ib=1.89mA,Ic=15.506mA,Ubc=142uV,Uceq=502.307mV 电压放大电路静态工作点:Ib=23uA,Ic=3mA,Ubc=2.3V,Uceq=2.99V(2)画出交流等效电路,估算功率增益范围。图36 电压放大及功率放大电路交流等效电路(3)功率增益范围为15至60倍,电压放大倍数范围80至150倍通过对实际电路的测量可以看到实际电路的各个参数与计算得到的基本一致,但是由于仿真相应的元器件的缺乏导致用的三极管和变压器与实际的不同最终使得各个参数与实际参数差别很大。 (二)中频放大及检波电路 1.中频、检波及AGC控制

9、电路)(1)画出直流等效电路,计算静态工作点。图37 中频放大及检波电路直流等效电路中频放大电路静态工作点: Ib=21uA,Ic=2.316mA,Ubc=6.64V,Uceq=2.594V检波电路静态工作点: Ib=57.965uA,Ic=3.213mA,Ubc=2.188V,Uceq=2.985V(2)画出交流等效电路,分析检波失真情况。图38 中频放大及检波电路交流等效电路(3)电压放大倍数为200,通频带范围:430520Hz通过对实际电路的测量可以看到实际电路的各个参数与计算得到的基本一致,但是由于仿真相应的元器件的缺乏导致用的三极管和变压器与实际的不同最终使得各个参数与实际参数差别

10、很大。 (三)高频信号的接收及变频电路 1.变频器电路(将本振信号独立考虑)(1)画出直流等效电路,计算静态工作点。图39 变频器电路直流等效电路静态工作点:Ib=16.37uA,Ic=492.085uA,Ubc=1.285V,Uceq=1.877V(2)画出交流等效电路及电路的输入、输出频谱图。图40 变频器电路交流等效电路图41 输入频谱图图42 输出频谱图2.本振电路(1)画出直流等效电路,计算静态工作点。图43 本振电路直流等效电路(2)画出交流等效电路,判断是否满足相位平衡条件。图44 本振电路交流等效电路由交流通路可知若在晶体管基极加入一个冲激电压,则在晶体管集电极会的到一个和其反

11、相的电压。再由变压器的同名端可得到其反相的电压再经过电容可得到一个和激励信号反相的电压信号。故属于正反馈即满足相位平衡条件。(3)通过对实际电路的测量可以看到实际电路的各个参数与计算得到的基本一致,但是由于仿真相应的元器件的缺乏导致用的三极管和变压器与实际的不同最终使得各个参数与实际参数差别很大。六、器材清单 名称数量名称数量电阻器9二极管 IN41481电位器带螺丝1+1线路板1圆片电容器6一字2.34螺丝3电解电容器5一字36螺丝2可变电容器1弹簧1磁棒线圈1+1正极片1磁棒支架2大拨轮1音频变压器2小拨轮1细线4立柱1三极管90183一字4*10螺丝1三极管90141机壳带喇叭1套三极管

12、90132电路图1张七、元件识别 1、色环电阻表示 (1)五道色环电阻 第一环表示阻值的第一位数字;第二环表示阻值的第二位数字;第三环表示阻值的第三位数字;第四环表示幂的次方;第五环表示误差。 (2)四道色环电阻 第一环表示阻值的第一位数字;第二环表示阻值的第二位数字;第三环表示幂的次方;第四环表示误差。 (3)表示误差的色环间距较其他色环间距大些 在此表示误差的色环间距较其他色环间距大些并且颜色一般为棕、金、银色。 棕红橙黄绿兰紫灰白黑金银1234567890510 金银为误差数值所用电阻R1=270K R2=2.7K R3=120KR4=120K R5=33K R6=330K R7=270KR8=1KR9=150K二极管:二极管分正负极,只有当电源正极接二极管正极时,二极管才能导通,二极管主要用于数字电路中,用来控制高低电平。三极管:三极管是一种控

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