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高频调幅发射机是一种用于无线电通信的设备。

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简介:
该调幅发射机设计方案主要针对高频应用,若有需要,请下载相关资料。

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客服
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    高频率调幅发射机是一种用于广播通信的关键设备,能够将音频信号加载到高频载波上进行远距离传输。其广泛应用于电台、电视和各类无线通讯系统中,确保高质量的声音传递给广大听众。 需要有关调幅发射机和高频的课程设计资料可以下载。
  • 路中
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    本研究聚焦于设计高效的调幅(AM)发射机,适用于通信电子电路。文中详细探讨了相关理论、设计方案及其在实际应用中的表现,为改进无线通信技术提供新的思路和方法。 通信电子电路调幅发射机的设计涉及详细的电路图以及相关参数的计算。
  • 小功率线路中
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    本文章主要探讨了小功率调幅发射机的工作原理及其在高频电子线路设计与实践中的具体应用,旨在为相关领域的研究者提供参考。 高频电子线路小功率调幅发射机课程实验设计报告
  • 线路课程计:小功率线.doc
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    本文档详细介绍了高频电子线路课程中关于设计和制作小功率无线调频发射机的教学内容与实验指导。涵盖了理论知识、电路原理及实践操作步骤,旨在帮助学生掌握无线通信技术的基础应用。 小功率无线调频发射机适用于计算机、电子信息工程及通信工程的实验与课程设计项目。该资源易于通过考试,并且答辩过程简单明了,只需按照指示操作即可完成。欢迎大学生关注我,我会持续更新各种课设相关资源。所需积分较低,签到一次就能获取部分免费资料,无需去淘宝购买。更多课程设计和实验资源请在我的个人主页查看。请注意:心得体会与参考文献需要自行撰写。
  • 课程计-小功率线-.doc
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    本文档详细介绍了一种适用于教育和培训场景的小功率无线调频发射机的设计方案。通过优化电路结构与材料选择,旨在为课堂教学提供稳定、高效的音频传输解决方案,特别适合于语言教学或音乐课程等需要高质量音质传输的应用环境。 计算机、电子信息工程及通信工程的实验课程设计与工程项目资源分享。所有内容均已通过审核,实用性强且答辩过程简单,只需按照指导进行即可。关注我以获取更多更新的信息和心得体会。参考文献需自行撰写。
  • 小型线
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    小型无线调频发射机是一种便携式的无线音频传输设备,适用于远程音响系统、户外活动直播等多种场景,方便快捷地实现高质量的声音传播。 设计一个采用直接调频方式的工作电压为12V、输出功率在800mW以上、工作频率为6.5MHz的无线调频话筒,可用于语音信号的无线传输及对讲机中的发射电路等应用。
  • 线路中系统计.pdf
    优质
    本论文深入探讨了调幅发射系统的电路设计在现代通信技术中的应用与优化,详细分析了其工作原理、性能指标及实际应用案例。 通信电子线路—调幅发射系统电路设计.pdf 由于文档名称重复出现多次,在不影响原意的情况下可以简化表述如下: 关于“通信电子线路—调幅发射系统电路设计”的PDF文件。
  • Multisim
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    本项目基于Multisim软件平台,旨在设计并实现一种高效的调幅发射机系统。通过详细仿真与分析,优化电路结构和性能参数,为无线通信技术提供创新解决方案。 ### 基于Multisim的调幅发射机设计与实现 #### 一、课题概述 本课题旨在利用Multisim软件进行模拟仿真,设计并实现一款简易的调幅(AM)发射机。该发射机的基本参数设定为:载波频率1MHz,正弦波调制信号频率1kHz,调制度0.6。通过使用示波器观测和记录1kHz信号及输出波形,并利用频谱分析仪进行频谱观察与记录。 #### 二、基本原理 设计的调幅发射机由以下三个部分构成: 1. **低频振荡器**:产生音频信号(即调制信号),通过RC移相振荡电路实现,其频率为1kHz。 2. **高频振荡器**:生成用于传输的载波信号。此部分采用电容三点式振荡器设计,输出频率设定为1MHz。 3. **调制电路**:将低频音频信号加载到高频载波上进行调幅处理。 #### 三、电路设计与实现 ##### 元器件清单 - 瓷片电容:0.01µF×7、120pF、300pF、68pF - 电解电容:10µF×2、100µF - 电阻:6.2kΩ×3、33kΩ×2、56Ω、1kΩ×2、8.2kΩ、10kΩ、2kΩ、150Ω、680kΩ、47kΩ、220Ω - 电位器:1kΩ - 三极管:3DG6B×2、3DG12B - 变压器:TTL-3型×3 - 耳机插孔 - 自制天线 ##### 具体设计步骤: 电路由低频振荡器、高频振荡器和调制电路三部分组成: 1. **低频振荡器**:使用晶体管VT1及其外围元件构建,通过调整电阻Rw的阻值来设定输出频率为固定值1kHz。 2. **高频振荡器**:采用电容三点式振荡器设计,并由晶体管VT2和其周围电路组成。此部分负责产生载波信号,其频率设置为1MHz。 3. **调制电路**:利用晶体管VT3及其外围元件构成的调幅装置实现音频信号加载到高频载波上。 #### 四、工作状况与测试 在调试过程中: - 调整低频振荡器中的电阻R3,使IC1=2mA,并通过示波器观测VT1集电极输出频率为1kHz的正弦波。 - 对于高频振荡器部分,调整电阻R6使得电流IC2达到0.6~0.8mA。使用示波器检查VT2集电极上的信号,正常情况下应显示750kHz、VP-P=10V以上的正弦波形。 - 在调制电路中调节电阻R13以确保VB3在0.4至0.5V之间变化,并通过观察VT3的基极和发射极之间的电压差以及集电极输出来验证是否成功生成了包含载频、上边带和下边带信号在内的调幅波形。 #### 五、总结 设计并实现基于Multisim软件的简易AM发射机,不仅加深了对相关原理的理解,还提高了实际操作能力。通过此次项目实践发现了一些问题,并从中学习到了更多理论知识和技术细节。未来可进一步优化电路结构和提升性能表现作为研究方向。
  • 课程计中与接收
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    本课程聚焦于高频通信技术中调幅发射与接收原理及其应用,涵盖信号处理、电路设计和系统实现等关键环节,旨在培养学生在现代无线通信领域的实践技能。 哈工大高频课程设计中的接收发射调幅装置包括一个1中波发射机系统。该发射机由三个部分组成:高频部分、低频部分和电源部分。 高频部分主要包括主振荡器、缓冲放大器、中间放大器、功率推动级与末级功放。其中,主振荡器的作用是产生频率稳定的载波信号。为了提高频率稳定性,可以采用西勒电路,并在后面加上缓冲级以减弱后级对主振荡器的影响。 低频部分则包括声电变换装置、低频电压放大器、低频功率放大器以及末级的低频功放。通过逐级放大处理后的低频信号,在最后一步获得所需的功率水平,以便调制高频末级功放输出的载波信号。 电源部分应当使用稳压电源以减少对整个系统稳定性的不利影响。