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该仿真电路文件包含调幅发射机和超外差式接收机的Multisim12模型。

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简介:
本资源详细阐述了通信电路课程中完成的课程设计:调幅发射机及超外差式接收机的电路仿真。该文件采用.ms12格式,包含了调幅发射机和超外差式接收机两部分仿真电路的设计,这两部分均包含多个独立的模块电路,例如主振荡器、缓冲电路、高频放大电路、调幅电路、高频小信号放大器、本地振荡器、混频器以及中频放大与检波等关键环节,旨在对这些模块进行深入的仿真分析。

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  • Multisim12仿.zip
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    本资源包含利用Multisim12软件设计和仿真的调幅发射机及超外差式接收机电路,适用于通信原理课程学习与实验教学。 本资源是通信电路课程上所做的课程设计的电路仿真——调幅发射机及超外差式接收机的设计文件,格式为.ms12。该文件包含两个主要部分:调幅发射机和超外差式接收机的仿真电路。每个部分都包括多个模块化的电路,例如主振荡器、缓冲电路、高频放大电路、调幅电路、高频小信号放大器、本地振荡器、混频器、中频放大器、检波以及低频放大等。
  • Multisim12仿.zip
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    本资源提供了一个基于Multisim12软件的调幅发射机和超外差接收机的电路仿真设计,包含详细的电路图及操作说明。 本资源是通信电路课程上所做的课程设计的电路仿真——调幅发射机及超外差式接收机的设计文件,格式为.ms12文件。该文件包括两大部分:调幅发射机和超外差式接受机的仿真电路,每个部分都包含多个模块化的电路设计,例如主振荡器、缓冲电路、高频放大电路、调幅电路、高频小信号放大器、本地振荡器、混频器、中频放大、检波以及低频放大。
  • 设计
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    本设计探讨了超外差式调幅接收机的工作原理与实现方法,详细介绍了关键电路模块的设计及优化方案,为无线通信领域提供技术参考。 超外差调幅接收机设计涉及高频小信号放大器的开发。
  • Multisim仿RAR版
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    本资源提供了一个基于Multisim软件的超外差式收音机仿真电路文件。用户可下载RAR压缩包进行电路设计与调试学习,适用于电子工程教育和爱好者研究。 本段落涉及超外差式收音机的Multisim仿真电路设计及相关实验报告。该实验报告涵盖了小学期期间进行的两种类型的收音机制作与测试:一种是传统的超外差式收音机,另一种则是采用贴片元件制作的小型化版本。
  • Multisim仿资料.zip
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    本资料包包含超外差式收音机的Multisim仿真电路设计及相关文档,适用于学习和研究无线通信技术,帮助理解收音机工作原理。 超外差式收音机的Multisim仿真电路包括包络检波电路、电容反馈振荡器电路、高电平调制电路、高频功放电路、高频小信号放大电路、调谐回路以及调制与混频电路和中频放大电路。
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    本资源提供AM信号处理的Simulink模型,包含超外差接收机设计与仿真功能,适用于研究和教学中的AM信号解调分析。 基于AM原理的超外差接收机Simulink仿真模拟
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    超外差式收音机电路是一种经典的无线电接收装置设计,通过将接收到的各种频率信号转换为固定的中频信号进行放大和解调,从而实现对不同波段广播节目的接收与播放。该电路结构稳定、性能优良,广泛应用于各类收音设备之中。 ### 超外差式AM收音机的关键知识点 #### 1. 调幅超外差接收机概述 调幅(AM)信号的超外差式收音机是一种常用的设备,它将接收到的高频信号转换为固定的中频(IF)信号进行放大处理。这种方式的优点在于可以利用固定频率滤波器提高选择性和稳定性。 #### 2. 组成框图 超外差式AM收音机的基本结构包括以下几个主要部分: - **输入回路**:用于选取特定的接收频率。 - **混频器**:将高频信号与本地振荡产生的信号混合,生成中频(IF)信号。 - **中频放大器**:对IF信号进行放大和滤波处理以优化质量。 - **检波器**:把放大的中频信号转换成音频信号。 - **低频放大器**:进一步增强音频输出至扬声器。 #### 3. 主要技术指标 超外差式AM收音机的技术参数对其性能有着重要影响,主要包括: - **接收频率范围**:525kHz~1605kHz - **中频频率**:465kHz(标准的调幅广播IF) - **灵敏度**:SN=20dB时,不小于2mV - **选择性**:单信号频偏10kHz衰减≥12dB - **镜像干扰抑制**: ≥16dB - **中频干扰抑制**: 10dB - **自动增益控制(AGC)**: 能够适应不同强度的输入信号。 - **总增益**:76dB;变频级增益30dB #### 4. 电路原理图 超外差式AM收音机的工作机制通过其详细的电路设计得以体现,包括: - 输入回路、本地振荡器、混频器、中频放大器等组件的具体连接方式。 - 晶体管、电容和电阻的型号及参数信息。 - 天线与耳机插孔的设计细节。 #### 5. 调试步骤 调试过程包括: - **调整中频频率**:使用示波器查看本机振荡信号,通过移动变压器磁芯来优化接收效果。 - **校准频率范围**:调节本地振荡器的磁芯和微调电容以覆盖整个525kHz~1605kHz频段。 - **统调**:调整天线位置及回路中的微调电容器,改善不同频率下的信号质量。 #### 6. 实习报告要求 实习报告应包括: - 收音机工作原理的描述; - 整体框图和电路图提供; - 分析元器件的技术特性及其与技术指标的关系。 - 记录调试过程中的问题及解决办法。 - 总结并反思实习经验。 #### 7. 参考资料 参考文献: 1. 刘宪坤,《收音机》,电子工业出版社 2. 沈炯,《收音机的原理与维修》,宇航出版社 3. 胡宴如,《高频电子线路》,高等教育出版社 4. 彭介华,《电子技术课程设计指导》, 高等教育出版社 通过以上内容的学习,学生能够全面掌握超外差式AM收音机的设计理念和技术要点,并为实验操作和调试做好准备。
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    超外差式接收机是一种广泛应用在无线电通信设备中的接收装置,通过将接收到的各种频率信号转换为固定的中频信号进行放大和解调,从而提高接收灵敏度与选择性。 ### 超外差接收机的关键知识点 #### 1. 超外差接收机原理与设计 超外差接收机是一种广泛应用于无线电通信领域的设备,其主要优势在于能够提供高灵敏度、良好的选择性和稳定的性能。在设计上,这种接收机会将接收到的射频信号转换为固定的中频信号进行处理,从而实现有效的放大和解调过程。此过程中最关键的部分是混频器,它通过结合来自天线的射频信号与本地振荡产生的频率来生成中频信号,并将其传递给后续电路进一步处理。 #### 2. 无线电广播传输解析 在无线电信号传播的过程中,电台发射包含音频信息的射频频谱。这些信号以电磁波的形式在大气层中扩散并被接收机捕捉到。然后通过调谐回路选择特定频率段内的信号,并与本地振荡器产生的频率混合生成一个固定的中间频(IF)信号;这个信号经过放大和检波处理后,恢复出原始的音频信息供进一步使用。 #### 3. 调幅接收机的设计考虑 设计一款调幅无线电时需要明确几个关键因素:工作频率范围、中频设定值、灵敏度要求以及输出功率等。例如,在中国标准下,超外差晶体管AM收音机通常会覆盖535~1065kHz的广播波段,并且将中间频率固定为465KHz。此外还需要考虑电源电压的选择以优化接收机的各项性能指标。 #### 4. 输入回路设计 输入回路由天线和可变电容器组成,用于初步筛选接收到的不同频谱信号并进行放大处理。通过调节这些元件可以实现对特定频率的有效选择与增强,这对提高整个系统的选择性和灵敏度至关重要。 #### 5. 关键单元电路解析 超外差接收机包含多个重要组件如高频放大器、混频器、中频放大器和检波器等。每个部分都有其独特的作用:比如高频放大器用来增加信号强度;而混频环节则将射频频谱转换成固定中间频率以便于后续处理。 #### 6. 故障诊断与修复策略 在开发或调试超外差接收机时可能会遇到各种技术难题,如音频失真、灵敏度不足等问题。面对这些问题通常需要详细检查电路参数和元件状态来定位问题所在,并通过调整设计参数或者更换元器件等方式加以解决。 综上所述,构建高效的超外差无线电设备是一项复杂但有序的任务,在整个过程中必须保持对射频信号的精确控制与处理以确保最终产品的性能表现。
  • Multisim中仿
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    本资源提供Multisim软件中的调频接收机仿真设计,包括详细的分立电路与完整系统电路图,适用于电子通信课程学习与项目实践。 课程设计包括仿真电路的总电路和分电路,使用了MC1496芯片。
  • Multisim仿
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    本资源提供了一套完整的调频接收机Multisim仿真文件,包含详细的分立电路图与总体电路布局。适用于电子工程学习与研究。 本项目研究的是一个关于调频接收机的Multisim仿真文件,该文件包含了一个完整的课程设计电路。标题“调频接收机multisim仿真文件,分电路,总电路”揭示了资源的主要部分:整个接收机电路和分解后的详细子电路图。这些组成部分可能包括信号输入、调谐、放大、解调等关键模块,便于理解与分析其工作原理。 了解FM(调频)接收机的基本工作流程至关重要。这种类型的接收设备主要用于捕捉广播电台发送的高频段FM信号,通常在88-108MHz范围内传播。相比AM(调幅),FM技术提供更佳的音频质量和更强的抗干扰能力。 MC1496集成电路是本项目中的核心部件之一。它专为调频接收设计,在其中集成了鉴频器功能,这是解码FM信号的关键步骤。该组件能够将接收到的频率变化转换成相应的电压变化,从而产生清晰可听的声音输出。 Multisim是一款流行的电路仿真软件,允许用户在虚拟环境中构建、测试和分析电路模型而无需实际硬件支持。通过使用Multisim进行模拟实验,学习者或工程师可以更好地理解各部分的行为特性,并对设计中的问题进行排查与优化。 文件“19180770FM_1614434414”可能是此项目的主要仿真文档,其中包含了所有电路图、元件参数和设置。在课程实践过程中,将总电路分解为多个独立部分有助于逐步掌握每个模块的功能及其相互作用机制。 例如: - **天线与预选滤波器**:用于捕捉调频信号并过滤掉非目标频率成分; - **混频器**:通过混合接收到的高频信号和本地振荡产生的频率,生成中频(IF)信号; - **中频放大器**:对上述生成的中频信号进行放大量化处理以备进一步解析; - **鉴频器(MC1496)**:负责将中间频率转换成音频形式,并保持输出声音强度稳定不变; - **音频放大器**:用于增强最终产生的音频信号,使其足以驱动扬声器或其他播放设备; - **电源及控制电路**:为整个系统提供电力供应并可能包含一些调节接收机设置的组件。 利用Multisim进行仿真实验不仅有助于深入理解FM接收机制作原理及其各部分协作方式,还可以模拟不同环境条件(例如信号强度变化或噪声干扰)对设备性能的影响。该项目提供的仿真平台对于学习和实践高频电子线路设计具有重要意义,并能增强学生在电路分析与设计方面的技能水平以及对该课程内容的理解程度。