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该电路模拟文件为超外差式收音机,使用Multisim仿真环境。

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简介:
该超外差式收音机电路设计,利用Multisim进行仿真,包含一系列关键的电路模块,例如: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,最后再辅以中频放大电路。

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  • 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仿资料包.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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    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。
  • 基于Multisim仿技术的
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    本项目采用Multisim仿真软件设计并实现了一种超外差式收音机,通过模拟电路元件构建信号接收与放大系统,实现对广播节目的高质量接收。 摘 要:为了更好地了解模拟电路课程,本段落对人们日常常见的收音机进行了研究,并发现超外差式收音机比一般直放式收音机更突出。由于其中频的特点,使得输出更加稳定;同时因其LC选频回路,在更换电台时不会忽略那些频宽较窄的电台。所谓的中频就是某一个固定的频率,因为固定,所以接收信号更为灵敏。此次设计采用Multisim进行仿真,该软件是美国国家仪器有限公司推出的一款电路设计工具,适用于板级模拟/数字电路的设计,并因其简单易用的操作方式而受到工程师们的广泛欢迎。经过仿真实验后可以得出相应结果,但在实际操作中还需一定的调整。 关键词:超外差;收音机;Multisim仿真 背景介绍:在19世纪中期,人们已经能够进行远距离的交流沟通。直到19世纪末期,在德国科学家赫兹(Heinrich Hertz)证实了电磁波的存在之后,人类开始学会利用无线电传播信息。进入20世纪初时,跨大西洋的信息传递已经成为现实,这促使人类发明出无线电通讯装备,并于1906年首次实现了声音的无线广播传输。同年,美国科学家德·福雷斯特(Lee De Forest)发明了真空电子管技术,这一发现标志着真空管收音机时代的开始。 通过这些背景介绍和研究结果可以更好地理解模拟电路课程中的重要概念和技术应用。
  • 调幅发射的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。
  • Multisim下长尾分放大仿程序
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    本文章介绍了在Multisim软件环境中设计和仿真相会长尾式差分放大电路的过程及方法,旨在为电子工程学生与从业者提供实践指导。 长尾式差分放大电路的Multisim仿真程序可以在计算机上直接运行,并且可以修改参数。
  • 西仿与实物测试报告
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    本报告通过软件仿真和实际硬件测试,详细探讨了西电超外差收音机的工作原理及其性能表现,为电路设计优化提供了参考依据。 超外差收音机是一种经典的无线电接收设备,其工作原理是将接收到的高频无线电信号与本地产生的固定频率信号进行混频,从而将高频信号转换为中频信号。这个过程被称为“超外差”作用,它使得后续的信号处理更为简单和高效。在“西电卓越班”的高频大作业中,学生通过仿真和实物测试来深入理解这一技术,并提升对电子电路设计和调试的能力。 超外差收音机的基本结构包括天线、调谐回路、混频器、中频放大器、检波器和音频放大器等部分。其中,天线接收广播信号;调谐回路选择特定频率的信号;混频器将接收到的高频信号与本振(本地振荡器)产生的固定频率信号混合,产生一个固定的中频信号;中频放大器对这个中频信号进行放大处理;检波器从中提取音频信号,并由音频放大器将其进一步放大并驱动扬声器播放声音。 在“西电卓越班”的教学过程中,学生们可能使用了Proteus仿真软件来设计和模拟电路。通过这款强大的电子电路模拟工具,学生可以在虚拟环境中搭建超外差收音机的电路,观察各个部分的工作情况,并预估可能出现的问题。这不仅减少了实物测试中的时间和成本,还提高了学生的理论知识应用能力。 在仿真的过程中,学生们可能遇到了频率匹配、信号失真以及噪声干扰等问题,并通过调整参数和优化设计来解决这些问题。仿真结果为实际制作提供了重要的参考依据。 实物测试是验证学生所学理论的重要环节。在这个阶段,学生需要使用如PIC1220这样的微控制器进行调谐控制等操作。在收音机中,这款8位单片机可以实现本振控制和调谐等功能,并帮助检查每个部分的工作性能,包括调谐范围、灵敏度、选择性以及失真度等指标。 “西电卓越班”的这项作业旨在通过超外差收音机的仿真与实物测试活动让学生掌握电子电路设计的基本原理和技术实践能力。同时,在这个过程中学生还能锻炼创新思维和团队协作技能,并深入理解超外差收音机的工作机制,提升自身的专业素养。
  • PCB 原理图
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    本资源提供了一种基于超外差式的收音机PCB原理图,详细展示了电路结构和元件布局,适合无线电爱好者与电子工程师学习参考。 本人收集了超外差收音机的PCB原理图(Protel版)。
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    本图为风雷501型超外差收音机电路图,详细展示了该型号收音机内部电子元件及线路连接方式,适用于无线电爱好者学习与维修参考。 风雷501型超外差收音机电路图.jpg
  • AM的系统视图仿
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    本作品展示了一个AM超外差收音机系统的详细仿真视图,旨在通过直观图像解析其内部结构和工作原理,适用于电子通信技术学习与研究。 通过使用system view来仿真超外差收音机,可以更清楚地理解其工作原理。