电路基于multisim仿真衰减...

LC谐振放大器的设计
摘要:本文是基于LC高频小信号放大电路的设计,它由前级衰减电路、LC谐振放大电路、多级增益放大电路、电源电路组成。其中前级衰减电路用π型电阻网络实现40dB的衰减;核心LC谐振放大器采用三极管2SC1815构成的单调谐回路选频放大器,实现15MHz的谐振频率和300KHz的带宽调节,增益放大电路由SGM8067组成的三级同相放大电路实现15MHz带宽60dB放大倍数的放大,整个LC放大电路的带内波动不大于2dB;电路所需的3.6V稳定电压由锂电池18650提供。
本设计很好实现谐振频率15MHz、带宽300KHz、增益76dB以及带内波动小于1dB的谐振放大电路,并且本设计采用高频三极管2SC1815和高速高带宽运算放大器SGM8067联合组成LC谐振放大电路,比单纯用高频三极管组成的多级LC 谐振放大电路要简单,调试起来也很容易。
关键词:π形网络;LC谐振;SGM8067
Design of the LC resonant amplifier
Abstract:This paper is based on LC high frequency amplifier circuit design of small signal, it by the former stage attenuation circuit, LC harmonic oscillator amplifier circuit, multi-level amplifier circuit, the power supply circuit. The top level with π attenuation circuit type resistance network realization of 40 d
B attenuation; Core LC resonance with transistor amplifier 2 SC1815 consists of the single tuned circuit choose frequency amplifier, realize the resonance frequency of the 15 MHz of bandwidth and 300 KHz regulation, gain the SGM8067 amplifier circuit of the same phase    3 amplifier circuit realize 15 MHz bandwidth 60 dB magnification magnification, the whole LC amplifier circuit with the fluctuated in not greater than 2 dB; Circuit of 3.6 V voltage stability needed by the lithium battery 18650 provides. This design is very good realize the resonance frequency 15, 300 MHz bandwidth, gain 76 dB KHz and with less than 1 dB fluctuated in resonant amplifying circuit and the design USES high frequency transistor 2 SC1815 and high speed high bandwidth operational amplifier SGM8067 together, LC resonance amplifier circuit, than pure with high frequency transistor composed of multilevel LC resonance amplifier circuit is simple, it is easy to debug.
目录
1 绪论 (1)
1.1 课题意义与背景 (1)
1.2高频小信号调谐放大器的原理分析 (1)
2 系统的整体方案论证与分析 (3)
2.1 系统设计的功能目标 (3)
寻星计算程序2.2 系统设计方案分析 (3)
3 硬件电路设计 (5)
3.1 衰减器的设计 (5)
3.2 LC谐振电路 (6)
3.2.1 LC谐振电路的原理 (6)塑料冷却管
3.2.2 LC谐振电路的参数计算 (8)
3.2.3 LC谐振电路设计 (8)
3.3 增益放大电路 (12)
3.3.1 双电源同相比例运算电路 (12)双向呼叫
3.3.2 单电源运算放大电路 (13)
3.3.3 SGM8067基本资料 (15)
3.4 增益放大电路的设计 (16)
3.5 电源 (17)
4 电路的仿真与测试 (18)
4.1 电路基于multisim仿真 (18)
4.2 系统的测试方案与数据分析 (19)
4.2.1 测试仪器 (19)
钌炭催化剂4.2.2 测试方案 (20)
4.2.3 测试数据 (20)
5 结束语 (21)
[参考文献] (22)
附录 (23)
致谢 (24)
1 绪论
1.1 课题意义与背景
在无线通信中,发射与接收的信号应当适合于空间传输。所以,被通信设备处理和传输的信号是经过调制处理过的高频信号,这种信号具有窄带特性。而且,通过长距离的通信传输,信号受到衰减和干扰,到达接收设备的信号是非常弱的高频窄带信号,在做进一步处理之前,应当经过放大和限制干扰的处理。这就需要通过高频小信号放大器来完成。这种小信号放大器是一种谐振放大器。
高频小信号放大器广泛用于广播、电视、通信、测量仪器等设备中。高频小信号放大器可分为两类:一类是以谐振回路为负载的谐振放大器;另一类是以滤波器为负载的集中选频放大器。它们的主要功能都是从接收的众多电信号中,选出有用信号并加以放大,同时对无用信号、干扰信号、噪声信号进行抑制,以提高接收信号的质量和抗干扰能力。
蔬菜包装盒高频调谐放大器广泛应用于通信系统和其它无线电系统中,特别是在发射机的接收端,从天线上感应的信号是非常微弱的,这就需要用放大器将其放大。高频信号放大器理论非常简单,但实际制作却非
常困难。其中最容易出现的问题是自激振荡,同时频率选择和各级间阻抗匹配也很难实现。本文以实际制作为基础,用LC振荡电路为辅助,来消除高频放大器自激振荡和实现准确的频率选择;另加其它电路,实现放大器与前后级的阻抗匹配。
1.2 高频小信号调谐放大器的原理分析
高频小信号放大器一般用于放大微弱的高频信号,此类放大器应具备如下基本特性:只允许所需的信号通过,即应具有较高的选择性。放大器的增益要足够大。放大器工作状态应稳定且产生的噪声要小。放大器应具有一定的通频带宽度。t梁预制
图1 单调谐放大器电路
典型的单调谐谐振放大器原理如图1,图中RB1,RB2,RE用以保证晶体管工作于放大区域,从而放大器工作于甲类,CE是RE的旁路电容,C1,C2是输入输出耦合电容,L,C是谐振电路,R是集电极(交流)电阻,他决定了回路的Q值,
带宽。为了减轻负载对回路的的影响,输出采用了部分接入的方式。

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