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《高频电子线路》课程教学资源(应用实例)实例十一 短波收发信机

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《高频电子线路》课程教学资源(应用实例)实例十一 短波收发信机
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短波收发信机它是20世纪80年代先进水平的短波通信设备,它不仅有收、发轮流工作的双向通信必备功能,还具有频道自动搜索,选择最佳频道的自适应通信功能,内部有微机控制和数据处理,可以天线自动调谐,还可以进行遥控,适当定向或组网通信。以100W为例。1.电台主要指标●整机主要技术指标4频率范围:1.6~9.999MHz频道间隔:100Hz工作种类:边带报、上下边带话,调幅兼容话等等。A频率准确度6×10~74频率稳定度6×10/日^储存频道数100个发射主要指标:输出功率边带报上下边带话调幅兼容话100W100W>40W互调失真(三阶互调分量电平):≤-30dB(以峰包功率为准)载波抑制、边带抑制:≤-50dB(边带话工作时)·接收机的主要指标△灵敏度:输出(S+N)/N=10dB时

短波收发信机 它是 20 世纪 80 年代先进水平的短波通信设备,它不仅有收、发轮流工作的双向通信必 备功能,还具有频道自动搜索,选择最佳频道的自适应通信功能,内部有微机控制和数 据处理,可以天线自动调谐,还可以进行遥控,适当定向或组网通信。以 100W 为例。 1. 电台主要指标 ●整机主要技术指标 Δ频率范围:1.6~9.999MHz Δ频道间隔:100Hz Δ 工作种类:边带报、上下边带话,调幅兼容话等等。 Δ 频率准确度 6×10-7 Δ 频率稳定度 6×10-7 /日 Δ 储存频道数 100 个 ●发射主要指标: Δ 输出功率 边带报 上下边带话 调幅兼容话 100W 100W >40W Δ 互调失真(三阶互调分量电平):≤-30dB(以峰包功率为准) 载波抑制、边带抑制:≤-50dB(边带话工作时) ●接收机的主要指标 Δ灵敏度:输出(S+N)/N=10dB 时

边带报上下边带话调幅兼容话≤lμv≤luv≤5μV4音频响应:300~3000Hz内变化小于等于6dB△中频抑制比:≥80dB△镜频抑制比:≥80dB:△倒易混频:≥75dB阻塞:≥95dBV^自动增益特性:输入变化80dB时,输出变化≤6dB2.框图D回司海A母中守E图aru南克TL福m窗?tA收发信机框图

边带报 上下边带话 调幅兼容话 ≤1μV ≤1μV ≤5μV Δ 音频响应:300~3000Hz 内变化小于等于 6dB Δ 中频抑制比:≥80dB Δ 镜频抑制比:≥80dB: Δ 倒易混频:≥75dB Δ 阻塞:≥95dBμV Δ 自动增益特性:输入变化 80dB 时,输出变化≤6dB 2. 框图 收发信机框图

3.工作原理●发信机工作原理,以传送单边带话工作为例A从送话器或外部线路输入话音,加入A1的音频调制解调器中的话音放大器。放大后与频率合成器单元A12来的1.65MHz信号在调制器(集成相乘器)进行双边带调制。图中平衡调节使载漏最小。输出的中心频率为1.65MHz的双边带信号,通过电控开关二极管加到边带滤波单元A2a。根据选定的方式(上边带话或下边带话)通过其中一个边带滤波器。此边带信号送至1.65MHz放大器(A2)中的发中频放大器放大。△A3为75MHz混频单元。1.65MHz的单边带信号与100Hz步进频率合成器A5来的,频率为73.3401~73.3500MHz(间隔100Hz)的信号混频,取出和频信号(74.9901~75.0000MHz)进行放大。因信号频率变化范围窄(仅9kHz),而和频与差频相差不大(2×1.65MHz=3.3MHz,相对于73MHz只有3.3/73~0.045),因此用普通调谐放大器又难以抑制不需要的差频信号。为此目的,在A4的高频混频单元中。AA4单元高效混频,设置75MHz晶体滤波器,它是有很窄的带宽,对带外频率有足够衰减。此滤波器是收发共用的。在高频混频单元A4中,有来自10KHz步进频率合成器的宽频段信号,,其频率为76.60~104.99MHz,频率间隔为10KHz,发射机混频也是采用二极管平衡混频器。混频器输出的差频信号的频率范围,正好是发射机工作频率,为1.6~29.9999MHz。其和频约为150~180MHz范围,用一个低通滤波器可以对其进行较大抑制。高频混频其中有两级单端放大器和一级推挽放大器,将1.6~29.9999MHz的单边带信号进行线性放大,用以推动后面的宽带功放A10。△A10的宽带功放是由两级宽带推挽功率放大器组成。末前级工作于甲乙类状态,末级工作于乙类状态,这样选择一方面是要提高效率,降低功耗,同时也为了避免有较大的失真。发射机互调失真指标主要是由末级及末前级决定的。功放输出信号经收发转换继电器接点接到滤波组,共有六组带通滤波器,也是由继电器开关进行选择的,应该注意,每个滤波器的范围,最高频率与最低频率之比小于2

3. 工作原理 ●发信机工作原理,以传送单边带话工作为例 Δ 从送话器或外部线路输入话音,加入 A1 的音频调制解调器中的话音放大器。放大后 与频率合成器单元 A12 来的 1.65MHz 信号在调制器(集成相乘器)进行双边带调制。图 中平衡调节使载漏最小。输出的中心 频率为 1.65MHz 的双边带信号,通过电控开关二极管加到边带滤波单元 A2a。根据选定 的方式(上边带话或下边带话)通过其中一个边带滤波器。此边带信号送至 1.65MHz 放 大器(A2)中的发中频放大器放大。 Δ A3 为 75MHz 混频单元。1.65MHz 的单边带信号与 100Hz 步进频率合成器 A5 来的,频 率为 73.3401~73.3500MHz(间隔 100Hz)的信号混频,取出和频信号(74.9901~ 75.0000MHz)进行放大。因信号频率变化范围窄(仅 9kHz),而和频与差频相差不大(2 ×1.65MHz=3.3MHz,相对于 73MHz 只有 3.3/73≈0.045),因此用普通调谐放大器又难 以抑制不需要的差频信号。为此目的,在 A4 的高频混频单元中。 Δ A4 单元高效混频,设置 75MHz 晶体滤波器,它是有很窄的带宽,对带外频率有足够衰 减。此滤波器是收发共用的。在高频混频单元 A4 中,有来自 10KHz 步进频率合成器的 宽频段信号,其频率为 76.60~104.99MHz,频率间隔为 10KHz,发射机混频也是采用 二极管平衡混频器。混频器输出的差频信号的频率范围,正好是发射机工作频率,为 1.6~29.9999MHz。其和频约为 150~180MHz 范围,用一个低通滤波器可以对其进行较 大抑制。高频混频其中有两级单端放大器和一级推挽放大器,将 1.6~29.9999MHz 的单 边带信号进行线性放大,用以推动后面的宽带功放 A10。 Δ A10 的宽带功放是由两级宽带推挽功率放大器组成。末前级工作于甲乙类状态,末级 工作于乙类状态,这样选择一方面是要提高效率,降低功耗,同时也为了避免有较大的 失真。发射机互调失真指标主要是由末级及末前级决定的。 Δ 功放输出信号经收发转换继电器接点接到滤波组,共有六组带通滤波器,也是由继电 器开关进行选择的,应该注意,每个滤波器的范围,最高频率与最低频率之比小于 2

这样,由末级、末前级放大器非线性产生的高频谐波(二次,三级等谐波)都可以得到较好的滤除,故这些滤波器也称为谐波滤波器。此滤波器组也是收发共用的。当做接收用时,作为天线输入端的预选滤波器。可以对天线的各种强干扰信号进行有效的滤波。AA7中驻波比检波器用以检测正向传输功率和反向反射功率。除了供电表指示外,正向功率检测的电压也作自动(电平)控制(ALC)用。即将此直流电压反馈到前面1.65MHz发中频放大器的控制其增益,从而保持输出功率的稳定。当反射功率大时,表示输出端匹配不好,驻波比大,为防止输出端高频电压过大而损坏末级功率器件。对反向功率采样直流电压也通过ALC电路,也使中频增益降低,末级的高频激励电压相应降低。从而保护末级功率器件。A7中的等幅报振荡器是在边带报工作种类时起作用。它产生一个约为1KHz的音频信号,送入A1中的话音放大器,也进行单边带调制。即在单边带频率上得到一等幅的高频信号。振荡器由电键控制工作,从而得到监控的高频等幅信号。在接受端就可以在话音输出中听到断续的1000Hz音频。发射机的输出端与天线自动调谐器相连,末级高频功率经天线调谐后送到天线上去

这样,由末级、末前级放大器非线性产生的高频谐波(二次,三级等谐波)都可以得到 较好的滤除,故这些滤波器也称为谐波滤波器。此滤波器组也是收发共用的。当做接收 用时,作为天线输入端的预选滤波器。可以对天线的各种强干扰信号进行有效的滤波。 Δ A7 中驻波比检波器用以检测正向传输功率和反向反射功率。除了供电表指示外,正向 功率检测的电压也作自动(电平)控制(ALC)用。即将此直流电压反馈到前面 1.65MHz 发中频放大器的控制其增益,从而保持输出功率的稳定。当反射功率大时,表示输出端 匹配不好,驻波比大,为防止输出端高频电压过大而损坏末级功率器件。对反向功率采 样直流电压也通过 ALC 电路,也使中频增益降低,末级的高频激励电压相应降低。从而 保护末级功率器件。A7 中的等幅报振荡器是在边带报工作种类时起作用。它产生一个约 为 1KHz 的音频信号,送入 A1 中的话音放大器,也进行单边带调制。即在单边带频率上 得到一等幅的高频信号。振荡器由电键控制工作,从而得到监控的高频等幅信号。在接 受端就可以在话音输出中听到断续的 1000Hz 音频。发射机的输出端与天线自动调谐器 相连,末级高频功率经天线调谐后送到天线上去

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