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        高頻電子線(xiàn)路仿真教學(xué)改革研究

        2019-09-10 07:22:44李健常紅霞魯業(yè)頻
        關(guān)鍵詞:高頻電子線(xiàn)路仿真教學(xué)調(diào)幅

        李健 常紅霞 魯業(yè)頻

        摘要:高頻電子線(xiàn)路課程教學(xué)存在抽象、枯燥、學(xué)生參與積極性不高的問(wèn)題[1],為此,需要對(duì)傳統(tǒng)教學(xué)進(jìn)行必要的改進(jìn)和補(bǔ)充,文章以調(diào)幅及其解調(diào)為例,介紹了仿真軟件EWB在課程教學(xué)中的應(yīng)用過(guò)程,有助于提高學(xué)生對(duì)書(shū)本知識(shí)的理解、掌握和運(yùn)用能力.

        關(guān)鍵詞:高頻電子線(xiàn)路;仿真教學(xué);調(diào)幅

        中圖分類(lèi)號(hào):G642.0? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? 文章編號(hào):1673-260X(2019)08-0153-02

        1 引言

        高頻電子線(xiàn)路是電子信息和通信類(lèi)專(zhuān)業(yè)的一門(mén)核心課程,具有電路多、數(shù)學(xué)推導(dǎo)繁瑣、理論抽象等特點(diǎn),教師在課堂上講授理論知識(shí)時(shí),學(xué)生經(jīng)常感到枯燥乏味[2],難以提高學(xué)習(xí)興趣和積極性,造成對(duì)基礎(chǔ)知識(shí)、理論的理解和掌握得不夠深刻.此外,目前的高頻電子線(xiàn)路實(shí)驗(yàn)大多數(shù)是基于現(xiàn)成的實(shí)驗(yàn)箱或者電路板,上實(shí)驗(yàn)課時(shí)學(xué)生是按照相關(guān)的實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)按部就班地進(jìn)行操作[3],實(shí)驗(yàn)箱上電路元器件參數(shù)大多數(shù)未標(biāo)示,學(xué)生缺乏對(duì)電路的分析和思考,不利于提高學(xué)生的電路設(shè)計(jì)能力.基于上述問(wèn)題,有必要對(duì)傳統(tǒng)教學(xué)方式進(jìn)行一定的改進(jìn).近年來(lái),計(jì)算機(jī)輔助教學(xué)在各個(gè)高校的教學(xué)中得到了廣泛的應(yīng)用,可以將計(jì)算機(jī)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)和高頻電子線(xiàn)路教學(xué)結(jié)合,達(dá)到提高教學(xué)效果,豐富實(shí)驗(yàn)內(nèi)容的目的[4].在該門(mén)課程教學(xué)中可以引入計(jì)算機(jī)仿真軟件進(jìn)行輔助教學(xué),可以提高學(xué)生對(duì)電路模塊的感性認(rèn)識(shí)和學(xué)習(xí)主動(dòng)性、積極性.EWB是一款小巧易學(xué),但仿真功能十分強(qiáng)大的軟件,本文以調(diào)幅及其解調(diào)電路的EWB仿真為例,介紹了仿真教學(xué)的過(guò)程.

        2 三極管集電極高電平調(diào)幅電路仿真

        2.1 AM調(diào)幅的數(shù)學(xué)表示

        待傳輸?shù)脑茧娦盘?hào)攜帶了信息,如聲音、圖像等是低頻信號(hào),不利于采用無(wú)線(xiàn)形式直接傳輸,稱(chēng)之為調(diào)制信號(hào),利用它對(duì)高頻載波信號(hào)進(jìn)行調(diào)制,形成已調(diào)信號(hào),再利用天線(xiàn)發(fā)射出去.

        2.2 集電極調(diào)幅原理及仿真

        調(diào)幅電路是無(wú)線(xiàn)電發(fā)射機(jī)的重要組成部分,按照發(fā)射功率的高低,分成高電平調(diào)制電路和低電平調(diào)制電路.能實(shí)現(xiàn)調(diào)幅功能的電路較多,能實(shí)現(xiàn)高電平調(diào)幅的主要有三極管基極調(diào)幅和集電極調(diào)幅,而低電平調(diào)幅大多利用乘法器實(shí)現(xiàn).這里介紹是三極管集電極調(diào)幅電路的仿真.

        三極管集電極調(diào)幅電路同時(shí)兼具高頻功率放大功能.集電極調(diào)制的工作原理是:利用調(diào)制信號(hào)去控制集電極電源電壓,以實(shí)現(xiàn)調(diào)幅[5],此時(shí)放大電路工作在過(guò)壓狀態(tài),負(fù)載電壓幅度跟調(diào)制信號(hào)成正比.集電極調(diào)幅電路能量轉(zhuǎn)換效率比較高,適用于較大功率調(diào)幅發(fā)射機(jī)[6],缺點(diǎn)是需要電壓較大的基極載波信號(hào).

        在EWB中設(shè)計(jì)的調(diào)幅電路如圖1所示,三極管基極接了載波信號(hào):1.2V,1MHz的正弦波;集電極電源為12V直流電壓串聯(lián)了調(diào)制信號(hào):3V,1kHz的正弦波.

        為了達(dá)到調(diào)幅功能,集電極負(fù)載為10k 電阻和LC諧振電路并聯(lián),諧振頻率必須近似等于載波頻率,為此,設(shè)計(jì)時(shí)L和C必須選擇合適的參數(shù),根據(jù) 選取200pF的電容和130uH的電感.集電極接了示波器觀察調(diào)幅波形,運(yùn)行后,得到了理想的波形如圖2所示.

        這里需要注意的是,仿真電路不同于實(shí)際的調(diào)幅電路,實(shí)際中為了避免交流信號(hào)和直流電源的相互影響,以及提供交直流通路,需要接入耦合、旁路電容和扼流線(xiàn)圈等,仿真只需關(guān)注于關(guān)鍵元器件參數(shù)的選取.

        3 二極管峰值包絡(luò)檢波電路仿真

        3.1 振幅解調(diào)簡(jiǎn)介

        解調(diào)是調(diào)制的逆過(guò)程,是接收機(jī)(如收音機(jī))完成的任務(wù),是從已調(diào)波中提取出調(diào)制信號(hào)的過(guò)程,又稱(chēng)為“檢波”[7].常用調(diào)幅信號(hào)的解調(diào)有同步檢波和包絡(luò)檢波兩種方法.對(duì)于普通調(diào)幅波可以采用二極管包絡(luò)檢波器進(jìn)行解調(diào),該電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,性能優(yōu)越,應(yīng)用廣泛,這里介紹該方法的仿真.

        3.2 包絡(luò)檢波電路仿真

        3.2.1 無(wú)失真檢波

        在EWB中設(shè)計(jì)的檢波電路如圖3所示.電路中二極管左端輸入的已調(diào)波參數(shù)設(shè)置為:載頻fc=465kHz,?棕c=2?仔fc,調(diào)制信號(hào)頻率F=1kHz,?贅=2?仔F,調(diào)幅指數(shù)ma=0.5.

        3.2.2 惰性失真和負(fù)峰切割失真

        在仿真中可以修改元件參數(shù),觀察惰性失真,如修改電阻R=50k?贅,此時(shí)將示波器B通道接線(xiàn)由負(fù)載電阻換到此電阻上,得到失真波形如圖5所示.惰性失真的原因是由于時(shí)間常數(shù)RC過(guò)大,此時(shí)電容放電過(guò)慢,導(dǎo)致在正包絡(luò)下降期電阻R兩端電壓大于輸入電壓,二極管截止,電阻R的電壓不再跟蹤已調(diào)波的包絡(luò)變化,而是電容C對(duì)電阻R放電的波形.

        將電阻改回至R=5.1k?贅,修改負(fù)載電阻RL=2k?贅,將示波器B通道接線(xiàn)換回接至負(fù)載電阻上,觀察得到的負(fù)峰切割失真波形如圖6所示.負(fù)峰切割失真又叫底部切割失真,主要原因是交流負(fù)載R//RL遠(yuǎn)小于直流負(fù)載R,導(dǎo)致在正包絡(luò)的谷底,R的電壓大于輸入電壓,二極管截止,輸出電壓幾乎保持一個(gè)常數(shù).

        4 結(jié)語(yǔ)

        仿真電路軟件為高頻電子線(xiàn)路的理論和實(shí)驗(yàn)教學(xué)提供了新的教學(xué)手段:利用仿真電路軟件進(jìn)行輔助教學(xué),可以提高課堂理論的教學(xué)效果,顯示出傳統(tǒng)教學(xué)不可比擬的優(yōu)越性[2];在進(jìn)行實(shí)際電路實(shí)驗(yàn)教學(xué)的同時(shí),結(jié)合仿真實(shí)驗(yàn),有助于加強(qiáng)學(xué)生對(duì)高頻電子線(xiàn)路的理解和掌握,對(duì)提高學(xué)生的電路分析、計(jì)算和設(shè)計(jì)能力有幫助.把電路仿真與傳統(tǒng)教學(xué)相結(jié)合,發(fā)揮各自的長(zhǎng)處,能夠使高頻電子技術(shù)的教學(xué)質(zhì)量得到提高[2].

        ——————————

        參考文獻(xiàn):

        〔1〕苗倩,余志勇,侯洪慶,李艷玲,張輝,姜勤波,徐輝.Multisim仿真軟件在高頻電子線(xiàn)路教學(xué)中的應(yīng)用與探討[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2014,37(20):127-129+133.

        〔2〕李纮,李瑛,劉麗瑩.高頻電子線(xiàn)路教學(xué)中仿真電路的應(yīng)用研究[J].才智,2017(17):135.

        〔3〕郭交,秦立峰,靳標(biāo).面向系統(tǒng)級(jí)仿真設(shè)計(jì)的高頻電子線(xiàn)路課程改革[J].教育教學(xué)論壇,2017(46):278-280.

        〔4〕高遠(yuǎn),姚澄,朱昌平.高頻電子線(xiàn)路仿真實(shí)驗(yàn)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J].實(shí)驗(yàn)室研究與探索,2009,28(02):85-88.

        〔5〕王翠珍,紀(jì)明霞,任秀芳.調(diào)幅信號(hào)的產(chǎn)生方法及電路仿真研究[J].設(shè)備管理與維修,2017(05):138-139.

        〔6〕胡宴如,耿蘇燕,等.高頻電子線(xiàn)路(第2版)[M].北京:高等教育出版社,2015.

        〔7〕魯業(yè)頻,常紅霞,李強(qiáng),等.高頻電子線(xiàn)路[M].合肥:安徽大學(xué)出版社,2015.

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