调频调制器,其外围电路复杂,且性价比不大。近几年已研制成大规模集成块构成的调频调制器。现有的大规模芯片已经可以将压控振荡器,可编程分频器,鉴频鉴相器,低通有源滤波器全部集成在个芯块内。为并入数据的大规模芯片,广泛地应用于发射机的调制器中。外部稳定参考源由输入,经位分频将输入频率除以,然后送入。值由上的电平决定,只有个值可选,详见表所示。表关于分频器,因般可编程分频器只能工作到几十兆赫兹,再高频率时就要在与分频器之间加入个前置分频器。将的频率降到几十兆赫兹,前置分频器通常是器件,它只能固定的个分频比,以表示。这时ƒ被锁定在ƒƒ虽然是任意值,但则为离散的,吞吐脉冲技术可以方便地使总分频比为连接数。除前置分频器外,其他均为芯片内部所有,前置分频器有两种分频比,由电平决定。当时分频比为,当时分频比为。内部计数器和计数器均为减法计数器,当减到零时计数器输出由高变低计数器减到零时输出脉冲到并同时将预置地和值重新置入和计数器中。值和值由人工置入,开始时因中有数前置分频比为,当减法计数到输入为个周期时计数器为零以后前置分频比为。同时计数器仍有数,由于与门的作用计数器为零以后停止计数,保持为计数器则继续减法计数,当计数到个ƒ周期后,输出个计数脉冲到经行闭环反馈。同时将置入数和重新写入和计数器中图中这部分略去,因而为。以后重复上述过程,整个过程输入的ƒ周期数为只要,上述过程成立,尽管为固定值,当合理选择和值,值即可连续。现举例说明。的最大为,取或,则可见为大于的任意数,为均可使之连续,由于的值最大为,则最大值为图是个实验用大规模芯片构成的原理电路图,其中除大规模芯片外,用,前置分频器是,有源滤波器由运放组成,输出放大器由三极管组成,大规模芯片是通过编码开关,可分别置入及值。管脚为,管脚为,管脚是变模输出,管脚为分频输出,管脚管脚外接石英片构成振荡器。图用大规模芯片构成的小功率调频调制器原来电路图芯片管脚为缓冲输出,路供前置分频器,路供放大后输出,图中有关的参数由计算及实验决定。由于芯片集成度高,大大简化了的设计,我们要做的主要是确定ƒ和设计。确定ƒ时应满足ƒ为步长频点间隔的整分数石英频率为商品值并与芯片的值配合可产生ƒ由ƒ确定的值应在芯片范围,而且必须满足ƒ不应落在调制频率基带内调频的低通滤波器截止频率应低于调制基带的最低频率,由于低通滤波器的幅频特性不是和陡峭,为避免反馈而造成失真和调制的变化,的截止频率应为基带最低频率的。这时,系统捕捉时间会达到秒级,但般不影响使用,因为工作进入锁相后再没有捕捉过程了。研究工作过程和状态,主要观测其输出信号的频率及频谱,测量频率快速变化需要有高速的频率电压或电流变换。在频率很高时有困难的,可以通过观察的控制电压来间接获得频率的信息,因为这个电压与震荡频率有既定的关系,在小范围内是线性的。因此,捕捉过程,环路直激过程,频谱纯度都可以反映出来,寻找不正常的故障也大多从这个电压开始,控制电压通常由示波器检测。音频处理器可以借用图所示的电路。平衡音频信号,不平衡音频信号,立体声复合信号经过音频信号处理后,均变成不平衡音频信号,并调整电平使之最大频偏为。该调制器的输出电平为,阻抗。前级功率放大器前置功放单元是由三个功率放大晶体管组成的三级宽带放大器构成,具体电路见图所示。这三级总增益约,输出功率。图高频放大器前置功放原理图第级由输入匹配网路和及其直流偏置电路组成。输入匹配网路由组成∏型低通滤波型阻抗变换器,它不但使输入端阻抗与第级晶体管的基极阻抗低阻抗,小于相匹配而且有抑制高次谐波的作用,调整可以达到宽带匹配,同时和对输入信号起分压作用。工作在甲类状态,和为退耦元件,目的是通直流和去除高频交流,以减少交流通过电源引起相互串扰。第二级由功放管及前后级间匹配网路直流偏置电路组成,工作在甲乙类。组成级间匹配网路,使第级输出阻抗变换到第二级输入阻抗,从而达到匹配,同时和也其分压作用。组成吸收回路,滤出以下的残波。串在基极回路内以防止寄生震荡。第三级由功放管及级间匹配网络及直流偏置电路组成。工作在乙类状态。级间耦合匹配网络由组成,这是节型低通滤波器阻抗变换器,调频信号经放大后,分两路路经输出匹配网络到末级功放另路从极取样经送至测量开关,用做电流测量,正常工作时电流在之间。输出匹配网络由组成,这是节型低通滤波器的阻抗变换器。也用来调节宽带匹配。前置盒三级功放中的基极直流偏置电路形式样,均为并联馈电方式。为使晶体管工作在甲类或乙类状态,采用分压式供电与发射极共用个电源。同时考虑减少基极直流外电路对晶体管基极输入阻抗的影响。在分压供电外电路中串入高频阻流圈,对直流供电提供通路,而对高频电流供电电路相当于开路,减少高频电流对电源的窜扰。应该指出如果三级均调谐在个频点上例如中心频率ƒ上是很难满足总带宽要求,必须利用扫描仪进行参差调谐,才能满足总带宽要求。末级功率放大器末级功放根据输出功率不同,其输出电路不样,根据广电总局的标准分为等等,目前用全固态器件采用功率合成技术可以做到高达。单管输出功率可达到。例如就可以获得的输出功率。现以功放为例,说明末级功放的工作原理。其输入阻抗为,电平为,阻抗为。所提供直流电压为。功率放大器原理图如图所示。下面从设计角度经行详细介绍。图末级功率放大器原理图工作状态的选取为了提高效率,末级功放般采用丙类放大,且选取半导通脚为。根据放大器的动态特性,随着信号的加大,动态范围将由放大延伸到包河区。集电极电流将由标准的余弦尖顶脉冲到凹顶脉冲。考虑到凹顶脉冲产生的失真会增大,残波辐射会增加,选取临界状态是比较合适的。这时输出功率较大,集电极效率也高,残波辐射有小。在晶体管功率放大器中,可以从改变激励电压基极偏压就可以改变放大器的工作状态的。通过激励电压就可以改变放大器的工作状态的。末级功放参数的计算考虑输出匹配网络和输出滤波器的插入损耗,则末级晶体管的实际输出功率要求达到。作为工程近似计算,可以认为集电极最小瞬时电压为饱和导通压降于是。其电压利用系数为由公式得所以取导通角,,,,则几个工序内完成,每个工序的内容和工步都较多,有利于采用高效的机床,生产计划和生产组织工作得到简化,生产面积和操作工人数量减少,工件装夹次数减少,辅助时间缩短,加工表面间的位置精度易于保证,设备工装投资大,调整维护复杂,生产准备工作量大。批量小时往往采用在通用机床上,工序性工人的劳动强度等。设计夹具时综合分析夹具发展现状,即高精高效经济。在这次设计中,我学会了如何设计如何计算,如何合作。这次的课程设计可以说是综合了我们的所有智慧,同时还得到了指导老师的大力支持和帮助。虽然在设计中由于自身的水平所限,设计中难免有和不妥之处,但是,最重要的是我们得到了锻炼,为毕业设计积累了不少经验,这也是最大的收获。在此,诚请指导老师的批评指正。参考文献许晓旸专用机床设备设计重庆重庆大学出版社,孙己德机床夹具图册北京机械工业出版社,贵州工学院机械制造工艺教研室机床夹具结构图册贵州贵州任命出版社,东北重型机械学院等机床夹具设计图册上海上海科学技术出版社,孟少龙机械加工工艺手册第卷北京机械工业出版社,金属机械加工工艺人员手册修订组金属机械加工工艺人员手册上海上海科学技术出版社,李洪机械加工工艺手册北京机械工业出版社,马贤智机械加工余量与公差手册北京中国标准出版社,上海金属切削技术协会金属切削手册上海上海科学技术出版社,周永强高等学校毕业设计指导北京中国建材工业出版社,中的原则批量大时即可按工序分散原则组织流水线生产,也可利用高生产率的通用设备按工序集中原则组织生产。将工艺规程的内容,填入具有规定的格式的卡片中,使之成为生产准备和施工依据的工艺规程文件。第章综合训练专用夹具设计设计指导审核铣夹具序号名称材料备注内六角圆柱头螺钉支承板圆柱销内六角圆柱头螺钉固定形块圆柱销内六角圆柱头螺钉开槽圆柱头螺钉活动形块圆头平手柄内六角圆柱头螺钉圆柱销方形对刀块钢钢钢钢钢钢钢钢夹具体重量件数比例江苏技术师范学院机制件数定向件钢图拨叉夹具图定位基准的选择由零件图可知,待加工的的上端面以及的上下端面都与尚未加工的的内孔之间有着很高的位置垂直度要求,而在铣削上端面之前下端面已经进行铣削。综合考虑,在进行铣削上端面这道工序时,以下端面为主要的定位基准,利用个固定形块和个活动形块进行夹紧定位,消除四个自由度,再在底面用个支撑板消除个自由度,以便达到所需的定位要求。切削力及夹紧力的计算刀具选用硬质合金钢端铣刀。由机械手册查得公式硬质合金钢端铣刀,牌号。铣削宽度,深度,齿数,故据切削手册,取刀具直径。选择刀具前角后角,副后角,刀齿斜角,主刃,过渡刃ε,副刃过渡刃宽ε。查表得其中修正系数。所以,根据公式和数据可以算出因在计算切削力时,须把安全系数考虑在内。安全系数其中为基本安全系数为加工性质系数为刀具钝化系数为断续切削系数。所以。夹紧力的计算选用夹紧螺钉夹紧机,由其中为夹紧面上的摩擦系数,取为工件自重。所以夹紧螺钉公称直径,材料钢性能级数为级,查得。螺钉疲劳极限极限应力幅许用应力幅螺钉的强度校核螺钉的许用切应调频调制器,其外围电路复杂,且性价比不大。近几年已研制成大规模集成块构成的调频调制器。现有的大规模芯片已经可以将压控振荡器,可编程分频器,鉴频鉴相器,低通有源滤波器全部集成在个芯块内。为并入数据的大规模芯片,广泛地应用于发射机的调制器中。外部稳定参考源由输入,经位分频将输入频率除以,然后送入。值由上的电平决定,只有个值可选,详见表所示。表关于分频器,因般可编程分频器只能工作到几十兆赫兹,再高频率时就要在与分频器之间加入个前置分频器。将的频率降到几十兆赫兹,前置分频器通常是器件,它只能固定的个分频比,以表示。这时ƒ被锁定在ƒƒ虽然是任意值,但则为离散的,吞吐脉冲技术可以方便地使总分频比为连接数。除前置分频器外,其他均为芯片内部所有,前置分频器有两种分频比,由电平决定。当时分频比为,当时分频比为。内部计数器和计数器均为减法计数器,当减到零时计数器输出由高变低计数器减到零时输出脉冲到并同时将预置地和值重新置入和计数器中。值和值由人工置入,开始时因中有数前置分频比为,当减法计数到输入为个周期时计数器为零以后前置分频比为。同时计数器仍有数,由于与门的作用计数器为零以后停止计数,保持为计数器则继续减法计数,当计数到个ƒ周期后,输出个计数脉冲到经行闭环反馈。同时将置入数和重新写入和计数器中图中这部分略去,因而为。以后重复上述过程,整个过程输入的ƒ周期数为只要,上述过程成立,尽管为固定值,当合理选择和值,值即可连续。现举例说明。的最大为,取或,则可见为大于的任意数,为均可使之连续,由于的值最大为,则最大值为图是个实验用大规模芯片构成的原理电路图,其中除大规模芯片外,用,前置分频器是,有源滤波器由运放组成,输出放大器由三极管组成,大规模芯片是通过编码开关,可分别置入及值。管脚为,管脚为,管脚是变模输出,管脚为分频输出,管脚管脚外接石英片构成振荡器。图用大规模芯片构成的小功率调频调制器原来电路图芯片管脚为缓冲输出,路供前置分频器,路供放大后输出,图中有关的参数由计算及实验决定。由于芯片集成度高,大大简化了的设计,我们要做的主要是确定ƒ和设计。确定ƒ时应满足ƒ为步长频点间隔的整分数石英频率为商品值并与芯片的值配合可产生ƒ由ƒ确定的值应在芯片范围,而且必须满足ƒ不应落在调制频率基带内调频的低通滤波器截止频率应低于调制基带的最低频率,由于低通滤波器的幅频特性不是和陡峭,为避免反馈而造成失真和调制的变化,的截止频率应为基带最低频率的。这时,系统捕捉时间会达到秒级,但般不影响使用,因为工作进入锁相后再没有捕捉过程了。研究工作过程和状态,主要观测其输出信号的频率及频谱,测量频率快速变化需要有高速的频率电压或电流变换。在频率很高时有困难的,可以通过观察的控制电压来间接获得频率的信息,因为这个电压与震荡频率有既定的关系,在小范围内是线性的。因此,捕捉过程,环路直激过程,频谱纯度都可以反映出来,寻找不正常的故障也大多从这个电压开始,控制电压通常由示波器检测。音频处理器可以借用图所示的电路。
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