信号硬件入门--振幅调制信号发生器(正弦波发生器方案、AM调制方案)--Second 用Multisim电路仿真

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信号硬件入门--振幅调制信号发生器(正弦波发生器方案、AM调制案)

声明:以下文本编排内容即实际设计制作顺序,希望能对没有作品制作经验的同学有所帮助,本博文分成多个部分持续更新。

博客涉及知识点:  正弦波发生器的设计、AM调制器的设计、LC滤波器的设计;

博客涉及术语:      NE555信号发生器、文氏桥正弦波发生器、MC1596乘法器、AD835乘法器、multisim仿真、

                               DXP原理图PCB;

学习步骤传送门:

                  First               振幅调制信号发生器理论部分

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                  Second          振幅调制信号发生器原理仿真

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                  Third             DXP实际做板及调试

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                          Second振幅调制信号发生器原理仿真

第二步:利用仿真软件对作品进行设计并仿真

一、系统总框图的设计

         

                                                                 图2-1  振幅调制信号发生器总原理图

       如图2-1所示,本信号振幅调制发生器主要由文氏桥正弦波信号发生器模块和MC1596乘法器模块两部分组成。第一部分的正弦发生器模块里面又包含500HZ和5KHZ两个小正弦波信号发生器,产生出500HZ和5KHZ的正弦波输入MC1596进行信号调制,最后输出已经进行AM调制的信号。

二、文氏桥正弦波发生器的仿真设计

    基于前一篇博客的文氏桥电路的理论与计算,我们很容易就能设计出以下图2-2和图2-4的500HZ与5KHZ的正弦波发生电路。

1. 正弦波 500HZ

                    

                                              图 2-2  500HZ文氏桥正弦波电路multisim仿真图

              

                                                         图 2-3 仿真示波器500HZ输出正弦信号

 

2. 正弦波 5000HZ

                            

                                           图 2-4  5KHZ文氏桥正弦波电路multisim仿真图

                  

                                                         图 2-5 仿真示波器5KHZ输出正弦信号

       从仿真图2-3和图2-5可-以看出,此方案可以很好的满足本设计的需要,输出正弦波可以达到较为准确的500HZ和5KHZ的频率,波形很标准也很稳定,功率也很高,可以达到8~10V,完全符合本设计需要。如果输出正弦波失真,可以通过调节图2-2和图2-4的R6来使其恢复成正常波形。

三、MC1596乘法器(调制器)的仿真设计

                                                          图 2-6  MC1596乘法器电路multisim仿真图

             

                                                图 2-7 仿真示波器500HZ基带信号和5KHZ载波信号的AM调制波形

       如图2-6所示,有两路信号输入,其中开关S5是500HZ信号输入,下面的另一路S6处是5000HZ的载波信号输入。经过C1后500HZ信号滤掉直流量进入芯片与载波的5KHZ信号进行调制。其中调节500HZ基带信号的幅度大小,可以改变AM调制信号的调制度;调节载波信号线的5KHZ载波信号的幅度可以改变调制信号的幅度;改变R6和R7之间的电阻可以改变AM调制信号的上下两个边带的相对信号调制度。

       由图2-7可以清晰的看到其AM调制波的频率约为500HZ,调制度为100%,符合本设计的理论要求和指标。

 

       至此,基于multisim14软件的振幅调制信号发生器已经 设计和仿真完成了。

附仿真总图:

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