用于土地测绘过程通讯的调幅器的制作方法

文档序号:15194846发布日期:2018-08-17 22:51阅读:134来源:国知局

本实用新型涉及一种调幅装置,具体涉及用于土地测绘过程通讯的调幅器。



背景技术:

地质勘测主要包括工程地质测绘,例如地面测绘、航测、卫测等,是地质勘测的基础;还包括工程地质勘查,例如物探、化探、钻探等;还包括工程地质室内试验和野外试验,例如大型现场试验、室内土工试验等;还包括工程地质长期观测,例如对房屋变形、地下水位、地面沉降等进行动态的长期观测;还包括勘察资料的室内整理及计算。

调幅器是指使受调波的幅度随调制信号而变化的电路。调幅器输出信号幅度ua与调制信号瞬时的关系曲线称为调幅特性。理想的调幅特性应是直线,否则便会产生失真。用于大功率广播或通信发射机的调幅器,还要求有足够大的输出功率和较高的效率。用以将所述预补偿信号对该超音载波进行调变,产生该调变信号。用于大功率广播或通信发射机的调幅器,要求有足够大的输出功率和较高的效率。调幅器主要由非线性器件和选择性电路构成。非线性器件实现频率变换,产生边带和谐波分量;选择性电路用来选出所需的频率分量并滤掉其他成分,如高次谐波等。常用的非线性器件有晶体二极管、晶体管、场效应晶体管和电子管等。选择性电路大多用谐振回路或带通滤波器。大功率调幅发射机多采用高电平调幅器,载波电话机和各种电子仪器多采用低电平调幅器。

现有技术中,用于土地测绘过程通讯的调幅器的自振模块采用的是串联型晶振电路,这种电路负载电容较小,属于低负载电容型晶振,可通过微调负载电容,把振荡频率精确地调到标准值,因此使用情况良好。但这种电路只能在低负载电容的条件下,或者说只能在串联型振荡电路中使用,泛化性能差,调节不够精确,容易造成信号失真。



技术实现要素:

本实用新型所要解决的技术问题是用于土地测绘过程通讯的调幅器的载波频率调制,目的在于提供用于土地测绘过程通讯的调幅器,解决上述问题。

本实用新型通过下述技术方案实现:

用于土地测绘过程通讯的调幅器,包括自振模块、倍频器、幅度调制器、混频器、功率放大器及低频信号输入模块,所述自振模块、倍频器、幅度调制器、混频器及功率放大器依次连接;所述自振模块用于产生载波信号;所述倍频器用于接收从自振模块发出的载波信号;所述幅度调制器用于将低频信号调制到载波上产生调幅信号;所述混频器用于将高频信号由一个量值变换为另一个量值;所述功率放大器用于将信号的功率放大到所需发射功率;所述低频信号输入模块输入低频信号用于幅度调制器调制。所述自振模块采用RC桥式振荡器电路,这种电路是利用串并联RC电路作为选频网络,同时引入负反馈以改善振荡波形,具有振荡幅度稳定,波形失真小,改变频率方便等特点。

进一步,所述RC桥式振荡器电路包括第一电阻R1,第二电阻R2,第三电阻R3,第四电阻R4,可变电阻Rw,第一电容C1,第二电容C2,第一二极管D1,第二二极管D2,运放器A,其中:

所述第四电阻R4一端连接电源,另一端与可变电阻Rw、第三电阻R3依次连接后接地;

所述第四电阻R4与第一二级管D1、第二二极管D2并联,所述第一二级管D1与第二二极管D2导通方向相反;

所述第二电容C2一端连接电源,另一端与第二电阻R2、第一电阻R1依次连接后接地;

所述第一电阻R1与第一电容C1并联;

所述运放器A同相输入端与第一电阻R1相连后接地,反向输入端与第三电阻R3相连后接地,输出端与电源相连;

所述第二电容C2、第二电阻R2、第一电阻R1、第一电容C1构成正反馈选频网络;

所述第四电阻R4、可变电阻Rw、第一二级管D1、第二二极管D2、第三电阻R3构成负反馈网络。

进一步,所述倍频器与幅度调制器之间的线路上设有高频放大器,将高频信号的电压幅值放大到幅度调制器所需电压幅值。

进一步,所述幅度调制器与低频信号输入模块之间设有低频放大器,将低频信号电压幅值放大到幅度调制器所需电压幅值。

本实用新型与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

1、本实用新型用于土地测绘过程通讯的调幅器,采用RC桥式振荡器电路作为载波产生电路,具有调节精度高的特点;

2、本实用新型用于土地测绘过程通讯的调幅器,设置了可调整电阻,使幅度的调节非常便捷;

3、本实用新型用于土地测绘过程通讯的调幅器,设置了选频电路,使自振荡频率可调。

附图说明

此处所说明的附图用来提供对本实用新型实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本实用新型实施例的限定。在附图中:

图1为本实用新型RC桥式振荡器电路图;

图2为本实用新型结构示意图。

附图中标记及对应的零部件名称:

R1-第一电阻,R2-第二电阻,R3-第三电阻,R4-第四电阻,Rw-可变电阻,C1-第一电容,C2-第二电容,D1-第一二极管,D2-第二二极管,A-运放器。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本实用新型作进一步的详细说明,本实用新型的示意性实施方式及其说明仅用于解释本实用新型,并不作为对本实用新型的限定。

实施例1

如图1所示,采集用于土地测绘过程通讯的调幅器,包括自振模块、倍频器、幅度调制器、混频器、功率放大器及低频信号输入模块,所述自振模块、倍频器、幅度调制器、混频器及功率放大器依次连接;所述本振模块用于产生载波信号;所述倍频器用于接收从本振模块发出的载波信号;所述幅度调制器用于将低频信号调制到载波上产生调幅信号;所述混频器用于将高频信号由一个量值变换为另一个量值;所述功率放大器用于将信号的功率放大到所需发射功率;所述低频信号输入模块输入低频信号用于幅度调制器调制。倍频器与幅度调制器之间的线路上设有高频放大器,将高频信号电压幅值放大到幅度调制器所需电压幅值。幅度调制器与低频信号输入模块之间设有低频放大器,将低频信号电压幅值放大到幅度调制器所需电压幅值。功率放大器采用丙类功率放大器,由于电路输出电压幅值为100mV,所以选用丙类功率放大器。

本振模块采用RC桥式振荡器电路控制,振荡频率由RC桥式振荡器电路控制,稳定性高,包括第一电阻R1,第二电阻R2,第三电阻R3,第四电阻R4,可变电阻Rw,第一电容C1,第二电容C2,第一二极管D1,第二二极管D2,运放器A,其中:所述第四电阻R4一端连接电源,另一端与可变电阻Rw、第三电阻R3依次连接后接地;所述第四电阻R4与第一二级管D1、第二二极管D2并联,所述第一二级管D1与第二二极管D2导通方向相反;所述第二电容C2一端连接电源,另一端与第二电阻R2、第一电阻R1依次连接后接地;所述第一电阻R1与第一电容C1并联;所述运放器A同相输入端与第一电阻R1相连后接地,反向输入端与第三电阻R3相连后接地,输出端与电源相连;所述第二电容C2、第二电阻R2、第一电阻R1、第一电容C1构成正反馈选频网络;所述第四电阻R4、可变电阻Rw、第一二级管D1、第二二极管D2、第三电阻R3构成负反馈网络。其中,第一电阻R1阻值为15kΩ,第二电阻R2阻值为15kΩ,第三电阻R3阻值为10kΩ,第四电阻R4阻值为2.2kΩ,第一电容C1电容量为0.01μF,第二电容C2电容量为0.01μF。所述正反馈选频网络,接于运算放大器的输出和同相输入端之间,形成自激振荡。通过调节Rw可改变负反馈的反馈系数,从而调节放大电路的电压增益。调整可变电阻Rw可使的电路起振,且波形失真最小,选频时改变C1、C2控制量程,改变R1、R2的阻值作为频率微调,最终获得合适的调幅频率。

以上所述的具体实施方式,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施方式而已,并不用于限定本实用新型的保护范围,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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