高频电子线路实验范例

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高频电子线路实验3

高频电子线路实验3

实验三幅度调制(AM, DSB)一. 实验目的1. 掌握AM, DSB 调制的原理与性质;2. 掌握模拟乘法器的工作原理及其调整方法;二. 实验内容1. 产生并观察AM, DSB 的波形;2. 观察DSB 波和过调幅时的反相现象.三. 实验仪器1. 数字存储示波器1 台;2. 信号发生器1 台; 导线2根.四. 实验原理实验原理图如图17-1所示.图3-1 模拟乘法器调幅实验原理图调制信号从TP2输入, 载波从TP1输入. 合理设置调制信号与载波信号的幅度以及乘法器的静态偏置电压(调节W1), 可在TT1处观察普通调幅波(AM) 和抑制载波双边带调幅波(DSB).五. 实验步骤1. 连接实验电路在主板上正确插好幅度调制与解调模块, 开关K1. K2. K8. K9. K10. K11向左拨, 主板GND 接模块GND, 主板+12V 接模块+12V, 主板-12V 接模块-12V, 检查连线正确无误后, 打开实验箱右侧的船形开关, K1. K2 向右拨. 若正确连接, 则模块上的电源指示灯LED1. LED2 亮.2. 产生并观察AM 波和DSB 波(1) 输入调制信号VΩ调制信号VΩ由信号发生器CH1通道产生. 频率1kHz, 峰峰值200mVpp, 正弦. 调制信号VΩ接到"幅度调制与解调模块" 的TP2.(2) 输入载波信号V i载波信号V i由信号发生器CH2通道产生. 频率20kHz, 峰峰值400mVpp, 正弦. 载波信号V i. 接到"幅度调制与解调模块" 的TP1.(3) 产生并观察记录AM 信号, DSB 信号, 过调幅信号.①示波器探头1选择衰减悉数为X1, 接到"幅度调制与解调模块" TP2 观察调制信号的波形.②示波器探头2选择衰减悉数为X1, 接到"幅度调制与解调模块" TT1 观察乘法器的输出信号. 调节W1 , 改变调制信号中直流分量的数值, 可以观察到不同调制度的AM 信号, 如图3-2 所示..图3-2 普通调幅波(AM 波)或者观察到形如图 3-3 所示的DSB 信号.图3-3 抑制载波双边带调幅波(DSB 波)③ 在AM 和 DSB 信号之间还会观察到形如图 3-4 所示的过调幅信号.图3-4 过调幅的波形用示波器的 FFT 功能观察上述各种信号的频谱. 并将所有观察到的信号波形与频谱通过 USB 接口保存到优盘中.3. 观察 DSB 波和过调制情况下的反相现象调节电路使其输出 DSB 信号, 如图 3-3 所示. 调节扫描时基旋钮, 设定扫描速度为 5uS/div. 观察并记录在调制信号过零时刻前后的 DSB 信号的峰谷位置与屏幕刻度线之间的位置.注意:本实验所产生的普通调幅波和抑制载波双边带调幅波, 将作为实验四 "调幅信号解调" 的输入信号. 如果两个实验连续完成, 不要拆线.六. 实验报告1. 按步实验并画出各种调幅波的波形图及频谱图;2. 对比实验所得的 DSB 信号频谱, 与理论上的 DSB 信号频谱有何不同? 不同的的原因可能是什么?。

《高频电子线路》实验指导书(通信技术专业适用)word资料3页

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《高频电子线路》实验指导书(通信技术专业适用)实验四 : LC 电容反馈式三点式振荡荡器一、实验目的与任务1.掌握LC 三点式震荡器电路的基本原理,掌握LC 电容反馈式三点式振荡电路设计及电参数计算。

2.掌握振荡回路Q 值对频率稳定度的影响。

3.掌握振荡器反馈系数不同时,静态工作电流I EQ 对振荡器起振及振幅的影响。

二、实验基本原理与要求利用电容三点式振荡器正反馈特性产生振荡电压,通过测量了解各参数对频率、幅度的影响。

三、实验设备 1.双踪示波器 2.频率计 3.万用表 4.实验板12 四、实验内容1. 设置静态工作点2. 振荡频率与振荡幅度的测试3. 当C 、C ′为不同数值时,改变I EQ (断开C T ,由数字万用表测出V E 值,根据4R V I EE4.频率稳定度的影响 五、实验步骤实验电路见图1。

实验前根据图1所示原理图在实验板上找到相应器件及插孔并了解其作用。

1.设置静态工作点(1)在实验板+12V 扦孔上接入+12V 直流电源(注意电源极性不能接反)并按C=120pf 、C ′=680pf 、C T =51Pf (实验板标为50Pf )、R L =110K 接入各元件其连线要尽量短)。

(2)OUT 端至地接入双踪示波器和频率计(以函数信号发生器代),分别打开电源开关,此时频率计应显示振荡频率,调节R P 使双踪示波器显示振荡波形最大时停止调节,断开C 、 C ′、C T 及R L ,用数字万用表测出V E (R 4上的电压),代入下式求得I E 值。

4R V I EE == (1) 设:R e =1KΩ 表12.振荡频率与震荡幅度的测试 实验条件: C=120pf 、C ′=680pf 、R=110K当电容C T 分别为C 9、C 10、C 11时,由频率计读出其相应的f 值及由双踪示波器读出V P-P (V P-P 为输出电压峰峰值)值,并填入表1中。

3.当C 、C ′为不同数值时,改变I EQ (断开C T ,由数字万用表测出V E 值,根据4R V I EE =计算)为表格2所示系列值,由双踪示波器读出V L 值(取R=110K Ω、C T =50Pf ),并填入表2中(读取V L 值时去掉万用表)。

高频电子线路实验报告

高频电子线路实验报告

实验一 高频小信号放大器1.1 实验目的1、 掌握高频小信号谐振电压放大器的电路组成与基本工作原理。

2、 熟悉谐振回路的调谐方法及测试方法。

3、 掌握高频谐振放大器处于谐振时各项主要技术指标意义及测试技能。

1.2、实验容1.2.1 单调谐高频小信号放大器仿真1、根据电路中选频网络参数值,计算该电路的谐振频率ωp 。

MHz CLw p 936.2105801020011612=⨯⨯⨯==--2、通过仿真,观察示波器中的输入输出波形,计算电压增益A v0。

,708.356uV V I = ,544.1mV V O = 电压增益===357.0544.10I O v V V A 4.3253、利用软件中的波特图仪观察通频带,并计算矩形系数。

波特图如下:4、改变信号源的频率(信号源幅值不变),通过示波器或着万用表测量输出电压的有效值,计算出输出电压的振幅值,完成下列表,并汇出f~A v 相应的图,f(KHz)65 75 165 265 365 465 1065 1665 2265 2865 3465 4065U0 (mv) 0.9771.0641.3921.4831.5281.5481.4571.2821.0950.4790.840.747A V 2.7362.9743.8994.1544.284.3364.0813.5913.0671.3412.3522.092BW0.7=6.372MHz-33.401kHz5、在电路的输入端加入谐振频率的2、4、6次谐波,通过示波器观察图形,体会该电路的选频作用。

1.2.2 双调谐高频小信号放大器1、通过示波器观察输入输出波形,并计算出电压增益A v0。

,285.28mV V I =,160.5V V O =33.1820283.0160.50===I O v V V A 输入端波形:输出端波形1、利用软件中的波特图仪观察通频带,并计算矩形系数。

BW0.7=11.411MHz-6.695MHz BW0.1=9.578MHz-7.544MHz 矩形系数K=0.431实验二高频功率放大器2.1 实验目的1、掌握高频功率放大器的电路组成与基本工作原理。

高频电子线路(通信电子线路)实验指导书

高频电子线路(通信电子线路)实验指导书

实验一 函数信号发生实验一、实验目的1)、了解单片集成函数信号发生器ICL8038的功能及特点。

2)、掌握ICL8038的应用方法。

二、实验预习要求参阅相关资料中有关ICL8038的内容介绍。

三、实验原理(一)、ICL8038内部框图介绍ICL8038是单片集成函数信号发生器,其内部框图如图2-1所示。

它由 恒流源I 2和I 1、电压比较器A 和B 、触发器、缓冲器和三角波变正弦波电路等组成。

外接电容C 可由两个恒流源充电和放电,电压比较器A 、B 的阀值分别为总电 源电压(指U CC +U EE )的2/3 和1/3。

恒流源I 2和I 1的大 小可通过外接电阻调节,但 必须I 2>I 1。

当触发器的输出为低电平时,恒流源I 2断开 图2-1 ICL8038原理框图,恒流源I 1给C 充电,它的两端电压u C 随时间线性上升,当达到电源电压的确2/3时,电压比较器A 的输出电压发生跳变,使触发器输出由低电平变外接电容E E为高电平,恒流源I 2接通,由于I 2>I 1(设I 2=2I 1),I 2将加到C 上进行反充电,相当于C 由一个净电流I 放电,C 两端的电压u C 又转为直线下降。

当它下降到电源电压的1/3时,电压比较器B 输出电压便发生跳变,使触发器的输出由高电平跳变为原来的低电平,恒流源I 2断开,I 1再给C 充电,……如此周而复始,产生振荡。

若调整电路,使I 2=2I 1,则触发器输出为方波,经反相缓冲器由引脚9输出方波信号。

C 上的电压u c ,上升与下降时间相等(呈三角形),经电压跟随器从引脚3输出三角波信号。

将三角波变为正弦波是经过一个非线性网络(正弦波变换器)而得以实现,在这个非线性网络中,当三角波电位向两端顶点摆动时,网络提供的交流通路阻抗会减小,这样就使三角波的两端变为平滑的正弦波,从引脚2输出。

1、ICL8038引脚功能图图2-2 ICL8038引脚图供电电压为单电源或双电源: 单电源10V ~30V 双电源±5V ~±15V2、实验电路原理图如图2-3 所示。

高频电子线路实验指导先生用1

高频电子线路实验指导先生用1

附录实验与实训实验一高频小信号谐振放大器一、实验目的1.熟悉EWB常用菜单的使用。

2.熟悉谐振回路的幅频特性分析——通频带与选择性。

3.熟悉信号源内阻及负载对谐振回路的影响,从而了解频带扩展。

4.熟悉和了解放大器的动态范围及其测试方法。

二、实验内容及步骤1.利用EWB软件绘制出如图1.1的高频小信号谐振放大器实验电路。

2.测量各静态工作点,填入表1.1。

3.接上信号源Us(50mV/6MHz/0°),开启实验电源开关,用双踪示波器观察输入输出波形。

4.观察并对比输入输出波形,估算此电路的电压增益。

5.从波特图仪上的幅频特性曲线分析次电路的带宽和矩形系数。

分别改变C3和L的值,读出中心频率大小。

填入表1.2。

6.改变R4的阻值,观察频带宽度的变化附图1.1 高频小信号谐振放大器实验电路计算过程:表1.2交流通路:直流通路:波形:三.实验报告要求1. 写明实验目的。

2. 画出实验电路的直流和交流等效电路,计算直流工作点,与实验实测结果比较。

3. 整理实验数据,并导出幅频特性。

四.思考题思考单调谐回路接不同回路电阻时的幅频特性和通频带的变化情况,整理并分析原因。

实验二高频功率放大器一、实验目的1.了解丙类功率放大器的基本工作原理,掌握丙类放大器的计算与设计方法。

2.了解电源电压VC与集电极负载对功率放大器功率和效率的影响。

3.学会利用仿真仪器测量高频功率放大器的电路参数和性能指标。

二、实验内容及步骤1.利用EWB软件绘制出如图1.4的高频谐振功率放大器实验电路。

2.设置交流输入信号为:有效值300mV,工作频率2MHz,相位0°。

3.设置变压器:N=0.99,LE=1e-05H,LM=0.0005H.4.按下仿真开关,用双踪示波器观集电极电流和负载电压波形并进行相关参数测量,自己设计表格填写。

5.分别改变输入信号,集电极电压源和负载电阻的大小,用双踪示波器观集电极电流和负载电压波形。

高频电子线路_小信号调谐放大器和高频功放_实验报告

高频电子线路_小信号调谐放大器和高频功放_实验报告

1-3 小信号调谐放大器一 .实验目的1.熟悉电子元器件和高频电子线路实验系统;2.掌握单调谐和双调谐放大器的基本工作原理;3.掌握测量放大器幅频特性的方法;4.熟悉放大器集电极负载对单调谐和双调谐放大器幅频特性的影响;5.了解放大器动态范围的概念和测量方法。

二 . 实验内容1.采用点测法测量单调谐和双调谐放大器的幅频特性;2.用示波器测量输入、输出信号幅度,并计算放大器的放大倍数;3.用示波器观察耦合电容对双调谐回路放大器幅频特性的影响;4.用示波器观察放大器的动态范围;5.观察集电极负载对放大器幅频特性的影响。

三 .实验步骤1.实验准备在实验箱主板上插装好无线接收与小信号放大模块,插好鼠标接通实验箱上电源开关,此时模块上电源指示灯和运行指示灯闪亮。

2.单调谐回路谐振放大器幅频特性测量测量幅频特性通常有两种方法,即扫频法和点测法。

扫频法简单直观,可直接观察到单调谐放大特性曲线,但需要扫频仪。

点测法采用示波器进行测试,即保持输入信号幅度不变,改变输入信号的频率,测出与频率相对应的单调谐回路谐振放大器的输出电压幅度,然后画出频率与幅度的关系曲线,该曲线即为单调谐回路谐振放大器的幅频特性。

(1)扫频法,即用扫频仪直接测量放大器的幅频特性曲线。

利用本实验箱上的扫频仪测试的方法是:用鼠标点击显示屏,选择扫频仪,将显示屏下方的高频信号源(此时为扫频信号源)接入小信号放大的输入端(1P1), 将显示屏下方的“扫频仪”与小信号放大的输出(1P8) 相连。

按动无线接收与小信号放大模块上的编码器(1SS1),选择1K2指示灯闪亮,并旋转编码器(1SS1) 使1K2指示灯长亮,此时小信号放大为单调谐。

显示屏上显示的曲线即为单调谐幅频特性曲线,调整1W1、1W2曲线会有变化。

用扫频仪测出的单调谐放大器幅频特性曲线如下图:图1-5 扫频仪测量的幅频特性(2)点测法,其步骤如下:① 通过鼠标点击显示屏,选择实验项目中“高频原理实验”,然后再选择“小信号调谐放大电路实验”,通过选择“小信号调谐放大”后,显示屏上显示小信号调谐放大器原理电路图。

高频电子线路实验2

高频电子线路实验2

实验二 三点式LC 振荡器及压控振荡器一. 实验目的1. 了解三点式LC 振荡器的基本原理;2. 了解反馈系数对幅度与频率的影响;二. 实验内容1. 测量振荡器的信号幅度与频率.2. 观察反馈系数对输出强度与频率的影响;3. 测量振荡器的频率稳定度.三. 实验仪器(略) 四. 实验原理1. 三点式LC 振荡器三点式LC 振荡器的实验原理图如图2-1所示.图 2-1 三点式LC 振荡器实验原理图图中, T2为可调电感, Q1组成振荡器, Q2组成隔离器, Q3组成放大器. C6=100pF, C7=200pF, C8=330pF, C40=1nF. 通过改变K6. K7. K8的拨动方向, 可改变振荡器的反馈系数. 设C7. C8. C40的组合电容为C ∑, 则振荡器的反馈系数F =C6/ C ∑.反馈电路不仅把输出电压的一部分送回输入端产生振荡, 而且把晶体管的输入电阻也反映到LC 回路两端. F 大, 使等效负载电阻减小, 放大倍数下降, 不易起振. 另外, F 的大小还影响波形的好坏, F 过大会使振荡波形的非线性失真变得严重. 通常F 约在0.01~0.5之间.同时, 为减小晶体管输入输出电容对回路振荡频率的影响, C6和C ∑取值要大. 当振荡频率较高时, 有时可不加C6和C ∑, 直接利用晶体管的输入输出电容构成振荡电容, 使电路振荡. 忽略三极管输入输出电容的影响, 则三点式LC 振荡器的交流等效电路图如图 2-2所示.C6图2-2 三点式LC 振荡器交流等效电路图图2-2中, C5=33pF, 由于C6和C ∑均比C5大的多, 则回路总电容C 0可近似为:450C C C += (2-1)则振荡器的频率f 0可近似为:)(2121452020C C T C T f +==ππ (2-2)实际中C6和C ∑也往往不是远远大于C5, 且由于三极管输入输出电容的影响, 在改变C ∑, 即改变反馈系数的时候, 振荡器的频率也会变化.五. 实验步骤1. 三点式LC 振荡器 (1)连接实验电路在主板上正确插好正弦波振荡器模块, 开关K1, K9, K10, K11, K12向左拨, K2, K3, K4, K7, K8向下拨, K5, K6向上拨. 主板GND 接模块GND, 主板+12V 接模块+12V . 检查连线正确无误后, 打开实验箱左侧的船形开关, K1向右拨. 若正确连接, 则模块上的电源指示灯LED1亮.(2)测量LC 振荡器的幅度与振荡频率稳定度.用示波器(或高频毫伏表)在三极管Q2的发射极(军品插座处)观察反馈输出信号的峰峰值(或有效值), 记录下来. 然后每隔 10秒记录一次频率计读数, 填表2-1.表2-1(3)观察反馈系数对输出信号的幅度与频率的影响用示波器在三极管Q2的发射极观察并记录反馈输出信号V o 的波形. 改变反馈系数F 的大小 (通过选择K6, K7, K8的拨动方向来改变), 测量V o 峰峰值V op-p . 和有效值V rms , 通过频率计测量振荡器频率的变化情况, 填表2-2.表2-2调试时, 先使反馈系数F=1/2, 记录Q2发射极处信号的频率和峰峰值和有效值. 然后改变反馈系数的大小, 记录Q2发射极处信号的频率和峰峰值和有效值, 直至F=1/2. F=1/3. F=1/5. F=1/10的情况都做完.六. 实验报告1. 画出三点式LC 振荡器和压控振荡器的交流等效电路图, 按步实验并完成表2-1. 2-2并对数据进行处理, 计算频率稳定度.。

高频电子的实验报告

高频电子的实验报告

一、实验名称:高频电子线路实验二、实验目的:1. 掌握高频电子线路的基本原理和实验方法。

2. 熟悉高频电子线路中常用元件的性能和特点。

3. 培养实验操作技能,提高分析问题和解决问题的能力。

三、实验原理:高频电子线路是指频率在1MHz以上的电子线路,其设计原理与低频电子线路有所不同。

本实验主要研究高频放大器、振荡器和调制解调器等基本电路。

四、实验器材:1. 高频信号发生器2. 双踪示波器3. 万用表4. 高频电路实验板5. 高频电子元件(如晶体管、电容、电感等)五、实验步骤:1. 高频放大器实验:(1)搭建高频放大器电路,包括输入、输出匹配网络和晶体管放大电路。

(2)调节输入信号幅度和频率,观察输出信号的变化,分析放大器的频率响应和增益。

(3)测量放大器的输入输出阻抗,分析匹配网络的设计。

2. 振荡器实验:(1)搭建LC振荡器电路,包括LC谐振回路和晶体管振荡电路。

(2)调节LC回路参数,观察振荡频率的变化,分析振荡器的工作原理。

(3)测量振荡器的输出波形,分析振荡器的频率稳定性和幅度稳定性。

3. 调制解调器实验:(1)搭建AM调制器和解调器电路,包括调制信号源、调制电路、解调电路和滤波器。

(2)调节调制信号幅度和频率,观察调制信号的波形,分析调制和解调过程。

(3)测量调制信号的频率、幅度和相位,分析调制和解调效果。

六、实验结果及分析:1. 高频放大器实验:(1)通过调节输入信号幅度和频率,观察到输出信号随输入信号的变化而变化,说明放大器具有放大作用。

(2)测量放大器的输入输出阻抗,发现匹配网络对放大器的性能有重要影响。

(3)分析放大器的频率响应和增益,发现放大器的增益随着频率的升高而降低。

2. 振荡器实验:(1)通过调节LC回路参数,观察到振荡频率随LC回路参数的变化而变化,说明振荡器的工作原理。

(2)测量振荡器的输出波形,发现振荡器的频率稳定性和幅度稳定性较好。

(3)分析振荡器的频率稳定性和幅度稳定性,发现晶体管的静态工作点对振荡器的性能有重要影响。

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高频电子线路实验指导范例盐城工学院信息学院实验一、 函数信号发生实验开通K 1、K 3、K 700示波器,频率计接入TP 701测量,J 701为信号输出口。

1、K 702 1—2,正弦波输出。

用W 703、W 704、W 705来调整波形失真度。

W 703 调整 一、二象限对称,调整三、四象限对称。

W 704 调整 90度处过渡波形。

W 705 调整270度处过渡波形。

以上要求利用示波器显示屏方格标尺仔细、反复地调整,达到目测波形失真最小,要求小于1%。

2、输出正弦波的频率、幅度测量 K 702 1—2 K 701 1—2 W 701 频率调节范围: 9.6Hz —154Hz 2—3 W 701 频率调节范围: 77Hz —1.24KHz 4—5 W 701 频率调节范围:733Hz —11.4KHz 以100Hz ,1KHz ,10KHz 频率为基准,测量输出幅度为: K 701 1—2 频率:100Hz 幅度调节范围:0—12V P-P 2—3 频率:1KHz 幅度调节范围:0—12V P-P 4—5 频率:10KHz 幅度调节范围:0—12V P-P3、输出三角波的频率、幅度测量 K 702 2—3 K 701 1—2 W 701 频率调节范围: 9.6Hz —154Hz 2—3 W 701 频率调节范围: 77Hz —1.24KHz 4—5 W 701 频率调节范围:733Hz —11.4KHz 以100Hz ,1KHz ,10KHz 频率为基准,测量输出幅度为: K 701 1—2 频率 100Hz 幅度调节范围:0—20V P-P 2—3 频率 1KHz 幅度调节范围:0—20V P-P 4—5 频率 10KHz 幅度调节范围:0—20V P-P4、输出方波的频率,幅度测量 K 702 4—5 K 701 1—2 W 701 频率调节范围: 9.6Hz —154Hz 2—3 W 701频率调节范围: 77Hz —1.24KHz 4—5 W 701 频率调节范围:733Hz —11.4KHz 以100Hz ,1KHz ,10KHz 频率为基准,测量输出幅度: K 701 1—2 频率:100Hz 幅度调节范围:0—22V P-P 2—3 频率:1KHz 幅度调节范围:0—22V P-P 4—5 频率:10KHz 幅度调节范围:0—22V P-P实验二、非线性波形变换实验开通 K 1,K 3, K 300,K 700 准备工作:1、开通函数信号发生与非线性变换两项电源,K 301至K 306全部1—2。

2、J 701与J 301用短接线联接,并分别连接双踪示波器探头。

3、函数信号发生器输出1KHz (频率计监测)三角波,幅度电位器旋至输出最 大处。

4、示波器CH 1与CH 2电压档皆为0.2V/格,幅度调节将三角波调至屏幕8格 ,双踪要求精确等幅。

5、 示波器CH 1与CH 2电压档换至0.1V/格,屏幕8格内装入三角波正半周。

测量:示波器一探头从TP 301移至TP 302,以8格幅度为1,分别测量四个折点幅度。

K 301 2—3 V O1=0.28 V i1=0.282—3 V O2=0.56 V i2=0.52 K 302 2—3 V O3=0.78 V i3=0.61 K 303 2—3 V O4=1 V i1=0.75 同样方法测量负半周:K 304 2—3 V O5=0.28 V i5=0.282—3 V O6=0.56 V i6=0.52 K 305 2—3 V O7=0.78 V i7=0.61K 306 2—3 V O8=1 V i8=0.75将以上测量值与理论值进行比较。

实验三、小信号调谐放大实验开通K 1 、K 1100一、 单调谐放大电路1、 K 1101 1-2 ,K 11021-2扫频输出衰减40db ,Y 衰减10,调节Y 增幅。

扫频输出接TP 1101,检波探头接TP 1102,调节T 1101至波形顶峰6.5MHz ,调节Y 增幅至6 格,测量单调谐放大级的增益和带宽。

Re=1K R L =10K 增益:31db 带宽:约500KHz 2、K 1101 1-2,K 11022-3扫频输出衰减30db ,Y 衰减10,调节Y 增幅至6格。

Re=1K R L =2K 增益:21db 带宽:约1.2MHz 3、K 1101 1-2 ,K 11024-5扫频输出衰减20db ,Y 衰减10Re=1K R L =470 增益:6db 带宽:约4MHz 4、K 1101 的2-3 ,K 1102的1-2扫频输出衰减35db ,Y 衰减10,调节Y 增幅至6格。

Re=2K R L =10K 增益:26db 带宽:约500KHz 。

5、K 1101 的4-5 ,K 1102的1-2扫频输出衰减36DB ,Y 衰减10,调节Y 增幅至6格。

Re=470 R L =10K 增益:36db 带宽:约500KHz 。

结论:发射极电阻Re 对增益有一定的影响,但对带宽和中心频率影响较小。

阻尼电阻R L 对增益有很大的影响,且对带宽和中心频率影响较大。

二、 双调谐放大电路1、 扫频输出衰减37db ,Y 衰减10,调节Y 增幅至6格。

K 11031-2,调整T 1102,T 1103至双峰等高。

耦合电容12P 紧耦合 增益:27db 带宽约为:1MHz 。

2、扫频输出衰减38db ,Y 衰减10,调节Y 增幅至6格。

K 11032-3。

耦合电容9P 适中耦合 增益:28db 带宽:约0.7MHz3、扫频输出衰减38db ,Y 衰减10,调节Y 增幅至6格。

K 11034-5。

耦合电容5.1P 松耦合 增益:28db带宽:约0.3MHz4、J 1102,TP 1103输入高讯仪输出的高频载波0.4V ,频率分别为6.1,6.5,6.9MHz ,用示波器在TP 1104测试三种耦合状态下的输出幅度。

以上测试用的高频载波亦可取自“变容二极管调频器及相位鉴频器实验”所产生的载波,频偏调节W 401。

实验四、LC 与晶体振荡器实验开通K 1、K 1001、 将K 101的1—2,K 102的1—2,K 103的1—2,K 104的1—2短接,组成LC 西勒振荡器,可在TP 101或TP 102处用示波器观察振荡正弦波形,其频率约1.5MHz ,幅度约为1.60 V P-P 。

2、 调整静态工作点:将K 104的2—3短接,使L 102对地短路,西勒振荡器停振。

调整R 101,使BG 101的U eq =0.5V,即I eq =0.5V/1k=0.5mA ,U eq 和I eq 为静态工作点。

3、 将K 104的1—2短接,恢复西勒振荡器工作,测量U e =0.97V ,比较U e 和U eq 。

4、 观察反馈K fu 系数对振荡电压的影响:表4—1、K fu 对V L 的影响 图4—1、K fu 对V L 的曲线图5、测量振荡电压V L 与振荡频率f 之间的关系,计算波段复盖系数和作f —V L 曲线。

示波器和频率计同时接TP 102改变C 110,找出f max 和f min ,之间的频率点可适当等填入表内(C 107=1000P ,U eq =0.5V )。

).5.0(. 102107107106V U V TP C C C K eq L fu ==保持荡电压幅度振处用示波器测量输出的在按下表改变反馈系数表4—2、 f 对Vc 的影响 图4—2、 f 对V L 的曲线图6、观察直流工作点对V L 的影响:表4—3 、I eq 对V L 的影响首先保持C 107=1000P ,U eq =0.5V , f=1.5MHz ,然后按第二条方法改变I eq ,测量相应的V L 。

7、观察外界因素对LC 振荡频率稳定度的影响:首先保持C 107=1000P ,U eq =0.5V , f=1.5MHz , V L =1.60V ,(用示波器和频率计在TP 102处观察),然后将频率计接在TP 101处,测量频率为1.491MHz 。

8、将K 101的2—3,K 102的2—3,K 103的2—3,K 104的1—2短接,拔掉C 107, 组成6MHz 晶体振荡器,用示波器和频率计在TP 102处观察波形、幅度和频率。

波形:正弦波 幅度:V L =1.4 V P-P 频率:f=5.9993MHz 9、观察外界因素对晶体振荡频率稳定度的影响:将频率计接在TP 101处,测量频率为:f=5.9992MHz 10、比较以上两种振荡器频率稳定度△f/ f 0(仅做负荷影响一项)实验五、集成乘法混频实验开通 K 1 、K 3、K 100 、K 1000 一、中频LC 滤波器的调整扫频输出衰减10db ,Y 衰减10,调节Y 增幅至适当幅度,扫频输出接TP 1003,检波探头接TP 1004,调整L 1003至1.5MHz 至峰顶。

扫频输出衰减 10db,Y 衰减10。

%00167.09993.59992.59993.5/ %667.05.149.15.1/ 00=-=∆=-=∆MHZ MHZMHZ f f MHZMHZMHZ f f LC 晶体振荡器振荡器二、观察中频频率接J 101-J 1001(J 101输出6MHz 晶振频率作为本实验的本振频率),高讯仪输出 4.5MHz ,0.4V P-P 载波(CW ),在TP 1004用示波器观察1.5MHz 。

中频载波,可用双踪同时观察本振-载波,载波-中频。

三、镜象干涉频率的观察在双踪同时观察载波-中频后,缓慢将高讯仪频率从4.5MHz 调至7.5MHz ,再次观察载波-中频,验证镜象频率-载波频率=2中频频率。

四、中频调制信号观察高讯仪输出经1K 音频调制的4.5MHz 调幅波,用以示波同时观察TP 1002和 TP 1003。

波形:率:一、 TP 501和TP 503。

首先将K 501 的1—2,K 503的2—3短接,调整W 503二、调幅波输出K 5011—2、K 5031—2、K 3011—2,调整W 501,微调W 502, TP 503和J 503输出为0.4V P-P ,调制度约50%的调幅波。

此外,在K 301 2—3时可观察平衡调幅波。

三、乘法器U 502解调输出用短接线连接J 503和J 504,J 502和J 505,用双踪示波器探头监视TP 501和TP 507。

首先分别将K 504和K 505的2—3短接,再分别调整W 504和W 505,按第一项将乘法器U 502失调调零,然后K 5041—2、K 5051—2,用示波器在TP 506、TP 507或J 506处观察解调正弦波,K 301 的2—3 用平衡调幅波输入。

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