双调谐回路谐振放大器实验(精)

实验二双调谐回路谐振放大器实验
一、实验目的:
1. 进一步熟悉高频电路实验箱;
2. 熟悉双调谐回路放大器幅频特性分析方法;
二、预习要求:
1. 复习谐振回路的工作原理;
2. 了解实验电路中各元件作用;
3.了解双调谐回路谐振放大器与单调谐回路谐振放大器的异同之处。

三、实验电路说明:
本实验电路如图 2-1所示。

图 2-1
W、 R1、 R2和 Re1为直流偏置电路,调节 W 可改变直流工作点。

C2、 C3、L1、 C10、 C9、 L2构成双谐振回路, C7、 C8为耦合电容。

RL 为负载电阻。

四、实验仪器:
1. 双踪示波器
2. 数字频率计
3. 实验箱及单、双调谐放大模块
4、高频信号发生器
五、实验内容和步骤:
1. 测量双调谐回路谐振放大器的频率特性:
1拨动开关 K1,选中 C7=8p;拨动开关 K2至“ RL ”档;
2检查无误后接通电源;
3高频信号源输出端接到双调谐回路谐振放大器电路的输入端 TP1,示波器接电路输出端 TP3;
4使高频信号源的正弦信号输出幅度为 300mV 左右 (峰峰值 ,输出频率在
8MHz ,反复调节 C2、 C10、 W 使双调谐回路谐振放大器的输出电压幅度最大且波形不失真; 5 以此时回路的谐振频率 8MHz 为中心频率,保持高频信号源的信号
输出幅度不变, 改变频率由中心频率向两边偏离, 测得在不同频率时对应的输出电压
表 2-1
6 选 C8=12pF,重复第 3---5 步的过程。

六、实验报告要求:
1.画出实验电路的交流等效电路;
2. 整理各实验步骤所得的数据和图形, 绘制出双调谐回路接不同耦合电容时的幅频特性和通频带,分析原因;
3.比较单、双调谐回路的优缺点。

4.谈谈实验的心得体会。

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01实验一 小信号调谐(单、双调谐)放大器实验

01实验一  小信号调谐(单、双调谐)放大器实验

实验一高频小信号调谐放大器实验一、实验目的1.掌握小信号调谐放大器的基本工作原理;2.掌握谐振放大器电压增益、通频带、选择性的定义、测试及计算;3.了解高频小信号放大器动态范围的测试方法;二、实验原理1-1a1-1b(一)单调谐放大器小信号谐振放大器是通信机接收端的前端电路,主要用于高频小信号或微弱信号的线性放大。

其实验单元电路如图1-1(a)所示。

该电路由晶体管Q1、选频回路T1二部分组成。

它不仅对高频小信号进行放大,而且还有一定的选频作用。

本实验中输入信号的频率f S=12MHz。

基极偏置电阻W3、R22、R4和射极电阻R5决定晶体管的静态工作点。

可变电阻W3改变基极偏置电阻将改变晶体管的静态工作点,从而可以改变放大器的增益。

表征高频小信号调谐放大器的主要性能指标有谐振频率f0,谐振电压放大倍数A v0,放大器的通频带BW及选择性(通常用矩形系数K r0.1来表示)等。

放大器各项性能指标及测量方法如下:1.谐振频率放大器的调谐回路谐振时所对应的频率f0称为放大器的谐振频率,对于图1-1(a )所示电路(也是以下各项指标所对应电路),f 0的表达式为∑=LC f π210式中,L 为调谐回路电感线圈的电感量;∑C 为调谐回路的总电容,∑C 的表达式为ie oe C P C P C C 2221++=∑式中, C oe 为晶体管的输出电容;C ie 为晶体管的输入电容;P 1为初级线圈抽头系数;P 2为次级线圈抽头系数。

谐振频率f 0的测量方法是:用扫频仪作为测量仪器,测出电路的幅频特性曲线,调变压器T 的磁芯,使电压谐振曲线的峰值出现在规定的谐振频率点f 0。

2.电压放大倍数放大器的谐振回路谐振时,所对应的电压放大倍数A V0称为调谐放大器的电压放大倍数。

A V0的表达式为Gg p g p y p p g y p p v v A ie oe fe fei V ++-=-=-=∑2221212100 式中,∑g 为谐振回路谐振时的总电导。

高频小信号单调谐与双调谐放大器实验报告

高频小信号单调谐与双调谐放大器实验报告

高频小信号单调谐与双调谐放大器实验报告14044012 孙胤邦14 级电子一班•输出电压幅值U/mV1 \j \J____ ■实验表格及图像单调谐放大器的电压幅值输入信号频率f/fHz 5.45.55.65.75.85.96 6.16.26.36.46.56.66.76.86.9输出电压幅值U/m V 1.61.7622.162.42.73.123.844.86.327.928.087.526.084.83.84单调谐放大器幅频特性输入信号频率9 8 72 1如图所示(纵坐标为幅值mV ,横坐标为频率MHZ )单调谐的峰值为8.08mV , 下降到0.707倍时的值为5.71mv 。

输入 信号 频率 f/MHz 48 55 25 45 6 5 7 5 8 5 9 66 162 63 64 65 66 67 68 6 9 7 7 1 输出 电压 幅值 U/mV 0 61 1 4257 46 85 85 45 66 47 27 46 24 43 62 2 81 6 81 41 1 2双调谐回路幅频特性如图所示(纵坐标为幅值mV ,横坐标为频率MHZ )双调谐的峰值为7.40mV 和7.40mv 下降到0.707倍时的值为5.23mV 和5.23mV 。

这样看来,单调谐放大器优点是电路简单,缺点是通频带窄、选择性差、增益低。

双调谐放大器具有良好的选择性、 较宽的通频带。

而且由图可以看出双调谐的选 择性明显优于单调谐放大器。

值幅压电岀输2 3 4 5 输入信号频率6 7 88 7 6 54 3 2 1 0放大器输入电压与输出电压关系三、(纵坐标为输出电压V,横坐标为输入电压mV )。

当放大器的输入电压增加到一定的程度之后,输出的波形会失真,和输入波形不再一模一样。

二、实验结论及感想这是这一学期的第一次高频实验,通过低频放大的和高频所学内容,使我更真切地了解了高频小信号调谐放大器的工作原理,尤其是单级单调谐放大器和双级单调谐放大电路的原理,更是巩固了通电理论课上学到的谐振放大器电压增益、通频带、选择性的相关知识和计算方法,并在实验中测试了各组数据,验证了理论知识。

实验2 双调谐回路谐振放大器

实验2  双调谐回路谐振放大器

2TP02
1
2C12
2K03 2Q01
2C10
2P02
输出
改变耦合电容数值
2TP01 2R05 2P01 IN 2C01 2R02
1
2R01
2C02
输入
三、实验任务 1.采用点测法测量双调谐放大器的幅频特性; 2.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; 3.用示波器观察放大器动态范围。
表2-1
放大器输入信号频率f(Mhz) 放大器输出幅度U(mv) 放大器输入信号频率f(Mhz) 放大器输出幅度U(mv) 5.3 500 6.4 1400 5.4 700 6.5 1250 5.6 900 6.6 1150 5.7 1100 6.7 1100 5.8 1400 6.8 1100 5.9 1700 6.9 1050 6.0 1800 7.0 1000 6.1 1700 7.1 9500 6.2 1650 7.2 900 6.3 1600 7.3 800
耦合电容为2C05时扫频曲线
耦合电容为2C06时扫频曲线
2. 放大器动态范围测量 (1)2K02拨向上方,接通2C05。调整高频信号源频率为6.3MHZ,幅度100mv, 2K03拨向下方,使高频信号源输出,送入放大器输入端,示波器CH1接2TP01, 示波器CH2接双调谐放大器的输出(2TP02)端。反复调整2C04、2C11,使双调 谐放大器输出为最大值,此时回路谐振于6.3MHZ。 (2)按照表2-2放大器输入幅度,改变高频信号源的输出幅度(由CH1监测)。 从示波器CH2读取出放大器输出幅度值,并把数据填入表2-2,且计算放大器电 压放大倍数值。可以发现,当放大器的输入增大到一定数值时,放大倍数开始 下降,输出波形开始畸变(失真)。

双调谐回路放大器实验报告

双调谐回路放大器实验报告

双调谐回路放大器实验报告篇一:实验一调谐放大器实验报告实验一调谐放大器实验报告一、实验目的1.熟悉电子元器件和高频电路实验箱。

2.练习使用示波器、信号发生器和万用表。

3.熟悉谐振电路的幅频特性分析——通频带与选择性。

4.熟悉信号源内阻及负载对谐振电路的影响,从而了解频带扩展。

5.熟悉和了解放大器的动态范围及其测试方法。

二、实验仪器1.双踪示波器2.高频信号发生器3.万用表4.实验板G1三、实验内容及步骤单调谐回路谐振放大器1.实验电路见图1-1L1图1-1 单调谐回路谐振放大器原理图(1)按图1-1所示连接电路,使用接线要尽可能短(注意接线前先测量+12V电源电压,无误后,关断电源再接线,注意接地)(2)接线后仔细检查,确认无误后接通电源。

2.静态测量实验电路中选Re=1K,测量各静态工作点,并计算完成表1-1表1-1*Vb,Ve是三极管的基极和发射极对地电压。

3.动态研究(1)测量放大器的动态范围Vi ~ V o (在谐振点上)a.选R=10K ,Re=1K 。

把高频信号发生器接到电路输入端,电路输出端接示波器。

选择正常放大区的输入电压Vi,调节频率f使其为,调节Ct,使回路“谐振”,此时调节Vi由变到,逐点记录V o 电压,完成表1-2的第二行。

(Vi的各点测量值也可根据情况自己选定)b.当Re分别为500Ω,2KΩ 时,重复上述过程,完成表1-2的第三、四行。

在同一坐标纸上画出Ic 不同时的动态范围曲线V o—Vi,并进行比较与分析。

*Vi , V o可视为峰峰值(2)测量放大器的频率特性 a.当回路电阻R=10k时,选择正常放大区的输入电压Vi,将高频信号发生器的输出端接至电路的输入端,调节频率f,使其为,调节Ct使回路谐振,使输出电压幅度为最大,此时的回路谐振频率f0=为中心频率,然后保持输入电压Vi不变,改变频率f由中心频率向两边逐点偏离(在谐振频率附近注意测量V o变化快的点),测得在不同频率f时对应的输出电压V o,完成表1-3的第一行(频率偏离范围自定,可以参照3dB带宽来确定,即信号的幅值为信号最大幅值的倍的两个频率之差为放大器的3dB带宽)。

高频小信号单调谐与双调谐放大器实验报告

高频小信号单调谐与双调谐放大器实验报告

高频小信号单调谐与双调谐放大器
实验报告
14044012 孙胤邦
14级电子一班
一、实验表格及图像
单调谐放大器的电压幅值
如图所示(纵坐标为幅值mV,横坐标为频率MHZ)单调谐的峰值为8.08mV,下降到0.707倍时的值为5.71mv。

双调谐回路谐振放大器的电压幅值
如图所示(纵坐标为幅值mV,横坐标为频率MHZ)双调谐的峰值为7.40mV 和7.40mv,下降到0.707倍时的值为5.23mV和5.23mV。

这样看来,单调谐放大器优点是电路简单,缺点是通频带窄、选择性差、增益低。

双调谐放大器具有良好的选择性、较宽的通频带。

而且由图可以看出双调谐的选择性明显优于单调谐放大器。

三、(纵坐标为输出电压V,横坐标为输入电压mV)。

当放大器的输入电压增加到一定的程度之后,输出的波形会失真,和输入波形不再一模一样。

二、实验结论及感想
这是这一学期的第一次高频实验,通过低频放大的和高频所学内容,使我更真切地了解了高频小信号调谐放大器的工作原理,尤其是单级单调谐放大器和双级单调谐放大电路的原理,更是巩固了通电理论课上学到的谐振放大器电压增益、通频带、选择性的相关知识和计算方法,并在实验中测试了各组数据,验证了理论知识。

当然了,通过在实验室调试各种高频仪器,我基本上学会了使用高频中的扫频仪、示波器、万用表、直流稳压电源和信号源,以及消除自激的方法。

总体说来,本次实验是一次很好的尝试,让我对高频电路有了进一步了解,激发了学习通信电子电路的兴趣。

双调谐回路谐振放大器

双调谐回路谐振放大器
3. 设计双调谐回路的电路结构,确定 调谐频率和耦合方式。
4. 搭建电路,并进行调试和优化。
测试结果与分析
测试结果
对双调谐回路谐振放大器进行测试,记录其在不同频率和输入信号下的输出电压和增益。
结果分析
对测试结果进行分析,评估放大器的性能指标,如增益、带宽、噪声等是否满足设计要 求。同时,分析放大器的频率响应特性和稳定性,以及可能存在的失真和干扰问题。
广播电视
在广播电视系统中,双调谐回路谐振放大器可用 于信号的选频、放大和传输,提高电视节目的清 晰度和稳定性。
测量仪器
双调谐回路谐振放大器可用于各种测量仪器中, 如示波器、频谱分析仪等,提高测试精度和稳定 性。
双调谐回路谐振放大
05
器的设计实例
其他领域的应用
1 2 3
电子对抗
双调谐回路谐振放大器在电子对抗中可用于对特 定频率的信号进行放大和干扰,实现电子攻击和 防御。
稳定性分析
稳定性
双调谐回路谐振放大器的稳定性主要取决于电路参数和元件性能,在特定条件下可能存在不稳定现象,需要进行 稳定性分析和改进。
稳定性改进
为了提高双调谐回路谐振放大器的稳定性,可以采取一系列改进措施,如优化电路参数、调整元件性能、增加反 馈等。
稳定性分析
稳定性
双调谐回路谐振放大器的稳定性主要取决于电路参数和元件性能,在特定条件下可能存在不稳定现象,需要进行 稳定性分析和改进。
稳定性改进
为了提高双调谐回路谐振放大器的稳定性,可以采取一系列改进措施,如优化电路参数、调整元件性能、增加反 馈等。
双调谐回路谐振放大
04
器的应用场景
双调谐回路谐振放大
04
器的应用场景
无线通信系统中的应用

小信号调谐(单双调谐)放大器实验

实验一 高频小信号调谐放大器实验一、实验目的1. 掌握小信号调谐放大器的基本工作原理;2. 掌握谐振放大器电压增益、通频带、选择性的定义、测试及计算;3. 了解高频小信号放大器动态范围的测试方法;二、实验原理1-1a 1-1b(一)单调谐放大器小信号谐振放大器是通信机接收端的前端电路,主要用于高频小信号或微弱信号的线性放大。

其实验单元电路如图1-1(a )所示。

该电路由晶体管Q 1、选频回路T 1二部分组成。

它不仅对高频小信号进行放大,而且还有一定的选频作用。

本实验中输入信号的频率f S =12MHz 。

基极偏置电阻W 3、R 22、R 4和射极电阻R 5决定晶体管的静态工作点。

可变电阻W 3改变基极偏置电阻将改变晶体管的静态工作点,从而可以改变放大器的增益。

表征高频小信号调谐放大器的主要性能指标有谐振频率f 0,谐振电压放大倍数A v0,放大器的通频带BW 及选择性(通常用矩形系数K r0.1来表示)等。

放大器各项性能指标及测量方法如下: 1.谐振频率放大器的调谐回路谐振时所对应的频率f 0称为放大器的谐振频率,对于图1-1(a )所示电路(也是以下各项指标所对应电路),f 0的表达式为∑=LC f π210式中,L 为调谐回路电感线圈的电感量;∑C 为调谐回路的总电容,∑C 的表达式为ie oe C P C P C C 2221++=∑式中, C oe 为晶体管的输出电容;C ie 为晶体管的输入电容;P 1为初级线圈抽头系数;P 2为次级线圈抽头系数。

谐振频率f 0的测量方法是:用扫频仪作为测量仪器,测出电路的幅频特性曲线,调变压器T 的磁芯,使电压谐振曲线的峰值出现在规定的谐振频率点f 0。

2.电压放大倍数放大器的谐振回路谐振时,所对应的电压放大倍数A V0称为调谐放大器的电压放大倍数。

A V0的表达式为Gg p g p y p p g y p p v v A ie oe fe fei V ++-=-=-=∑2221212100 式中,∑g 为谐振回路谐振时的总电导。

实验2

双调谐回路谐振放大器一、实验原理在调谐回路谐振放大器中,为了改善调谐电路的频率特性,通常采用双调谐放大电路。

双调谐放大电路是由两个彼此耦合的单调谐放大回路所组成。

它们的谐振频率应调在同一个中心频率上。

两种常见的耦合回路是:两个单调谐回路通过互感M耦合,称为互感耦合双调谐振回路;两个单调谐回路通过电容耦合,称为电容耦合双调谐回路。

本实验采用电容耦合双调谐回路。

若改变互感系数M或者耦合电容C,就可以改变两个单调谐回路之间的耦合程度。

通常用耦合系数k来表征其耦合程度。

双调谐电路的幅频特性曲线如图所示。

电路中耦合电容C 的取值影响两个单调谐回路之间的耦合程度,不同根据电路耦合程度不同,可分为欠耦合、临界耦合和过耦合三个状态。

在欠耦合状态,电路幅频特性呈单峰状态,由于信号耦合度不足,信号损失较大,回路增益较低,输出信号较弱,带宽较小;在临界耦合状态,两谐振电路信号耦合效果最佳,信号损失小,回路增益高,输出信号强,回路幅频特性呈现单峰状态,回路带通特性较好,选择性佳;而随着耦合电容C的增大,回路出现过耦合现象,此时回路的幅频特性出现明显的双峰特性,且随着耦合电容的增大,双峰特性越来越严重,电路无法通过调整谐振回路的谐振频率得到理想的单峰特性,回路的选择性变差。

在本实验电路中,由L1、CT1和L2、CT2等元器件分别组成两级单调谐回路,通过电容C耦合成双调谐回路并作为放大器的负载,组成单级放大双调谐放大器。

改变耦合电容C取值,可改变双调谐回路的耦合度,使回路得到不同的幅频特性和选择性。

二、实验内容用扫频仪调双回路谐振曲线(动态测试)1.将扫频仪射频输出RF送入电路输入端,电路输出接至扫频仪检波器输入端,观察双回路谐振曲线。

分别选C=15P/9P, 观察双回路谐振曲线,反复调整C T1、C T2,观察是否能够得到谐振在10.7MH的单峰幅频特性曲线,记录实验结果。

观察分析并判断此时放大器工作在何种状态(欠耦合、临界耦合和过耦合)。

实验一调谐放大器实验

下周实验:高频谐振功率放大器与基极调幅1.1调谐放大器实验一. 实验目的1. 了解LC 谐振回路及双耦合谐振回路的理论知识。

2. 了解调谐放大器的工作原理及主要技术指标。

3. 掌握调谐放大器的调试方法及主要技术指标的测试方法。

4. 了解双回路调谐放大器在弱耦合、临界耦合和强耦合时的幅频特性曲线(谐振曲线)。

5. 学会使用基本测量仪器如频谱分析仪(或频率特性测试仪) 、高频信号发生器、示波器、高频毫伏表等仪器测试分析调谐放大器的谐振特性(谐振曲线、通频带、选择性)和放大特性(谐振电压放大倍数、 动态特性即输入一输出电压特性)。

二. 实验仪器、设备1. 调幅与调频接收模块。

2. 直流稳压电压GPD-3303D3. F20A 型数字合成函数发生器/计数器4. DSO-X 2014A 数字存储示波器5. SA1010频谱分析仪三. 实验原理图1.1.1调谐放大器原黑图小信号谐振放大器的主要技术指标如下: 1. 谐振电压放大倍数A VO =U o ;U i 或 A/o =20lg U o.U i dB =u °(dB)-U i (dB)(1.1.1)2. 谐振频率式中C oe ' PC ie ,其中C oe 为晶体管的输出电容,Ge 为负载电容或后级电路的输入电容,P 为接入系数。

3. 通频带调谐放大器所要放大的信号是已调制信号 ,具有一定的频谱宽度。

为了不失真地放大已调信号包含的所有频谱分量,要求放大器必须有一定的通频带。

R EI—?_ - VccL >—IH=OUT 亍Ccn ----------R E =FC(a)单厲谐放大器(b)女调谐放丈器12二 LC](1.1.2)一个理想放大器应对通频带以内的信号具有同等的放大能力,对通频带以外的信号完全抑制。

故理想放大器的幅频特 性曲线应呈矩形,但实际的幅频特性曲线和矩形差异较大,如图1.1.2所示。

习惯上把电压放大倍数 A V 下降到谐振电压放大倍数A VO 的0.707倍(或比最大值降低3dB )时所对应的频率范围,称为放大器的通频带,又称 3dB 带宽,用BW ( 2△ f o .7)表示。

双调谐回路谐振放大器实验

实验二双调谐回路谐振放大器实验一、实验目的:1. 进一步熟悉高频电路实验箱;2. 熟悉双调谐回路放大器幅频特性分析方法;二、预习要求:1. 复习谐振回路的工作原理;2. 了解实验电路中各元件作用;3.了解双调谐回路谐振放大器与单调谐回路谐振放大器的异同之处。

三、实验电路说明:本实验电路如图2-1所示。

图2-1W、R1、R2和Re1为直流偏置电路,调节W可改变直流工作点。

C2、C3、L1、C10、C9、L2构成双谐振回路,C7、C8为耦合电容。

RL为负载电阻。

四、实验仪器:1. 双踪示波器2. 数字频率计3. 实验箱及单、双调谐放大模块4、高频信号发生器五、实验内容和步骤:1. 测量双调谐回路谐振放大器的频率特性:1)拨动开关K1,选中C7=8p;拨动开关K2至“RL”档;2)检查无误后接通电源;3)高频信号源输出端接到双调谐回路谐振放大器电路的输入端TP1,示波器接电路输出端TP3;4)使高频信号源的正弦信号输出幅度为300mV左右(峰峰值),输出频率在8MHz,反复调节C2、C10、W使双调谐回路谐振放大器的输出电压幅度最大且波形不失真;5)以此时回路的谐振频率8MHz为中心频率,保持高频信号源的信号输出幅度不变,改变频率由中心频率向两边偏离,测得在不同频率时对应的输出电压表2-16)选C8=12pF,重复第3)---5)步的过程。

六、实验报告要求:1.画出实验电路的交流等效电路;2.整理各实验步骤所得的数据和图形,绘制出双调谐回路接不同耦合电容时的幅频特性和通频带,分析原因;3.比较单、双调谐回路的优缺点。

4.谈谈实验的心得体会。

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