高频——实验报告

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高频实验报告

高频实验报告

预习报告一、实验目的1掌握调频发射机电路的设计与调试方法2高频电路的调试中常见故障的分析与排除二、实验内容调频发射机的设计与实现,要求如下:(1)载波频率:6MHz ;(2)功率放大器:发射功率P O≥10mW(在50欧假负载电阻上测量),效率≥25% ;(3)在50欧假负载电阻上测量,输出无明显失真调频信号。

三、实验原理频率调制电路如下:其中主要芯片MC1648的内部结构如下:BB910变容二极管特性曲线如下:低通滤波器如下:功率放大器如下:功率放大器根据放大器电流导通角的范围,可以分为甲类、乙类、丙类和丁类等功率放大器。

甲类放大器的效率最高为50%,丙类放大器的效率最高为76.8%高频匹配电路如下:有如下两种电路形式可供选择:四、实验电路调试调试步骤:调试频率调制电路和低通滤波器,在不输入调制信号时,调节滑动变阻器RP2,使输出载波频率为6MHz,输出波形无明显失真;使用高频信号源加入调制信号,观看调频信号;调试功率放大器,要求采用丙类功率放大器,测试效率;系统联调。

单级调谐,可以采用扫频仪,也可以采用输入容抗小的示波器探头(×10档),或者在探头上串联一个pF级小电容(根据工作频率和示波器输入电容考虑);多级调谐,如变压器结构调谐,先调后级,再调前级。

实验报告一、实验数据记录电源电压:5.0V ; 仪器:DW2011直流稳压电源 载波频率:6.000756MHz ; 仪器:YZ -4345示波器信号源电压峰峰值:0.8V ; 仪器:YZ -4345示波器输出信号电压峰峰值:5.4V ; 仪器:YZ -4345示波器电源输入直流电流为:52.0mV; 仪器:VC9807A 电压表二、实验数据分析电源供给的输入直流功率为WW V I P 26.0052.00.5CC C0=⨯=== W R V R I I V P 0729.021212102C1m 02Clm Clm Clm o =⋅===其中0R 为50欧姆,则集电极效率如下 %03.28CCC0L 2L C ====V I R V P P η 整机调试(不加调制信号)电源输出直流电流为66.2mV电源供给的输入直流功率为W W V I P 331.00662.00.5CC C0=⨯===集电极效率为%02.22CCC0L 2L C ====V I R V P P η 由于输入级与输出级相互影响,整机联调后系统效率减小,这是在实验设计所分析出来的,效率的大小和功率放大模块输入阻抗变化有关,整体上实验数据基本满足要求,发射功率P O =0.0729W≥10mW (在50欧假负载电阻上测量),效率η=28.03%≥25% 。

高频调制实验报告

高频调制实验报告

一、实验目的1. 理解高频调制的基本原理和过程。

2. 掌握振幅调制(AM)和解调(AM-D)的基本方法。

3. 学习使用实验仪器进行高频信号的调制和解调。

4. 分析调制信号的频谱特性,验证调制和解调效果。

二、实验原理高频调制是将低频信号(信息信号)与高频载波信号进行混合,使信息信号以某种方式影响载波信号的幅度、频率或相位,从而实现信号的传输。

本实验主要研究振幅调制(AM)。

1. 振幅调制(AM)振幅调制是指载波信号的振幅随信息信号的变化而变化。

AM信号可以表示为:\[ s(t) = c(t) \cdot [1 + m \cdot x(t)] \]其中,\( c(t) \) 是载波信号,\( x(t) \) 是信息信号,\( m \) 是调制指数。

2. 振幅解调(AM-D)振幅解调是指从调幅信号中恢复出原始信息信号。

常见的解调方法有包络检波法和同步检波法。

三、实验仪器1. 双踪示波器2. 高频信号发生器3. 低频信号发生器4. 调制器5. 解调器6. 万用表四、实验步骤1. 调制过程(1)设置高频信号发生器,产生一个频率为 \( f_c \) 的正弦波作为载波信号。

(2)设置低频信号发生器,产生一个频率为 \( f_m \) 的正弦波作为信息信号。

(3)将载波信号和信息信号输入调制器,进行振幅调制。

(4)观察调制器的输出波形,验证调制效果。

2. 解调过程(1)将调制信号输入解调器,进行振幅解调。

(2)观察解调器的输出波形,验证解调效果。

3. 频谱分析(1)使用频谱分析仪对调制信号进行频谱分析。

(2)观察调制信号的频谱特性,验证调制效果。

4. 性能测试(1)测试调制信号的调制指数 \( m \)。

(2)测试解调信号的解调指数 \( D \)。

五、实验结果与分析1. 调制过程通过实验,成功实现了振幅调制。

调制信号的波形如图1所示。

图1 振幅调制信号波形2. 解调过程通过实验,成功实现了振幅解调。

解调信号的波形如图2所示。

高频实验报告

高频实验报告

一、实验报告
1、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。

2、实验内容
1. 熟悉示波器的使用,用示波器观察校准信号。

2. 利用信号源输出正弦波、方波或三角波中的一种以及调频、调幅波的信号,并用示波器观察相应信号。

3. 熟悉高频实验箱各实验模块,并用示波器测量实验箱的输出信号。

3、实验仪器
1.高频实验箱
2.双踪示波器
3. 函数信号发生器
4、实验记录
1.正弦波,幅值5v,频率10KHZ
2.调幅波
3.调频波
4.实验箱高频正弦信号
5、实验数据分析
使用信号发生器产生波形时,示波器上显示的波形参数和信号发生器存在一些差距,但差距不大。

6、实验心得体会及其他
1. 示波器上波形显示模糊,此时应检查是否输入信号幅度过低。

2. 产生调幅波时应注意载波信号和调制信号频率的选取,两者最好相差十倍。

3. 产生调频波时同样需要注意频率的选取。

4. 实验箱中高频信号需要耐心调节。

202X年高频实验报告(一)单调谐回路谐振放大器

202X年高频实验报告(一)单调谐回路谐振放大器

202X年高频实验报告(一)单调谐回路谐振放大器一、实验目的1. 掌握单调谐回路的工作原理和谐振放大器的特点。

2. 能够熟练测量单调谐回路的谐振频率和带宽,并能够计算回路品质因数。

3. 能够使用单调谐回路组装谐振放大器,并观察其输出波形和增益特性。

二、实验原理1. 单调谐回路单调谐回路由电感L、电容C和电阻R串联而成,如下图所示:当串联谐振回路中的电感L、电容C和电阻R的数值满足以下条件时,回路将在某一频率处产生谐振现象,电压幅度将增大。

其中,L为电感,单位为亨,C为电容,单位为法拉,R为电阻,单位为欧姆。

谐振频率f0为:谐振频率f0与电感L和电容C有关,当L或C的数值改变时,谐振频率f0会相应改变。

谐振频率f0与电阻R有关,当电阻R变化时,谐振频率f0也会发生变化。

带宽BW为:品质因数Q为:品质因数Q与电阻R、电感L、电容C有关,当电阻R、电感L或电容C的数值改变时,品质因数Q也会发生变化。

2. 谐振放大器谐振放大器是一种利用谐振回路进行放大的电子电路,其基本原理为,将输入信号加到谐振回路的输入端,由于回路在谐振频率处有较大的放大,因此放大后的信号输出到输出端将比输入信号增加一个较大的幅度。

三、实验内容四、实验器材与设备1. 示波器2. 汽笛发生器3. 电感L4. 电容C5. 变阻器8. 喇叭9. 电源10. 万用表五、实验步骤1. 使用汽笛发生器产生一个频率为500Hz的信号。

2. 将信号输入到单调谐回路中,同时使用万用表测量回路的电压。

3. 调节变阻器的电阻,找到回路谐振频率。

4. 测量谐振频率f0,并记录下数值。

5. 测量谐振频率两侧的电压幅值,计算出回路的带宽BW,并记录下数值。

6. 计算回路品质因数Q,并记录下数值。

9. 使用示波器观察输出波形,并记录下输出幅度。

10. 测量谐振放大器的增益特性,即输入信号与输出信号之比的对数值,记录下数值。

11. 连接喇叭到谐振放大器输出端,观察喇叭的声音变化。

高频实验报告

高频实验报告

高频电路实验报告
在幅度调制实验中,为了完成用低频调制信号去控制高频振荡(载波)的电压,使其成为带有低频信息的调幅波,通常采用集成模拟乘法器来实现调幅之功能。

1.电路原理图
2.仿真电路测试
(1)输入基带信号与载波(基带信号频率为1KHZ、载波频率为12MHZ)
(2)输出AM波:
(3)输出DSB波:
3.实验分析:
(1)在有载波调幅波形中,占绝大部分功率的载频分量是无用的,唯有其上、下边频分量才反映调制信号的频谱结构,而载波分量通过相乘器仅起着将调制信号频谱搬移到载波的两边,本身并不反映调制信号的变化。

在抑制载波调幅波形中,传输前将载频分量抑制掉,节省了发射机的发射功率。

(2)由抑制载波调幅波形可知,双边带信号的包络仍然是随调制信号变化的,但它的包络已不能完全准确地反映调制信号的变化规律。

输出信号的高频相位在调制电压过零点处要突变180度,其包络已不再反映调制信号波形的变化规律。

高频电路实验报告

高频电路实验报告

实验一 高频小信号放大器一、单调谐高频小信号放大器图1.1 高频小信号放大器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 4.325输入,输出波形:3、利用软件中的波特图仪观察通频带,并计算矩形系数。

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相应的图,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~AvBW0.7=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。

二、下图为双调谐高频小信号放大器图1.2 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:2、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一、高频功率放大器原理仿真,电路如图所示:(Q1选用元件Transistors中的 BJT_NPN_VIRTUAL)图2.1 高频功率放大器原理图1、集电极电流ic(1)设输入信号的振幅为0.7V,利用瞬态分析对高频功率放大器进行分析设置。

要设置起始时间与终止时间,和输出变量。

的波形。

(2)将输入信号的振幅修改为1V,用同样的设置,观察ic(提示:单击simulate 菜单中中analyses 选项下的transient analysis...命令,在弹出的对话框中设置。

通信电子电路高频实验报告

通信电子电路高频实验报告

实验一高频小信号谐振放大器一、实验目的1.高频小信号谐振放大器的工作原理及电路构成和电路元器件的作用。

2.了解高频小信号的质量指标和谐振放大器的性能。

3.掌握L,C参数对谐振频率的影响。

4.分析单调谐回路放大器的质量指标,测量电压增益,测量功率增益;测量放大器的频率。

二、预习要求1.复习高频小信号放大器的功用。

答:高频小信号放大器主要用于放大高频小信号, 属于窄带放大器。

由于采用谐振回路作负载,解决了放大倍数、通频带宽、阻抗匹配等问题,高频小信号放大器又称为小信号放谐振放大器。

就放大过程而言,电路中的晶体管工作在小信号放大区域中,非线性失真很小。

一方面可以对窄带信号实现不失真放大,另一方面又对带外信号滤除, 有选频作用。

2.高频小信号放大器,按有源器件分可分为:_以分立元件为主的集中选频放大器__,_以集成元件为主的集中选频放大器_;按频带宽度可分为:_窄带放大器_,宽带放大器。

三、实验内容1.参照电路原理图1-1连线。

,计算回路电容和回路2.图1-1为一单调谐回路中频放大器,已知工作频率f电感。

图1-1 小信号谐振放大器1.在选用三极管时要查晶体管手册,使参数合理。

2.观察瞬态分析的波形输出及频谱分析是否合理。

3.在pspice中设定:参数,AC=100mV、V OFF =0V,Vampl=300mV,freq=10MegHz。

V2参数CD=12V。

V1在AC Sweep中设定参数:①在AC Sweep Type中选 Decade。

②在Sweep Parameters 中选pts/Decade为20、Stort Fred为10k、End Fred为500MEG。

、Lntervat为10。

③AC Sweep Type中选 Output Voltoge为V(A)、1/V为V1四、实验报告1.根据输入信号的幅度和频率,测出输出信号的幅度和频率,完成表1-12.画出输入信号和输出信号的波形;(根据图形输出)仿真图如下:3.分析单调谐回路谐振放大器的质量指标:(1)测量电压增益;=60Au=UoUi(2)测量放大器的通频带;谐振回路的通频带:BW=fH-fL =0.02MHz实验二三点式振荡器一、实验目的1.熟悉三点式振荡器的工作原理及电路构成。

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(5)记下此时AM波时对应的Ummax=和Ummin=,由公式m=(Um max --Um min) \ (Um max+Um min)求得调幅波m=。并画出条幅信号波形。
(6)调节调制信号的大小,观察m=100%和m>100%两种调幅波在过零点处的波形情况,比较他们的区别。
3.普通调幅波解调
(1)将示波器CH2接幅度调制模块中调幅波输出端J23(TF.OUT)。根据实验步骤调节红色旋钮VR5将输出信号设置为峰峰值为Vp-p=150mv左右的调幅信号,并调整调制信号大小使调幅度m<30%。
实验报告
课程名称:高频电子线路实验
实验项目:正弦波振荡器、振幅调制与解波
实验仪器:
系别:光电信息与通信工程
专业:通信工程
班级/学号:
学生姓名:
实验日期
成绩
实验一正弦波振荡器
一、实验目的:
1、掌握三端式振荡电路的基本原理,起震条件,振荡电路设计及电路参数计算。
2、通过实验掌握晶体管静态工作点、反馈系数大小、负载变化对起振和振荡幅度的影响。
CAP可变为C7、C14、C23、C19其中一个。为了满足起振条件的要求F的值不能太大也不能太小,通常取为1/3-1/8。其中Cj为变容二极管2CC1B,根据所加的静态电压对去静态电容,CT3为5-20PF的半可变电容。该高频等效电路未考虑负载电阻。西勒电路是在克拉波电路的基础上在电感两端并联了一个小电容,且满足CAP远大于(CT1+CT17),故其回路等效电容C≈CT1+CT17+Cj。故振荡频率f0=1/2л 。西勒电路在分立元件系统或集成高频电路系统中均获得广泛的应用。
用MC1496集成电路构成的条幅电路如下图所示,图中VR8用调节引出脚1、4之间平衡,R39与R46与电位器VR8组成平衡调节电路,改变VR8可以调节输出载波信号的大小,以使乘法器实现抑制载波的振幅调制或有载的振幅调制,脚1和脚4分别接电阻R43和R49可以较好的抑制载波漏信号和改变温度性能,器件采用双电源供电方式
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实验一正弦波振荡器
一、实验目的
1了解三点式正弦波振荡器电路的基本原理,起振条件,振荡电路设计及电路参数计算。

2通过实验掌握晶体管静态工作点、反馈系数、负载变化对起振和振荡幅度的影响。

3研究外界条件(温度、电源电压、负载变化)对角振荡器频率稳定度的影响。

4测量振荡器的反馈系数、波段复盖系数、频率稳定度等参数。

二、实验设备
TKGPZ-1型高频电子线路综合实验箱;双踪示波器;频率计繁用表。

三、实验内容
1熟悉振荡器模块各元件及其作用;
2进行LC振荡器波段工作研究;
3研究LC振荡器中静态工作点、反馈系数以及负载对振荡器的影响;
4测试LC振荡器的频率稳定度。

三、基本原理
将开关S2的1拨上2拨下,S1全部断开,由晶体管Q3和C13、C20、C10、CCI、L2构成电容三点式反馈振荡器的改进型振荡器——西勒振荡器,电容CCI可用来改变振荡器频率。

f=振荡器频率约为4.5MHZ
振荡电路反馈系数:13
2056
0.12 470
C
F
C
==≈
振荡器输出通过耦合电容C3加到由Q2组成的射极跟随器的输入端,因C3容量很小,再加上射随器的输入阻抗很高,可以减小负载对振荡器的影响。

四、实验步骤
1研究振荡器静态工作点对振荡幅度的影响。

2将开关S2的1拨上,构成LC振荡器。

3改变上偏置电位器RA1,并用示波器测量对应点的振荡幅度Vp-p,记下停振时的静态工作点电流值。

五、实验结果
1、组成LC西勒振荡器:短接K1011-
2、K1021-2、K103 1-2、K1041-2,
并在C107处插入1000p的电容器,这样就组成了LC西勒振荡器电路。

用示波器(探头衰减10)在测试点TP102观测LC振荡器的输出波形,再用频率计测量其输出频率。

2、调整静态工作点:短接K104 2-3(即短接电感L102),使振荡器停振,
并测量三极管BG101的发射极电压Ueq;然后调整电阻R101的值,使
Ueq=0.5V,并计算出电流Ieq(=0.5V/1K=0.5mA)。

测量发射极电压和电流:短接K104 1-2,使西勒振荡器恢复工作,
测量BG102的发射极电压Ue和Ie。

调整振荡器的输出:改变电容C110和电阻R110值,使LC振荡器的
输出频率f0为1.5MHz,输出幅度VLo为1.5VP-P。

实验二振幅调制与解调
一、实验目的
1了解模拟乘法器(MC1496)的工作原理。

2掌握利用乘法器实现调幅、混频、同步检波和鉴频的电路结构和调整方法。

3 掌握调幅系数的测量与计算方法;
4 通过实验对比全载波调幅、抑制载波双边带调幅和单边带调幅的波
形;
二、 实验设备
1.示波器(一台)
2.高频信号源(一台)
3.频率计(一台) 4 .数字万用表(一块) 5.实验箱及实验电路板(一套)
三、 实验内容
1 调测模拟乘法器正常工作时的静态值;
2 实现全载波调幅,改变调幅度,观察波形变化并计算调幅度;
3 实现抑制载波的双边带调幅波;
4 实现单边带调幅。

四、 基本原理
幅度调制就是载波的振幅随调制信号的参数变化而变化。

本实验中载波是由晶体振荡器产生的465KHZ 高频信号,1KHZ 的低频信号为调制信号。

振幅调制器即为产生调幅信号的装置。

五、 实验步骤
1 静态工作点调制:使调制信号0V Ω=,载波0C V =,调节W1使各引脚
偏置电压接近下列参考值:
使乘法器实现抑制载波的振幅调制或有载波的振幅调制和单边带调幅波。

2 抑制载波振幅调制:J1端输入载波信号VC(t),其频率fc=456KHZ ,峰峰值
Vcp-p=500mv 。

J5端输入调制信号V(t),其频率f=1KHZ ,显示峰峰值Vp-p=0,调节W1,使输出V o=0,再逐渐增加Vp-p ,则输出信号V0(t)的幅度逐渐增大。

3 全载波振幅调制max min max min
m m m m V V m V V -=+,J1端输入载波信号Vc(t),fc=456KHZ ,Vcp-p=500mv ,调节平衡电位器W1,使输出信号V0(t)中有载波输出。

再从J2端输入调制信号,其f=1KHZ ,当Vp-p 由零逐渐增大时,则输出信号V o(t)的幅度发生变化。

实验三 变容二极管调频实验
一、 实验目的
1 掌握变容二极管调频电路的原理;
2 了解调频特性及测量方法;
3 观察寄生调幅现象,了解其产生及消除的方法。

二、 实验内容
1 测试变容二极管的静态调制特性;
2 观察调频波波形;
3 观察调制信号振幅时对频偏的影响;
4 观察寄生调幅现象。

三、 基本原理
1 变容二极管工作原理
调频即为载波的瞬时频率受调制信号的控制。

其频率的变化量与调制信号成线性关系。

常用变容二极管实现调频。

1 变容二极管调频器获得线性调制的条件
设回路电感为L ,回路的电容是变容二极管的电容C ,则振荡频率为12f LC π=。

为了获得线性调制,频率振荡应该与调制电压成线性关系,f Au =,A 是一个常数。

由此可得:22221(2)C Bu LA u
π-==,这即是变容二极管调频器获得线性调制的条件。

当电容C 与电压U 平方成反比时,振荡频率就与调制电压成正比。

2调频灵敏度
调制灵敏度
S定义为每单位调制电压所产生的频偏。

f
四、实验原理
调频即为载波的瞬时频率受调制信号的控制。

其频率的变化量与调制信号成线性关系。

常用变容二极管实现调频。

变容二极管调频电路如下图所示。

从P3处加入调制信号,使变容二极管的瞬时反向偏置电压在静态反向偏置电压的基础上按调制信号的规律变化,从而使振荡频率也随调制电压的规律变化,此时从P2处输出为调频波(FM)。

C15为变容二级管的高频通路,L2为音频信号提供低频通路,L2可阻止外部的高频信号进入振荡回路。

本电路中使用的是飞利浦公司的BB910型变容二极管,其电压-容值特性曲线见图12-4,从图中可以看出,在1到10V的区间内,变容二极管的容值可由35P 到8P左右的变化。

电压和容值成反比,也就是TP6的电平越高,振荡频率越高。

图示出了当变容二极管在低频简谐波调制信号作用情况下,电容和振荡频率的变化示意图。

在(a)中,U0是加到二极管的直流电压,当u =U0时,电容值为C0。

uΩ是调制电压,当uΩ为正半周时,变容二极管负极电位升高,即反向偏压增大;变容二极管的电容减小;当
uΩ为负半周时,变容二极管负极电位降低,即反向偏压减小,变容二极管的电容增大。

在图(b)中,对应于静止状态,变容二极管的电容为C0,此时振荡频率为f0。

五、实验步骤
1静态调制特性的测量
将电路接成压控振荡器,J2端不接音频信号,将频率计接于J1处,调节电位器W1,记下变容二极管D1,D2两端电压和对应输出频率。

2动态测试
(1)将电位器W1置于某一中值位置,将音频信号通过该J2输入,将示
波器接于J1端,可以看到调频信号。

由于载波很高,频偏很小,因此看不到明显的频率变化的调频波。

(2)为了观察FM波,可以将FM信号从J1端用连线连接到晶体三极管混
频器的输入端,将示波器接在变频器输出端,调节调制信号电压的大小即可观察到频偏的变化。

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