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LC振荡器的实验报告

LC振荡器的实验报告

LC振荡器的实验报告
本实验旨在研究LC振荡电路的工作过程和特性。

实验中,我们选用了额定功率为18W的电感L和额定电容C,并连接到一个12V的静态电源上。

实验中,观察并测量了该LC振荡电路的振荡输出。

实验结果表明,当拉动振荡开关,电路振荡器能以一定的时间间隔反复输出信号,而且振荡频率越高,振荡效果也越强。

当匝数变化时可以说明影响振荡频率的因素,亦可以根据Z=R/NΦ=L/C来模拟不同的振荡频率。

此外,LC振荡电路本身可以使用有源电路和无源电路组成,可以在反馈传输路中用作自动控制回路。

而且LC振荡电路简单、可靠、容易维护和调试,制造成本低,所以深受用户青睐。

总之,本实验学习了LC振荡电路的特性,掌握了其工作原理,对LC振荡电路的操作和调试也有一定的了解和把握,为今后的电子工程研究提供了一定的参考和资源。

LC振荡器的实验报告

LC振荡器的实验报告

河海大学计算机与信息学院高频电子电路课程实践报告西勒高频振荡器的制作指导老师: 朱昌平、张秀平、殷明授课班号: 202601姓名: 陈强学号: 1062310211我先通过上网寻找资料,找相关的原理图,再通过书本上的原理,进行一定的改进,电路除了采用两个将达的电容C3、C9以外,还把基本型的电容反馈线路集电极——基极支路改用LC并联回路再与C4串联,从而叫做西勒电路。

运用Multisim软件进行仿真,刚开始只出来8M左右的波形,后来我通过调节相应电容C5和电感L1的大小,提高了频率大小。

最高可以达到22M左右,但同时导致的后果是电压幅值变小。

再提高,就会出现波形失真。

对于这个问题,请教了老师与学长,到目前为止还没有解决。

对于电路图的绘制,由于我大一时就学习了Protel ,所以上手很快,仿照仿真图,把原理图规则清楚的画出来(见上图),对于西勒振荡器里面的一些元器件,都是很常见的,所以免去了自己画封装的步骤。

然后转换成PCB ,通过排版,调整,设计,主要问题是对于贴片的处理,之前没有做过贴片的板子,所以问了学长如何处理,知道了这方面的知识。

画板子的总体速度比较快。

以上是最后得到的PCB 。

三.电路硬件制作与调试元器件列表:LED、单排针、双排针、单插排、9V直流电源贴片电阻:10K、47Ω、1K、4.7K、100K电位器:503、102贴片电容:103P、102P、104P、1PF、220PF、510PF电解电容:47μF三极管:9018NPN电感:1μH定值电感、绕制电感首先用油纸打印PCB,接着轧板子,打孔;然后对照着原理图和PCB焊接电路板。

个人觉得最容易出错的一步是焊接贴片,电容贴片没有标注大小,特别容易错,所以一定要特别小心。

由于我之前有过焊板子的经历,这一步骤相对比较顺利。

焊好板子后,就进行电路板的初步调试,用万用表依次测试板子的通断,排除虚短续断的出现,确保之后调试的成功。

通过调试发现必须要把电位器102调成0Ω,即顺时针旋转调节集电极偏置电阻R20,听到有滑丝声(即电阻值为0Ω)时停止。

电压控制LC振荡器报告

电压控制LC振荡器报告

目录摘要 (I)Abstract (II)1. 系统设计 (1)1.1设计要求 (1)1.2设计思路 (1)1.3方案比较与论证 (1)1.3.1振荡电路方案选择 (1)1.3.2 控制电路设计方案 (2)1.4 系统整体设计 (3)2 单元电路设计 (4)2.1 压控振荡器的设计 (4)2.1.1 振荡电路原理 (4)2.1.2 西勒振荡器电路 (5)2.1.3 电压控制LC振荡电路 (5)2.2功率放大器设计 (7)2.3 峰-峰值检测显示电路的设计 (8)2.4单片机控制模块设计 (9)3.软件设计 (11)4总体电路图 (14)5 仿真结果 (15)5.1 VCO振荡电路仿真结果 (15)5.2 峰峰值检测电路仿真结果 (15)5.3 频率步进波形仿真 (16)5.4 功率放大仿真结果 (17)5.5 峰峰值显示 (17)6 心得体会 (18)参考文献 (19)附录一 (20)摘要本设计描述了电压控制LC振荡器的设计思路,实现的方法及测试方法和测试结果。

本设计采用西勒振荡器作为振荡器的主体部分,解决了基本三点式振荡设计改变振荡频率必改变反馈系数的矛盾,通过改变变容二极管两端的电压来调节振荡器输出频率实现输出在15MHz-35MHz范围内可变,通过VCO改变频率实现频率合成并稳定频率,通过功率放大器使电路输出电压控制在1V。

设计以单片机为控制核心,实现频率和电压值的实时测量及显示并控制频率步进。

本电路在调频部分为提高输出频率精度,采用单片机控制主振器参数,根据产生不同的频率范围控制不同的主振器参数而达到提高精度和稳定度的目的。

关键词: VCO 单片机变容二极管IAbstractThis design describes the voltage control oscillator design idea of LC, the realization method and the test method and test results. This design uses the Seiler oscillator as the main part of the oscillator, the basic three point type oscillating design changes the oscillation frequency will change the contradiction of feedback coefficient, voltage by changing the variable capacitance diode ends to adjust the output frequency oscillator output in the range of 15MHz-35MHz variable, through VCO realize the frequency synthesis and frequency stability, control in 1V through the power amplifier circuit to make the output voltage. The design of single-chip microcomputer as the control core, real-time measurement and display to realize the frequency and voltage value and frequency step. The circuit in the FM part in order to improve the precision of output frequency, using single-chip control of the main isolator parameters, according to the different frequency control master oscillator with different parameters and to improve the accuracy and the stability of.Key words: VCO MCU DIODEII1. 系统设计1.1设计要求(1)任务:设计并制作一个电压控制LC振荡器。

lc振荡器 实验报告

lc振荡器 实验报告

lc振荡器实验报告LC振荡器实验报告引言:LC振荡器作为一种常见的电子电路,具有广泛的应用。

它以电感和电容构成的振荡回路为基础,通过正反馈使得系统产生自激振荡。

本实验旨在通过搭建LC 振荡器电路并观察其振荡特性,深入理解其工作原理。

实验目的:1. 理解LC振荡器的基本原理;2. 学习搭建LC振荡器电路并调节参数以实现稳定的振荡;3. 通过实验验证理论计算结果。

实验器材:1. 电感器;2. 电容器;3. 电阻器;4. 信号发生器;5. 示波器;6. 电压表;7. 万用表。

实验步骤及结果:1. 搭建基本的LC振荡器电路,将电感器和电容器连接成串联回路;2. 将信号发生器连接到电路的输入端,设置合适的频率和幅度;3. 使用示波器观察输出信号,并通过调节电容器的值来调整振荡频率;4. 测量电路中的电感器和电容器的值,并记录下来;5. 使用万用表测量电路中的电流和电压,并计算出电感器和电容器的阻抗;6. 分析实验结果,与理论计算结果进行比较。

实验原理:LC振荡器的工作原理基于振荡回路中的正反馈。

当电路中的电容器充电时,电流通过电感器,导致磁场的储能。

当电容器放电时,磁场的能量被释放,电流继续流过电感器,使电容器再次充电。

这种周期性的充放电过程导致电路产生自激振荡。

实验结果分析:通过实验观察到的振荡现象,我们可以确定LC振荡器的工作正常。

通过调节电容器的值,我们成功地改变了振荡频率。

此外,测量得到的电流和电压值与理论计算结果相符,验证了实验的准确性。

实验应用:LC振荡器在实际应用中具有广泛的用途。

例如,在无线电通信中,它常用于产生稳定的射频信号。

此外,LC振荡器还可以用于时钟电路、频率合成器等领域。

实验总结:通过本次实验,我们深入了解了LC振荡器的基本原理和工作机制。

通过实际搭建电路并观察振荡现象,我们对LC振荡器的性能和参数调节有了更深入的认识。

实验结果与理论计算结果相符,验证了实验的准确性。

通过实验,我们还了解到LC振荡器在无线电通信等领域的重要应用。

lc振荡器 实验报告

lc振荡器 实验报告

lc振荡器实验报告LC振荡器实验报告引言振荡器是电子学中常见的一个电路,它能够产生连续的交流信号。

LC振荡器是一种基本的振荡器电路,由电感(L)和电容(C)组成。

本实验旨在通过搭建LC振荡器电路并观察其振荡现象,深入理解振荡器的原理与特性。

实验材料与方法实验所需材料有:电感、电容、电阻、信号发生器、示波器、电压表、电线等。

实验步骤:1. 将电感、电容和电阻按照电路图连接好;2. 将信号发生器的输出端与电路的输入端相连;3. 将示波器的探头分别连接到电路的输出端和电压表的输出端;4. 打开信号发生器和示波器,调整信号发生器的频率和示波器的时间基准;5. 观察示波器上的波形,并记录相关数据;6. 根据实验数据分析振荡器的特性。

实验结果与讨论在实验过程中,我们通过调整信号发生器的频率和示波器的时间基准,观察到了LC振荡器的振荡现象。

在正确连接电路的前提下,当信号发生器输出的频率与振荡器的共振频率相等时,振荡器能够产生稳定的振荡信号。

我们记录了不同频率下的振荡现象,并通过示波器观察到了正弦波形。

在共振频率附近,我们观察到了振荡信号的幅值最大,而在共振频率两侧,幅值逐渐减小。

这是因为在共振频率处,电感和电容之间的能量转移达到最大,而在共振频率两侧,能量转移不完全,导致振荡信号的幅值减小。

我们还通过改变电容和电感的数值,观察到了振荡器的频率变化。

根据振荡器的公式,频率与电容和电感的数值成反比关系。

因此,通过调整电容和电感的数值,我们可以改变振荡器的频率。

此外,我们还观察到了振荡器的启动条件。

在实验中,我们发现当信号发生器的频率与振荡器的共振频率相差较大时,振荡器无法启动。

只有当两者的频率足够接近,振荡器才能启动并产生稳定的振荡信号。

这是因为振荡器需要通过电容和电感之间的能量转移来维持振荡,而频率差异过大会导致能量转移不完全,无法形成稳定的振荡。

结论通过本次实验,我们成功搭建了LC振荡器电路,并观察到了振荡现象。

压控振荡器实验报告

压控振荡器实验报告

压控振荡器实验报告
本次实验是压控振荡器实验。

压控振荡器是一种能够通过改变外部电压控制输出频率
的振荡器,应用广泛,例如电子钟、电视调谐器、微波接收机等领域。

本实验旨在了解压
控振荡器的基本原理,掌握其工作方式与性能特点。

实验仪器:
1.压控振荡器电路板
2.示波器
3.万用表
4.直流电源
实验步骤:
1. 将压控振荡器电路板连接至电源,注意正确接线。

2. 将示波器接入电路中,测量输出波形频率和幅值,并记录数据。

实验结果:
当外部电压变化时,输出波形的频率会相应改变,这是因为压控振荡器中的电压控制
振荡器作用。

当外加电压增加,振荡器频率也增加。

输出波形的幅值也受电压变化的影响,当外接电压增加时,输出波形幅值增加。

更改电容和电阻值也会影响输出波形频率和幅值,此时需要重新调整电路参数以达到所需频率和幅值。

实验分析:
本次实验通过实际操作和测量,从理论上验证了压控振荡器的工作原理。

当外接电压
变化时,输出波形频率和幅值随之改变。

因此,在实际应用中,可以通过改变外部电压来
控制振荡器的频率和幅值,进而实现多种信号的产生和调节。

在更改电容和电阻值时,需要根据实际情况选择合适的值以达到所需的输出波形效果,这需要对振荡器的特性有一定的了解和掌握。

总结:
本次实验使我对压控振荡器的工作原理有了深刻的理解,同时也掌握了该器件的基本
特性和应用场景。

此外,通过实际的操作和测量,也提高了我的实验技能和实际应用能力,这对我今后的学习和工作都将有很大的帮助。

LC振荡实验报告

LC振荡实验报告

LC振荡器实验报告学号:02号班级:电子093班姓名:潘永胜指导老师:康实一、实验目的:了解 LC三点式振荡电路的基本原理,掌握克拉泼振荡器电路的测试及电路参数的计算;1.研究振荡器的振荡频率及振荡幅度的关系;2.研究振荡器反馈系数不同时,静态工作电流对振荡器起振及振幅的影响;3.当 LC回路参数确定后,研究振荡频率受回路 Q值和晶体管工作电流 IEQ的影响;4.掌握数字式频率计及示波器的正确使用方法二、预习要求:1.复习LC振荡器的工作原理;2.分析图1所示的实验电路,说明各元件的作用;并计算晶体管静态工作电流的最大值(注:假设晶体管的β值为80);3.实验电路图中,若L=13μH,C1=120pF,C2=680pF可变电容Cmin=20pF时,最高振荡频率FMAX为多少?若可变电容CMAX=160pF时,最低振荡频率FMIN为多少?4.若电感线圈 L作频率在 6.5MHz时,电感量为 13μH 的 Q值为 100,请计算在L两端分别顺序并联接上电阻110K Ω,33KΩ,10KΩ,47KΩ时,电感的Q值相应的值变为多少?5.认真阅读实验指示书,并根据实验内容设计实验表格.三、实验仪器及设备:l.示波器1台2.数字式频率计 1台 3.直流稳压电源1台4.万用表 1台5.实验电路板四、LC振荡电路原理图五、实验内容及步骤实验电路见下图,并在高频实验箱的实验板上找到对应的插孔位置。

1、 (1)接好电源+12V,注意电源极性不能接反。

(2)反馈电容C不接,C’接入,用示波器观察振荡器停振时的情况。

(3)改变电位器RP测得晶体管V的发射极电压VE,VE可连续变化,记下VE的最大值,计算IE值。

2、振荡频率与振荡幅度的测试实验条件:IE=2mA、C=120pf、C’=680pf 、RL=110K。

(1)改变CT电容,当分别接为C9、C10、C11时,记录相应的频率值,填于表一(2)改变CT电容,当分别接为C9、C10、C11时,用示波器测量相应振荡电压的峰峰值VPP,填入表一。

试验六LC压控振荡器

试验六LC压控振荡器

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实验六 LC压控振荡器
二.实验内容及要求 3.实现压控振荡器
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z
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调好后,测v_ctrl电压在0到3.5V之间变化时的频率,画V-F压控 特性曲线。可记下OV压控电压时E、B、C各极的直流电位和典 型波形。 注:与实图7.5中电路的振荡频率比较,看振荡频率变大了还是 小了,由此可以判定C7 和C6 的大小关系,若改变C6 再观察可 以从实验的角度估计C7 的范围。 观察手靠近压控电容时和远离压控电容时频率计的读数,理解高 稳定晶体振荡器需要采用金属壳屏蔽。测量频率的时候应该选幅 度比较大的C极波形。
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实验六 LC压控振荡器
【思考题】 1. 选做内容(1)中电容过小、过大都不能起振,请说 明原因。 2. 请说明RWE如何对振荡电路产生影响。
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5
实验六 LC压控振荡器
二.实验内容及要求 3.实现压控振荡器
z
z
R5 =1.8MΩ,去掉C6,再接 入压控电容电路。注意变容二 极管的极性。 调节RW_E,确保0到3.5V的 压控电压下都可以有振荡输 出。如果不能,可以适当加大 C2。如果E点波形有不等幅度 现象,可以通过调RW_E 使波 形等幅。
z z z z
设置Vcc=3.3v。 调整RWE电位器,使VCQ=2.3V, 用数字示波器的波形求平均功能测试 C,E,B直流工作点。 粗测共基放大器的频率响应:
• • •
测试中频(650kHz)的放大倍数和相移; 找低半功率点并测试该点放大倍数和相移; 测试频率为4MHZ时的放大倍数和相移。
3
实验六 LC压控振荡器
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实验六 LC压控振荡器
二.实验内容及要求 2.实现振荡
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lc压控振荡器实验报告篇一:实验2 振荡器实验实验二振荡器(A)三点式正弦波振荡器一、实验目的1. 掌握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、反馈系数大小、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)对振荡器频率稳定度的影响。

二、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、基本原理图6-1 正弦波振荡器(4.5MHz)【电路连接】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构成电容反馈三点式振荡器的改进型振荡器——西勒振荡器,电容CCI可用来改变振荡频率。

振荡频率可调范围为:?3.9799?M??f0??4.7079?M?CCI?25pCCI?5p调节电容CCI,使振荡器的频率约为4.5MHz 。

振荡电路反馈系数: F=C1356??0.12 C20470振荡器输出通过耦合电容C3(10P)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。

射随器输出信号Q1调谐放大,再经变压器耦合从J1输出。

四、实验步骤根据图6-1在实验板上找到振荡器各零件的位置并熟悉各元件的作用。

1. 调整静态工作点,观察振荡情况。

1)将开关S2全拨下,S1全拨下,使振荡电路停振调节上偏置电位器RA1,用数字万用表测量R10两端的静态直流电压UEQ(即测量振荡管的发射极对地电压UEQ),使其为5.0V(或稍小,以振荡信号不失真为准),这时表明振荡管的静态工作点电流IEQ=5.0mA(即调节W1使IEQ=ICQ=UEQ/R10=5.0mA )。

2)将开关S2的1拨上,S1全拨下,构成LC振荡器。

振荡器应能正常工作。

若振荡器工作正常,则在输出端用示波器可观察到正弦振荡电压波形,同时发射极的直流电流也将偏离停振时测得的IEQ 。

可用示波器在输出端观察振荡波形,调节电容CCI使振荡频率约为4.5MHz;在R10两端用数字万用表测量起振后的直流电压UQ,记录并比较UQ和UEQ。

2. 研究振荡器静态工作点对振荡幅度的影响。

1)按照“内容1”,先使振荡电路停振,调整上偏置电位器RA1,使IEQ=1mA; 2)按照“内容1”,使振荡电路正常工作,用示波器测量对应点的振荡幅度VP-P(峰—峰值),记下对应峰峰值VL。

(如果出现不起振或临近失真,适当增大IEQ)3)重复步骤1)和2),使ICQ在Imin和Imax范围之间取平均的几个值 ( 一般取ICQ=1~5mA为宜 ),分别记下对应的峰峰值VL,填入表2-2。

4)作出IEQ~VL曲线,分析输出振荡电压和振荡管静态工作点的关系。

分析思路:静态电流ICQ会影响晶体管跨导gm,而放大倍数和gm是有关系的。

在饱和状态下(ICQ过大),管子电压增益AV会下降,一般取ICQ=(1~5mA)为宜。

IEQ~VL曲线3. 观察反馈系数F的大小对振荡电压的影响(选做)保(转载自:小草范文网:lc压控振荡器实验报告)持IEQ不变,在C20两端并接不同容量的电容Ci,从而改变反馈系数F的大小( F=C13/(C20+Ci) ),相应用示波器测量振荡器的输出振荡电压VL,将数据记录于表2-3中。

同时用示波器监测波形及其频率。

要求如下: 1)计算反馈系数;2)用示波器记下振荡幅度值; 3)分析原因五、实验报告要求1.记录实验箱序号2.分析静态工作点、反馈系数F对振荡器起振条件和输出波形振幅的影响,并用所学理论加以分析。

3.计算实验电路的振荡频率fo,并与实测结果比较。

六、实验仪器1.高频实验箱 1台2.双踪示波器1台 3.万用表1块七、思考题1. 在没有示波器的情况下,如何用万用表来判断振荡器是否起振?2. 为什么在发射极观察到的电压波形(发射极接有负反馈电阻)与输出电压波形不一样?(B)晶体振荡器与压控振荡器一、实验目的1. 掌握晶体振荡器与压控振荡器的基本工作原理。

2. 比较LC振荡器和晶体振荡器的频率稳定度。

二、实验内容1. 熟悉振荡器模块各元件及其作用。

2. 分析与比较LC振荡器与晶体振荡器的频率稳定度。

3. 改变变容二极管的偏置电压,观察振荡器输出频率的变化。

三、基本原理图7-1 正弦波振荡器(4.5MHz)【电路连接】1. 晶体振荡器:将开关S2的2拨上、1拨下,S1全部断开,由Q3、C13、C20、晶体CRY1与C10构成晶体振荡器(皮尔斯振荡电路),在振荡频率上晶体等效为电感。

2. 压控振荡器(VCO):将S1的1或2拨上,S2的1拨上、2拨下,则变容二极管D1、D2并联在电感L2两端。

当调节电位器W1时,D1、D2两端的反向偏压随之改变,从而改变了D1和D2的结电容Cj,也就改变了振荡电路的等效电感,使振荡频率发生变化。

其交流等效电路如图7-2所示C14104图7-2 压控振荡器交流等效电路图3. 晶体压控振荡器开关S1的1接通或2接通,S2 的2接通,就构成了晶体压控振荡器。

四、实验步骤1. 两种压控振荡器的频率变化范围1) 将电路连接成压控振荡器,频率计接于J1,直流电压表接于TP3。

2) 将W1从低阻值、中阻值到高阻值位置,分别将变容二极管的反向偏置电压、输出频率记于下表中。

2. 将电路改接成晶体压控振荡器,重复上述实验,并将结果记于下表中。

3. 在晶体压控振荡器电路的基础上,将L2并接于晶体两端,但需将CCI断开或置于容量最小位置。

然后重做上述实验,将结果记于下表中。

篇二:VCO振荡器选课时间段序号(座位号) 36杭州电子科技大学实验报告课程名称实验名称指导老师刘国华学生名称廖鹭学生学号学生班级所学专业实验日期一、实验目的1.了解变容二极管原理,掌握高频LC振荡器与压控振荡器的设计要点 2.按要求设计一个VCO电路,掌握高频电路设计、组装和调试步骤与方法。

二、设计要求1.设计一个改进型电容三点式压控振荡器,实现无明显失真的正弦波输出,改变变容二极管静态工作点调整输出频率。

2.电源电压:±12V;输出频率调节范围:6.5MHz-7.2MHz;输出信号幅度范围:2.5V-3.4V;三、实验仪器与器材四、实验电路五、实验原理1.变容二极管原理当PN结外加反偏电压时,势垒电容随外加电压的增加而减小。

变化曲线如图所示。

当变容二极管结电容作为振荡器振荡电容一部分时,改变变容管反偏电压可以达到改变振荡频率的目的。

2.原理电路改进型电容三点式振荡器具有电路简单、起振容易、频率稳定性高的特点。

在工程实践中获得广泛应用。

电路形式采用克拉泼电路,根据理论分析可以知道,当通过减小与电感串联的电容值来提高振荡频率时,振幅就会明显下降,甚至停振。

这是克拉泼电路的一个缺点。

六、实验电路及器件参数设计1.直流参数为了使电路能够正常起振,并且有合适的增益,应该讲R3选择为10K的电位器,R1和R2都选择5.1k 电阻,而R4作为集电极负载应尽量大些,定为2k;发射级电阻R5应相对小些,为1k。

旁路电容C1选择10u,隔直电容C2选择100nF 根据理论计算可知,集电极电流在3-6mA变化。

2.振荡部分电路采用克拉泼振荡电路,电感选择10uH,与电感串联的电容应该尽量小,这样可以将振荡部分对反馈系数的影响降低,因此,C5应该选择47pF。

振荡系数应大于1,因此C3选择330pF,C4选择680pF。

R6作为交流负载的一部分应尽量大,这样可以使输出幅值保持在一个较高电位,R6选择100k。

根据计算,振荡频率(不考虑变容管等效电容)应在8MHz以下。

3.变容管部分电源电压12V,将电位器R8定为50k,为了使电位器对变容管两端电压影响大些,电阻R7应该选择为2k。

根据经验并参考其他电路设计,电源与地之间的滤波电容使用1nF和10nF。

七、仿真结果八、调试与测试结果九、实验总结通过这次实验,对变容二极管调频电路有了更深的了解,练习了对改进型电容三点式振荡电路的分析与计算。

了解了电路中一些元器件阻值容值的确定方法,因为隔直、耦合、滤波电容的选择对高频模拟电路的影响是非常大的。

而电路板的焊接与调试过程则锻炼了动手能力,并使我意识到理论分析与实际电路是有差别的,这就需要耐心调试,直至调试出理想的结果。

篇三:微波有源器件实验报告实验一压控振荡器(VCO)一、实验目的(1)掌握压控振荡器的工作原理,了解其性能指标。

(2)学会用频谱仪对压控振荡器的性能指标进行测试。

二、实验原理1. 压控振荡器概述压控振荡器是振荡频率受控制电压输出频率伏。

VCO作为一个振荡器,它的频率由电压来控制。

压控振荡器实现压控的方法主要有如下两种:(1)直接改变决定振荡频率的振荡回路元件(如R, L, C)的数值; (2)控制多谐振荡器中定时元件的充放电电流或电压。

利用上述方法,原则上各种振荡器都可能改造成为一个压控振荡器。

VCO首先是一个振荡器,只是多了一个控制端,可以用电压去控制振荡器的振荡频率。

压控振荡器主要有如下几种类型: (1)LC压控振荡器(2)RC压控振荡器(3)负阻压控振荡器(4)晶体压控振荡器在应用中究竟采用那种形式的压控振荡器,必须视场合和要求而定。

如果只是为了简便和有很宽的调谐范围(即频率覆盖),而对相位噪声没什么要求,那么可以选用由RC振荡器所构成的VCO;如果要求有较宽的调谐范围和较低的相位噪声,可以选用由LC振荡器构成的VCO;如果对相位噪声指标要求较高,而调谐范围并不要求那么宽,那么可以选用由晶体振荡器所构成的VCO。

Vc(t)控制的振荡器,即是一种频率电压变换器。

??KVc(t), K是压控振荡器控制灵敏度或者增益系数,单位为(弧度/秒)/2. 压控振荡器的主要技术指标(1)中心频率?0及频率变化范围,要求频率覆盖范围大(2)频率稳定度高(短期和长期)压控振荡器的频率相对稳定度一般低于用同样电路构成的固定频率振荡器。

一般LC压控振荡器和负阻压控振荡器稳定度可达10-4-10-6/月,晶体压控振荡器可达10-6-10-10/月。

一般希望VCO的频率稳定度在长期和短期范围内比较高。

(3)相位噪声,要求尽可能低,这是VCO最重要的质量指标。

频率源的相位噪声直接影响频率源的短期频率稳定度。

频率源的短期频率稳定度有两种表征法,在频域用单边相位噪声功率表征,在时域则用阿伦方差表征。

频域表征能较好地反映高频相位噪声对频率稳定度的影响。

而时域表征能较好的反应低频相位噪声对频率稳定度的影响。

在此只介绍更为常用的频域表征法。

频率稳定度的频域表征法是用单边(SSB)相位噪声谱密度表示。

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