西工大高频实验报告

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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% 。

高频课程设计报告--无线话筒发射单元

高频课程设计报告--无线话筒发射单元

高频课程设计报告--无线话筒发射单元西北工业大学高频电子线路课程设计实验报告学院:电子信息学院班级:08031001姓名:指导老师:林华杰日期:06月一.题目:无线话筒发射单元二.要求l对微型话筒信号进行线性放大;l发射载波频率:30MHz;l调制方式:调频;l发射功率:小于0.1W;lPCB板尺寸:20Í50mm;l直流12V供电。

三.课设目的学生通过实际动手对课程题目进行设计,巩固已有的高频知识,进行课设的同时,熟练掌握和等软件的应用。

培养学生动手能力,及发现问题、解决问题的能力。

让知识与实际想接轨,培养学生的学习兴趣。

四.设计指标1.发射载波频率:30MHz。

2.调制方式:调频。

3.发射频率小于0.1W。

4.直流12V供电。

5.放大倍数为10倍。

五.原理框图、电路原理图设计制作无线话筒的方案很多。

图1所示为设计总方案框图。

通过话筒把声音转换成音频电信号经放大器放大后,采用调频调制的方式,由高频振荡器调制出高频调制信号,并由天线以电磁波的形式发射。

图1原理框图其发射信号频率在30MHz范围左右,该调频范围调频台少,可避免电台的相互干扰,同时该频段外界其他干扰也较少,还可以直接用调频收音机作为接收机,以方便制作。

设计原理图如图2:图2设计原理图六.关键电路仿真1.放大部分图3低频放大部分这个模块是对所收集到的音频信号进行无失真地放大,为下面的调制做准备。

因为在自然环境中,由于诸多因素,所收集到的声音(即音频信号)都经过了很多的干扰,因此其所携带的能量都是很微弱的,为了使其能够正常的进入调制模块来与本振进行调制,需要将其音频信号来进行适当的放大来达到相关匹配。

另一方面,这个无线话筒也是一个调频发射机,发出的信号又要经过大自然的无数干扰才会得到接收,若原始信号的能量就不够强烈,那么接收端的信号就无从谈起了。

所以只有对其原始的音频信号进行充分放大,达到相应要求之后,再发射出去。

接收端才能够正常进行解调恢复原始的音频信号这里的音频放大模块采取的是基本的三极管甲类的放大。

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。

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。

高频实验报告.doc1

高频实验报告.doc1

信息科学与技术学院高频实验报告专业班级:电子信息工程2009级二班学生姓名:学生学号:指导教师:完成日期:2011-12月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。

(2)将输入信号的振幅修改为1V,用同样的设置,观察i c的波形。

(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。

在设置起始时间与终止时间不能过大,影响仿真速度。

例如设起始时间为0.03s,终止时间设置为0.030005s。

在output variables页中设置输出节点变量时选择vv3#branch即可)(3)根据原理图中的元件参数,计算负载中的选频网络的谐振频率ω0,以及该网络的品质因数Q L。

根据各个电压值,计算此时的导通角θc。

(提示根据余弦值查表得出)。

2、线性输出(1)要求将输入信号V1的振幅调至1.414V。

注意:此时要改基极的反向偏置电压V2=1V,使功率管工作在临界状态。

同时为了提高选频能力,修改R1=30KΩ。

(2)正确连接示波器后,单击“仿真”按钮,观察输入与输出的波形;(3)读出输出电压的值,并根据电路所给的参数值,计算输出功率P0,P D,ηC;二、外部特性1、调谐特性,将负载选频网络中的电容C1修改为可变电容(路400pF),在电中的输出端加一直流电流表。

当回路谐振时,记下电流表的读数,修改可变电容百分比,使回路处于失谐状态,通过示波器观察输出波形,并记下此时电流表的读数;2、负载特性,将负载R1改为电位器(60k),在输出端并联一万用表。

根据原理电路图知道,当R1=30k,单击仿真,记下读数U01,修改电位器的百分比为70%,重新仿真,记下电压表的读数U02。

高频——实验报告

高频——实验报告

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:1320560.12 470CFC==≈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)。

高频实验报告总结与反思

高频实验报告总结与反思

高频实验报告总结与反思一、实验目的本次实验的目的是通过高频电路的设计和实验,加深对高频电路原理的理解与掌握,提高动手能力和解决问题的能力。

二、实验内容本次实验的内容主要包括以下几个部分:1. 高频信号发生器的设计与实现;2. 接收功率计的设计与实现;3. 带通滤波器的设计与实现;4. 高频放大电路的设计与实现。

三、实验过程与结果在实验过程中,我们小组成员分工协作,按照实验要求逐步完成了各个部分的设计与实现。

经过仔细调试和测试,我们成功完成了实验,并得到了满意的实验结果。

第一部分的高频信号发生器设计中,我们根据设计要求,选用特定型号的晶体振荡器,以实现稳定、高频率的信号输出。

通过调整部分元件参数,信号频率得以精确控制。

实验结果显示,该设计的高频信号发生器输出稳定可靠,符合预期要求。

第二部分的接收功率计设计中,我们以高频信号发生器的输出信号作为输入,通过一系列放大器、滤波器和检波器等组成的电路,实现对高频信号功率的测量。

通过与次级标准功率计的对比测试,我们发现该接收功率计的测量误差较小,在合理范围内。

第三部分的带通滤波器设计中,我们根据实验要求,采用二阶无源RC 滤波器来实现对指定频段信号的选择性放大。

经过调整电容和电阻的数值,实验测量结果表明,该滤波器对指定频率范围内的信号有较好的放大效果,同时能够滤除其他频率的杂波。

第四部分的高频放大电路设计中,我们选用了常用的BJT三极管,通过合适的偏置和负反馈手段,实现了对输入高频信号的放大。

经过调试和测试,我们得到了满意的放大效果,实验结果与理论分析一致。

四、实验心得与收获通过本次实验,我对高频电路的原理和设计有了更深入的理解。

在实验过程中,我学会了使用示波器、频谱分析仪等测量工具,并且动手实际搭建了高频电路,熟悉了电路连接和元器件的选取。

通过调试和测试,我锻炼了解决问题的能力和动手实践的能力。

通过小组成员之间的合作,我体会到了团队的力量。

每个人都负责自己的部分,互相帮助,共同解决问题,使实验进展顺利。

2018-西工大11级高频实验报告 (4500字)-优秀word范文 (12页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==西工大11级高频实验报告 (4500字)高频实验报告(电子版)201 3 年 12 月实验一、调幅发射系统实验一、实验目的与内容:通过实验了解与掌握调幅发射系统,了解与掌握LC三点式振荡器电路、三极管幅度调制电路、高频谐振功率放大电路。

二、实验原理:1、LC三点式振荡器电路:原理图工作原理:通过以三极管5BG1为中心所构成的电感三点式LC振荡电路产生所需的30MHz 高频信号,再经下一级晶体三极管5BG2进行放大处理后输出至下一级电路中;2、三极管幅度调制电路:原理图工作原理输入30MHz的高频信号和1KHz的调制信号分别经隔直电容7C9,7C8加于三极管的基极上,经幅度调制电路调幅后,得到所需的30MHz的已调幅信号,并输出至下一级电路中。

3、高频谐振功率放大电路:原理图工作原理:输入经上一级晶体三极管调幅后的30MHZ调幅信号,分别通过两级三极管6BG1和6BG2进行放大;得到所需的放大信号。

4、调幅发射系统:系统框图工作原理通过振荡电路输出30MHz高频信号,经放大后与本振信号在三极管幅度调制电路中进行调幅处理,经滤波后再通过高频谐振功放完成放大处理,再经检波后输出所需信号。

三、实验步骤:1、LC三点式振荡器电路:1)接通12V直流电源,调整静态工作点:调节静态工作点使Ic1=3mA,用万用表的电压档位测其两端电压,调节5W2,使电压表之示数达到3V左右;2)验证振荡器反馈系数kfu对振荡器幅值U L的影响关系:保持上述静态工作点,通电后,将示波器接至5-1端,在示波器上即有相应的参数呈现,之后调节5K1的几个档位,并分别用示波器读出其对应的峰峰值Vp-p并记录;3)验证振荡管工作电流和振荡幅度的关系保持静态工作点不变,调节5K1至一固定位臵并保持不变;万用表臵电压档并接至5R8两端,示波器接至5-1,通过调节5W2,使万用表电压值与步骤(2)所测值尽量一致,此时通过示波器测出相应的峰峰值Vpp和频率f并记录数据和对应波形;2、三极管幅度调制电路:1)调节三极管的静态工作点,即调节可变电阻7W1,使得集电极电流为3mA。

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高频实验报告2017年5月实验一、调幅发射系统实验一、实验目的与内容:通过实验了解与掌握调幅发射系统,了解与掌握LC三点式振荡器电路、三极管幅度调制电路、高频谐振功率放大电路。

二、实验原理:1、LC三点式振荡器电路:工作原理:观察LC三点式振荡器电路可知,该电路可分为两部分,第一部分是由5BG1为组成的电容三点式LC振荡电路,第二部分别是由5BG2组成的放大电路。

图中5R5,5R6,5W2和5R8为分压式偏置电阻,为晶体三极管5BG1提供直流偏置,电容5C7或5C8或5C9或5C10或5C11进行反馈的控制。

5R3、5W1、5L2以及5C4构成的回路调节该电路的振荡频率,通过以晶体三极管5BG1为中心的LC振荡电路产生所需的30MHz高频信号,再经下一级晶体三极管5BG2进行放大处理后,在V5-1处输出频率为30MHZ正弦振荡信号送至下一级电路。

2、三极管幅度调制电路:工作原理:观察三极管幅度调制电路可知,图中7R1,7R4,7W1和7R3为分压式偏置电阻,为晶体管7BG1提供直流偏置,输入30MHz的高频信号和1KHz的调制信号,分别经过隔直电容7C9、7C8加于晶体三极管的基极;三极管利用三极管的非线性特性,对输入信号进行变换而产生新的信号,再利用电路中由电感7L1和电容7C2、7C10组成的LC谐振回路选出所需的信号成分,从而完成调幅过程;调幅后得到所需30MHz的已调幅信号,并输出至下一级。

3、高频谐振功率放大电路:工作原理:观察高频谐振功率放大电路可知,高频功放由两级放大电路组成,在第一级电路中6R2和6R3分压式偏置电阻,为晶体管6BG1提供直流偏置,输入的30MHz的调幅信号经6BG1第一次放大,晶体管6BG1输出采用6C5、6C6、6L1构成的T型滤波匹配网络;在第二级电路中,基极采用由6R4产生偏置电压供给晶体管6BG2直流偏置,由上一级的放大信号再经第二次放大,晶体管6BG2输出采用6C13、6C13、6L3和6L4构成的T型滤波匹配网络;经两级放大后得到所需的放大信号。

4、调幅发射系统:图1 调幅发射系统结构图工作原理:首先LC振荡电路产生一个频率为30MHZ,幅度为100mV的信号源,然后加入频率为1KHZ,幅度为100mV的本振信号,通过三极管幅度调制,再经过高频谐振功率放大器输出稳定的最大不失真的正弦波。

三、实验方法与步骤:一.LC三点式振荡器电路:第一步:调节晶体管5BG1的静态工作点(1)闭合开关K5A,向电路接入12V的直流稳压电源,使得5BG1处于直流工作状态,(2)将万用表调至电压档,接于电阻5R8两端,调节电阻5W2,测量5R8两端的电压,使得万用表示数为3V左右。

第二步:调节LC三点式振荡电路的交流通路(1)将5K1拨到5C-11处,调节变容5C4和电阻5W1,在观测点V5-1连接示波器,通过示波器观测并记录输出波形,直到输出频率为30MHZ的稳定的最大不失真正弦波。

二.三极管幅度调制电路:第一步:调节晶体管7BG1的静态工作点(1)闭合开关K7,向电路接入12V的直流稳压电源,使得7BG1直流工作状态;(2)将万用表调至电压档,接于电阻7R3两端,调节电阻7W1,测量7R3两端的电压,使得万用表示数为0.3V左右。

第二步:调节三极管调幅电路的交流通路(1)将开关7K1打到高频输入端,用函数信号发生器向高频输入端输入频率为30MHZ,幅度为100mVpp的载波信号,用示波器连接到V7-2处,观察输出波形,调节7C10,使输出波形达到最大不失真。

(2)接着闭合开关7K3,用另一函数信号发生器向1KHZ调制信号处输入频率为1KHZ,幅度为100mV的调制信号,调节7C10,直到示波器上的波形达到最大不失真。

三.高频谐振功率放大电路:(1)向电路接入12V的直流稳压电源,闭合开关K6A,打开K6B,用函数发生器在信源输入端输入频率为30MHZ,幅度为300mVpp的正弦信号,并将万用表调到电流档接入电路。

调节6C5,用示波器观察V6-2端输出的波形,保证输出波形达到最大不失真,且输出信号有增益。

(2)打开K6A,输入发射极电源,闭合K6B,接入电流表,开关K6C打到左端,开关将6K1打到50Ω档,在V6-3处连接示波器,调节变容6C13,使得V6-3端输出的波形达到最大不失真。

(在此期间应注意先观察电流表的示数,再看示波器的变化,保证电流表的示数应在60mA以下)。

四.调幅发射系统:(1)将实验相应的三部分电路进行正确连接,电路板5输出V5-1接电路板7的高频载波输入端7K1,电路板7的输出端7W2接电路板1的信号输入端6K2.(2)接入12V直流稳压电源,用示波器接于输出端口V6-3处,测量并分析记录整个调幅发射系统输出波形。

四、测试指标与测试波形:1.LC三点式振荡器电路:1.1、振荡器反馈系数k fu对振荡器幅值U L的影响关系:表1-1:测试条件:V1 = +12V、Ic1≈3mA、f0≈28MHz k fu = 0.1—0.5振荡器的反馈系数k fu--U L特性结论:振荡器幅值UL随振荡器的反馈系数Kfu增大而增大,且随Kfu的增大,UL的变化率减小。

1.2、振荡管工作电流和振荡幅度的关系:Ic–U L表1-2:测试条件:V1 =12V、k fu≈ 0.4、fo ≈30MHz、Ic1 = 0.5 — 6 mA 数据值项目5BG1电流Ic (mA)0.5 1 2 3 4 5U L V P-P0.3 0.6 1.1 1.6 1.8 1.5fo MHz 30.13 30.11 30.04 30.01 29.83 29.32振荡器的Ic–U L特性结论:起始位置振荡器幅值随着振荡管工作电流增大,后又随着工作电流增大而减小。

说明有一最佳工作电流位置,过大或过小都会影响振荡器幅值。

工作电流从最佳工作电流处减小,振荡频率会增大;工作电流从最佳工作电流处增大,振荡频率会减小。

1.3、LC三点式振荡输出波形:测试条件:V1 =12V、k fu≈ 0.4、fo ≈28MHz、Ic1 = 3mALC三点式振荡输出波形波形特点与测量值分析结论:波形幅度,频率特性较稳定,形状并不是标准的正弦波,从峰值处还可以看到较明显的电容充放电过程,最小值过于尖锐。

由波形上下不对称,可知静态工作点选择的不是最最佳的工作点。

通过调节工作点可以得到更好的波形。

I C值变化对调制系数m的影响的结论:基极调幅电路中,调制器的调制系数m值随晶体管工作电压Ic的增大而减小。

2.三极管幅度调制电路(基极):2.1、I C值变化对调制系数m的影响关系:“IC -- m”表1-3 测试条件:V1 = +12V UΩ= 1kHz/0.1 V p-p Ui = 30MHz/0.1 V p-pm % 65.91 29.73 16.9110.91 6.86I C值变化对调制系数m的影响的结论:基极调幅电路中,调制器的调制系数m 值随晶体管工作电压Ic 的增大而减小。

2.2、三极管幅度调制电路(基极)输出波形:测试条件:V1 = +12V UΩ= 1kHz/0.1 V p-p U i = 30MHz/0.1 V p-p Ic=3mA波形特点与测量值分析结论:输出波形为包络为1KHz 调制信号,载波频率为30MHz 的调幅波形。

通过三极管基极调幅之后,载波信号被调制信号调制为调制信号。

3.高频谐振功率放大电路:3.1.输入激励信号与输出信号电流/电压之间的关系,输出功率与工作效率表1-4 测试条件:V1=V2=12V、fo=30MHz/0.5-0.8 V p-p、R L=50Ω、(Ic不得超过60mA)电源输入功率P D: Ic = 45.2 mA、P D = 541.5 mW高频输出功率P0: Uo = 12.0 V p-p RL = 49 ΩP0 = 366 mW电路工作效率η: 66.32 %3.2.谐振功率放大器的负载特性:R L-- Uo表1-5 测试条件:V1=V2 =12V、fo=30MHz U bm= 3—4Vp-p R L= 50Ω--150Ω结论:只增大Vbm 时,使集电极电流脉冲的宽度和高度增加,Vbm 增加一定程度后放大器工作状态由欠压进入过压,在即将达到临界电压时集电极电流急剧增加,进入过压状态后,集电极电流变化缓慢.4.调幅发射系统调幅发射系统各单元模块接口信号参数:实验二、调幅接收系统实验一、实验目的与内容:通过实验了解与掌握调幅接收系统,了解与掌握三极管混频器电路、中频放大/AGC电路、检波电路。

二、实验原理:1、晶体管混频电路:混频是将输入的高频信号(经滤波、放大)变换为频率固定的中频信号。

工作原理:观察晶体管混频电路可知,图中2R2、2R3和2W1为分压式偏置电阻,为晶体管2BG1提供直流偏置,2C3、2B1和2R5为输出中频回路,输入30MHZ的载波信号经隔直电容2C5加于晶体管2BG1的基极,30.455MHZ的本振信号经隔直电容2C6加于晶体管发射极,载波信号和本振信号经三极管2C6混频得到固定频率(455KHz)的中频信号,再经选频网络得到所需的455KHz不失真混频信号。

2、中频放大/AGC和检波电路:AGC 是自动增益控制电路,用来比较电压,从而压缩有用信号强度的变化范围,但不影响调制在载波上的包络变化,保证信息的不失真传输。

检波电路是将调幅信号通过检波二极管,由于检波二极管的单向导电特性,使得输出为基带低频信号,实现检波功能。

工作原理:输入上一级混频后的455KHz 的中频电压,利用晶体三极管3BG1和选频网络3B1组成的中频放大器进行放大;输出放大信号输入AGC 反馈控制电路,利用AGC 控制前级中频放大器的输出增益,使系统总增益随规律变化;再经最后一段二极管检波电路实现解调,将中频调幅信号变换为反应传送信息的调制信号。

3、调幅接收系统:图2 调幅接收系统结构图工作原理:首先输入频率30MHz ,幅度为50mV 的载波信号,然后再输入频率为30.455MHz ,幅度为250mV 的本振信号,通过三极管混频电路进行混中放/AGC混频 低噪放本振检波频,接着将信号输入中放、AGC和检波电路,最终输出频率为1KHZ的稳定的最大不失真的正弦波。

三、实验步骤:一、晶体管管混频电路第一步:调节2BG1的静态工作点:(1).闭合开关K2,接入12V的直流电压,使2BG1处于直流工作状态。

(2).将万用表调至电压档,接于电阻2R4两端,调节店主2W1,测量2R4两端电压,使万用表的测量值为1V。

第二步:调节混频电路的交流通路:(1).用一函数发生器从信源输入端向V2-1处送入频率为5MHz,5mVpp的单载波。

(2).用另一函数发生器从本振输入端向V2-5处送入频率为5.455MHz,250mVpp的本振信号。

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