二极管包络检波实验报告
包络检波及同步检波实验

1、二极管包络检波的工作原理
当输入信号较大(大于0.5伏)时,利用二极管单向 导电特性对振幅调制信号的解调,称为大信号 检波。
大信号检波原理电路如图1所示
图1:大信号检波原理电路
R1 IN
D R2
GND
R3 C1 3 3n
OUT
C2 0 .1 u F
图2二极管包络检波电路图
2、同步检波
同步检波器用于对载波被抑止的双边带或单 边带信号进行解调。它的特点是必须外加一个 频率和相位都与被抑止的载波相同的电压。 外加载波信号电压加入同步检波器可以有两种方 式,框图如下:
二、实验原理
检波过程是一个解调过程,它与调制过程正好相反。 检波器的作用是从振幅受调制的高频信号中还原出原 调制的信号。常用的检波方法有包络检波和同步检波 两种。全载波振幅调制信号的包络直接反映了调制信 号的变化规律,用二极管包络检波的方法进行解调。 而抑制载波的双边带或单边带振幅调制信号的包络不 能直接反映调制信号的变化规律,无法用包络检波进 行解调,所以采用同步检波方法。
解调抑制载波的双边带调幅信号
载波信号不变,将调制信号 Vs 的峰值电压调 至 80mV ,调节 Rp1 使调制器输出为抑制载 波的双边带调幅信号,然后加至二极管包络检 波器输入端,观察记录检波输出波形,并与调 制信号相比较。
2、1496构成解调器
1、解调全载波信号
( 1 )将图 4 中的 C ' L 另一端接地, C5 另一 端接 A ,按调幅实验中实验内容 2 ( 1 )的条件获得 调制度分别为 30 %、 100 %及> 100 %的调幅波。 将它们依次加至解调器 V ^米的输入端,并在解调器 的载波输入端加上与调幅信号相同的载波信号,分别 记录解调输出波形,并与调制信号相比。
实验5振幅解调器、包络检波、同步检波详解

太原理工大学现代科技学院高频电子线路课程实验报告专业班级测控14-4学号2014101XXX姓名XXXXXXXX指导教师XXXXXXX实验名称 振幅解调器、包络检波、同步检波 同组人 专业班级 测控14-4 姓名 XX 学号 201410XXX 成绩实验5 振幅解调器、包络检波、同步检波5-1 振幅解调基本工作原理解调过程是调制的反过程,即把低频信号从高频载波上搬移下来的过程。
解调过程在 收信端,实现解调的装置叫解调器。
一.普通调幅 波的解调振幅调制的解调被称为检波,其作用是从调幅波中不失真地检出调制信号。
由于普通调幅波的包络反映了调制信号的变化规律,因此常用非相干解调方法。
非相干解调有两种方式,即小信号平方律检波和大信号包络检波。
我们只介绍大信号包络检波器。
1.大信号检波基本工作原理大信号检波电路与小信号检波电路基本相同。
由于大信号检波输入信号电压幅值一般在 500mV 以上,检波器的静态偏置就变得无关紧要了。
下面以图 6-1 所示的简化电路为例进行分析。
大信号检波和二极管整流的过程相同。
图 6-2 表明了大信号检波的工作原理。
输入信号 ui(t) 为正并超过 C 和 RL 上的 uo(t) 时,二极管导通,信号通过二极管向 C 充电,此时 uo(t) 随充电电压上升而升高。
当 ui(t) 下降且小于uo(t) 时,二极管反向截止,此时停止向 C 充电, uo(t) 通过 RL 放电, uo(t) 随放电而下降。
……………………………………装………………………………………订…………………………………………线……………………………………………………………………………装………………………………………订…………………………………………线……………………………………充电时,二极管的正向电阻 rD 较小,充电较快。
uo(t) 以接近 ui(t) 的上升速率升高。
放电时,因电阻 RL 比 rD 大得多(通常 RL5 ~ 10k),放电慢,故 uo(t) 的波动小,并保证基本上接近于 ui(t) 的幅值。
包络检波和同步检波实验

实验七 包络检波和同步检波一、实验目的1、掌握二极管峰值包络检波的原理;2、掌握同步检波的原理;3.掌握包络检波器的主要质量指标,检波效率及各种波形失真的现象,分析产生的原因并思考克服的方法。
二、实验仪器1、示波器 一台2、稳压电源 一台3、频谱分析仪 一台4、高频毫伏表 一台5、万用表 一台三、实验原理和相关知识振幅解调是振幅调制的逆过程,通常称为检波。
它的作用是从已调制的高频振荡中恢复出原来的调制信号。
检波过程与调制过程正好相反。
从频谱来看,检波就是将调幅信号频谱由高频搬移到低频,如图所示(此图为单音频Ω调制的情况)。
检波过程也是应用非线性器件进行频率变换,首先产生许多新频率,然后通过滤波器,滤除无用频率分量,取出所需要的原调制信号。
图7-1 给出了检波器检波前后的频谱和波形。
u i非线性电路(器件)低通滤波器u Ωfttf0F(a )(b )f c +Ff c f c £F图7-1 检波器检波前后的频谱检波器可分为包络检波和同步检波两大类。
AM 振幅调制信号的包络直接反映了调制信号的变化规律,可以用二极管包络检波的方法进行解调。
包络检波又分为平方律检波、峰值包络检波、平均包络检波等。
而抑制载波的双边带或单边带振幅调制信号的包络不能直接反映调制信号的变化规律,无法用包络检波进行解调,所以采用同步检波方法。
1二极管(大信号)峰值包络检波器 二极管包络检波器的工作原理:主要是利用二极管的单向导电特性和检波负载RC 的充放电过程来完成调制信号的提取。
还原所得的信号,与高频调幅信号的包络变化规律一致,故又称为包络检波器。
串联式二极管(大信号)包络检波器如图7-2所示:在高频信号电压的正半周时,二极管正向导通并对电容器C 充电,由于二极管的正向导通电阻很小,所以充电电流i D 很大,使电容器上的电压V C 很快就接近高频电压的峰值。
充电电流的方向如图7-2(a )图中所示。
图7-2 大信号峰值包络检波器的原理这个电压建立后通过信号源电路,又反向地加到二极管D 的两端。
实验四和五(调幅及检波)

实验四振幅调制器一、实验目的:1.了解集成模拟乘法器的使用方法,掌握用集成模拟乘法器实现全载波调幅和抑制载波双边带调幅的方法。
2.研究已调波与调制信号及载波信号的关系。
3.掌握调幅系数测量与计算的方法。
4.通过实验对比全载波调幅和抑止载波双边带调幅的波形。
5.通过实验中波形的变换,学会分析实验现象。
二、预习要求1.预习幅度调制器有关知识。
2.认真阅读实验指导书,了解实验原理及内容,分析实验电路中用1496乘法器调制的工作原理,并分析计算各引出脚的直流电压。
3.分析全载波调幅及抑制载波调幅信号特点,并画出其频谱图。
三、实验原理1、幅度调制的基本原理在无线电通信中,其基本任务是远距离传送各种信息,如语音、图象和数据等,而在这些信息传送过程中都必须用到调制与解调。
调制是将要传送的信息装载到某一高频振荡(载频)信号上去的过程。
通常称高频振荡为载波信号。
代表信息的低频信号称为调制信号,调制即是用调制信号去控制高频载波的参数,使载波信号的某一个或几个参数(振幅、频率或相位)按照调制信号的规律变化。
按照所控制载波参数(幅度、频率、相位)区分,调制可分为幅度调制、频率调制和相位调制。
幅度调制(调幅)就是载波的振幅(包络)受调制信号的控制,随调制信号的变换而变化的一种调制。
在幅度调制中,又根据所取出已调信号的频谱分量不同,分为普通调幅(标准调幅,AM)、抑制载波的双边带调幅(DSB)、抑制载波的单边带调幅(SSB)等。
它们的主要区别是产生的方法和频谱结构。
在学习时要注意比较各自特点及其应用。
2、单片集成双平衡模拟相乘器MC1496集成模拟乘法器是完成两个模拟量相乘的电子器件。
在高频电子线路中,振幅调制、同步检波、混频等过程,均可看成两个信号相乘或包含相乘的过程。
采用集成模拟乘法器实现上述功能比采用分立器件简单,且性能优越。
因此,在无线电通信、广播电视等方面应用较多。
集成模拟乘法器的常见产品有:BG314、F1595、F1596、MC1495、MC1496、LM1595、LM1596等等。
二极管包络检波

二极管包络检波(原创实用版)目录1.二极管包络检波的概述2.二极管包络检波的原理3.二极管包络检波的优缺点4.二极管包络检波的应用实例5.二极管包络检波的失真问题及解决方法正文一、二极管包络检波的概述二极管包络检波是一种常见的检波方法,主要用于从高频调幅信号中提取原调制信号。
它通过二极管将输入信号的负半周进行削平,从而得到原信号的包络。
二极管包络检波具有检波效率高、失真小、输入电阻较高等优点,但也存在一些缺陷,如底部切割失真、对角切割失真等。
二、二极管包络检波的原理1.包络检波的基本原理是在输入信号的正半周内,二极管导通,负半周内二极管截止。
这样,输出信号即为输入信号的包络。
2.为了得到一个完整的包络信号,需要在输入信号的负半周添加一个微分电路,使负半周的信号产生一个微小的正脉冲,从而形成一个完整的包络信号。
三、二极管包络检波的优缺点1.优点:检波效率高、失真小、输入电阻较高。
适用于普通调幅信号的解调。
2.缺点:受输入信号幅度和频率的影响较大,可能会产生底部切割失真、对角切割失真等问题。
在解调深度较大的情况下,谷值过低,需要加级放大。
四、二极管包络检波的应用实例1.AM 调幅信号解调:在 AM 调幅信号解调中,二极管包络检波是最常用的方法之一。
它可以从调幅信号中提取出原始音频信号。
2.频谱分析:在频谱分析中,二极管包络检波可用于观察信号的包络特性,从而分析信号的调制方式和参数。
五、二极管包络检波的失真问题及解决方法1.底部切割失真:当输入信号的幅度较低时,二极管包络检波可能会产生底部切割失真。
解决方法是增加输入信号的幅度或采用其他检波方法。
2.对角切割失真:当输入信号的频率较高或二极管的特性较差时,可能会产生对角切割失真。
解决方法是选择合适的二极管和优化电路参数。
综上所述,二极管包络检波是一种简单有效的检波方法,在实际应用中具有一定的优点,但也存在一些失真问题。
高频电路-振幅解调器(包络检波、同步检波)实验报告

《高频电子电路》课程实验报告万用表1.用示波器观察包络检波器解调AM 波、DSB 波时的性能;2.用示波器观察同步检波器解调AM 波、DSB 波时的性能;3.用示波器观察普通调幅波(AM)解调中的对角切割失真和底部切割失真的现象。
(一)实验准备采用实验8 中五、3 相同的方法得到DSB 波形,并增大载波信号及调制信号幅度,使得在调制电路输出端产生较大幅度的DSB 信号。
然后把它加到二极管包络检波器的输入端,观察并记录检波器的输出波形,并与调制信号作比较。
(三)集成电路(乘法器)构成的同步检波1.AM 波的解调将幅度调制电路的输出接到幅度解调电路的调幅输入端(9P02)。
解调电路的恢复载波,可用铆孔线直接与调制电路中载波输入相连,即9P01 与8P01 相连。
示波器CH1接调幅信号9TP02,CH2 接同步检波器的输出9TP03。
分别观察并记录当调制电路输出为ma=30%, ma>100%, ma=100%时三种AM 的解调输出波形,并与调制信号作比较。
2.DSB 波的解调采用实验8 的五、3 中相同的方法来获得DSB 波,并加入到幅度解调电路的调幅输入端,而其它连线均保持不变,观察并记录解调输出波形,并与调制信号作比较。
改变调制信号的频率及幅度,观察解调信号有何变化。
将调制信号改成三角波和方波,再观察解调输出波形。
3.SSB 波的解调采用实验8 的五、4 中相同的方法来获得SSB 波,并将带通滤波器输出的SSB 波形(15P06)连接到幅度解调电路的调幅输入端,载波输入与上述连接相同。
观察并记录解调输出波形,并与调制信号作比较。
改变调制信号的频率及幅度,观察解调信号有何变化。
由于带通滤波器的原因,当调制信号的频率降低时,其解调后波形将产生失真,因为调制信号降低时,双边带(DSB)中的上边带与下边带靠得更近,带通滤波器不能有效地抑制下边带,这样就会使得解调后的波形产生失真。
(四)调幅与检波系统实验按图9-3 可构成调幅与检波的系统实验。
二极管包络检波
二极管包络检波简介二极管包络检波是一种常用的调制解调技术,广泛应用于通信和无线电领域。
它通过将信号的包络部分提取出来,从而实现信号的解调。
本文将介绍二极管包络检波的原理、应用以及相关实现方法。
原理二极管包络检波原理是基于二极管的非线性特性。
当二极管接收到高频信号时,它会产生非线性响应。
这意味着二极管的导通电流与输入信号之间存在一个非线性关系。
通过这种非线性关系,将高频信号的包络提取出来。
具体而言,二极管包络检波的过程可以分为以下几个步骤:1. 输入信号的频率较高,通常为射频信号。
2. 输入信号经过耦合电容传送到二极管。
3. 二极管的非线性特性使得信号被包络后的波形通过二极管上方的电容耦合到输出端。
4. 输出端经过滤波器进行滤波,去除高频成分,只保留包络部分。
5. 最终输出信号为输入信号的包络。
应用二极管包络检波广泛应用于通信和无线电领域,主要用于调制解调、信号检测和信号传输等方面。
下面将介绍一些常见的应用场景。
1. 无线电广播在无线电广播中,二极管包络检波常用于解调调幅(AM)信号。
由于AM信号的调制指数较低,调制信号位于载波的包络中。
通过使用二极管包络检波,可以将调制信号解调出来。
这种方法简单有效,成本低廉,因此被广泛应用于AM广播领域。
2. 通信系统在通信系统中,二极管包络检波可以用于解调频率调制(FM)信号。
FM信号的调制指数较高,调制信号的频率变化很大。
通过使用二极管包络检波,可以将FM信号中频率变化较大的部分提取出来,实现信号的解调。
另外,二极管包络检波还可以用于解调脉冲调制(PM)信号。
3. 信号检测二极管包络检波还可以用于信号检测。
在无线电接收机中,通过使用二极管包络检波,可以检测到接收到的信号的强度。
这对于判断信号的质量和适应接收机的增益非常重要。
4. 信号传输在一些特定的应用中,二极管包络检波还可以用于信号传输。
通过将信号调制成包络信号,可以减小频带宽度,提高信号的传输效率。
包络检波及同步检波试验
实验十二包络检波及同步检波实验学院:光电与信息工程学院专业:电子信息工程姓名:学号:一、实验目的1 .进一步了解调幅波的原理,掌握调幅波的解调方法。
2.掌握二极管峰值包络检波的原理。
3.掌握包络检波器的主要质量指标,检波效率及各种波形失真的现象,分析产生的原因并思考克服的方法。
4.掌握用集成电路实现同步检波的方法。
二、实验内容1.完成普通调幅波的解调。
2.观察抑制载波的双边带调幅波的解调。
3.观察普通调幅波解调中的对角切割失真,底部切割失真以及检波器不加高频滤波时的现象。
三、实验仪器1. 高频实验箱1 台2. 双踪示波器1 台3.频率特性测试仪(可选)1 台四、实验原理及实验电路说明检波过程是一个解调过程,它与调制过程正好相反。
检波器的作用是从振幅受调制的高频信号中还原出原调制的信号。
还原所得的信号,与高频调幅信号的包络变化规律一致,故又称为包络检波KB器。
假如输入信号是高频等幅信号,则输出就是直流电压。
这是检波器的一种特殊情况,在测量仪器中应用比较多。
例如某些高频伏特计的探头,就是采用这种检波原理。
若输入信号是调幅波,则输出就是原调制信号。
这种情况应用最广泛,如各种连续波工作的调幅接收机的检波器即属此类。
从频谱来看,检波就是将调幅信号频谱由高频搬移到低频,如图12-1 所示(此图为单音频Q调制的情况)。
检波过程也是应用非线性器件进行频率变换,首先产生许多新频率,然后通过滤波器,滤除无用频率分量,取出所需要的原调制信号。
常用的检波方法有包络检波和同步检波两种。
有载波振幅调制信号的包络直接反映了调制信号的变化规律,可以用二极管包络检波的方法进行解调。
而抑制载波的双边带或单边带振幅调制信号的包络不能直接反映调制信号的变化规律,无法用包络检波进行解调,所以采用同步检波方法。
対图12-1检波器检波前后的频谱1.二极管包络检波的工作原理当输入信号较大(大于伏)时,利用二极管单向导电特性对振幅调制信号的解调,称为大信号检波。
实验三 包络检波及同步检波实验
实验二包络检波及同步检波实验一、实验目的1、进一步了解调幅波的解调原理,掌握调幅波的解调方法。
2、掌握二极管包络检波的原理。
3、掌握包络检波的主要质量指标,检波效率及各种波形失真的现象,分析产生的原因并思考克服的方法。
4、掌握集成电路实现同步检波的方法。
二、实验内容1、完成普通调幅波的解调。
2、完成双边带调幅波的解调。
3、观察普通调幅波解调中的惰性失真,底部切割失真以及检波器不加高频滤波时的现象。
三、实验原理及电路说明检波过程是一个解调过程,他与调制过程正好相反。
检波器的作用是从振幅受调制的高频信号中还原出原调制信号。
还原所得信号,与高频调幅信号的包络变化规律一致,故又称为包络检波器。
1.包络检波的工作原理实验电路如图1所示,D1为检波二极管,C5、C6为冲放电电容,R18(R19)为检波器的直流负载,E2为割直流电容,R21(R22)和R18(R19为检波器的交流负载。
J2为调幅波输入端,J4为检波输出端。
TH4、TH5为测试点。
电路的工作原理请参阅课本P132页。
2.同步检波同步检波电路如图2,J8输入载波,经U3A(TL082)放大,从MC1496 的10脚输入,J11输入调幅波加在MC1496的1脚。
两信号相乘在MC1496 的12脚输出,并经R33、C22、R32、C23构成的低通滤波器去除高频分量,E2割直流后经U3B电压跟随器输出。
同步检波原理请参阅课本P119页。
四、实验步骤(一)、二极管包络检波1、解调AM信号(1)、ma<30%的调幅波检波从J2处输入fc=465KHz,峰峰值u=0.5V-1V,ma <30%的已调波。
将开关S1的1拨上(2拨下),S2的2拨上(1拨下),将示波器接入TH5处,观察记录输出波形。
(2)、加大调制信号调幅,使ma =100%,观察记录检波输出波形。
2、观察惰性失真保持以上输出,将开关S1的2上拨(1拨下),检波负载电阻由2.2K 变化为51K,在TH5处用示波器观察波形并记录,与上述波形进行比较。
二极管包络检波
任务名称:二极管包络检波1. 介绍二极管包络检波是一种常用的电子技术,用于将调制信号从高频载波中分离出来。
它广泛应用于无线通信、广播、电视等领域。
本文将详细介绍二极管包络检波的原理、应用和实现方法。
2. 原理二极管包络检波的原理基于二极管的非线性特性。
当二极管正向偏置时,它呈现出非线性的伏安特性曲线。
当输入信号的幅度较大时,二极管会在正半周将信号整流,而在负半周截断信号。
这样,输出信号就是输入信号的包络。
3. 实现方法二极管包络检波的实现方法主要有两种:简单包络检波和滤波包络检波。
3.1 简单包络检波简单包络检波是最基本的包络检波方法。
它通过将输入信号与直流偏置相连的二极管串联,然后通过一个负载电阻将输出信号提取出来。
这种方法实现简单,但对信号的频率和幅度有较大的限制。
3.2 滤波包络检波滤波包络检波通过在简单包络检波的基础上添加滤波电路,提高了对输入信号的适应性。
滤波电路可以是低通滤波器或带通滤波器,用于滤除高频噪声和杂散信号。
这种方法可以实现更好的包络检波效果,提高了信号的质量和稳定性。
4. 应用二极管包络检波在无线通信和广播领域有广泛的应用。
4.1 无线通信在无线通信系统中,二极管包络检波用于解调调制信号。
它可以将调制信号从高频载波中分离出来,用于音频信号的放大和处理。
例如,在调频调制中,包络检波器可以将调制信号从调频信号中提取出来,用于音频解调和放大。
4.2 广播和电视在广播和电视系统中,二极管包络检波用于解调广播信号和电视信号。
它可以将调幅和调频信号中的音频信息提取出来,用于音频放大和处理。
例如,在调幅广播中,包络检波器可以将调制信号从调幅信号中分离出来,用于音频解调和放大。
5. 优缺点二极管包络检波具有以下优点: - 简单、成本低廉 - 实现容易 - 适用于多种调制方式然而,它也存在一些缺点: - 对输入信号的频率和幅度有限制 - 对输入信号的失真较敏感 - 对高频噪声和杂散信号的抑制能力较弱6. 总结二极管包络检波是一种常用的电子技术,用于从高频载波中分离出调制信号。
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一、实验设计方案
实验序号 实验名称
试验时间 实验室 小组成员
1. 实验目的
(1) 掌握调幅波的解调方法。
(2) 掌握二极管包络检波的原理。
(3) 掌握包络检波的主要技术指标。
(4) 掌握各种检波波形失真的产生原因及克服方法。
2. 实验原理、试验流程或装置示意图
实验原理:
图6-1是二极管大信号包络检波电路图6-2表明了大信号检波的工作原
理。输入信号)(Ui(t)为正并超过C和LR上的)( U0(t)时二极管导通信号通
过二极管向C充电此时)( U0(t)随充电电压上升而升高。当)( (Ui(t)下降
且小于)(0tu时二极管反向截止此时停止向C充电并通过LR放电)( U0(t)随
放电而下降。充电时二极管的正向电阻Dr较小充电较快)( U0(t)以近)(Ui(t)
上升的速率升高。放电时因电阻LR比Dr大得多通常kRL10~5放故)( U0(t)
的波动小并保证基本上接近于)( (Ui(t)的幅值。如果)((Ui(t)是高频等幅波
且LR很大则)( U0(t)几乎是大小为U0的直流电压这正是带有滤波电容的
半波整流电路。当输入信号)( (Ui(t)的幅度增大或减少时检波器输出电
压)( U0(t)也将随之近似成比例地升高或降低。当输入信号为调幅波时检波
器输出电压)( U0(t)就随着调幅波的包络线而变化从而获得调制信号完成检
波作用由于输出电压)( U0(t)的大小与输入电压的峰值接近相等故把这种检
波器称为峰值包络检波器。
30实验设备及材料
1、20MHz双踪模拟示波器一台
2、高频信号源
3万能表
4.试验方法步骤及注意事项
1.在主板上正确插好集电极调幅与大信号检波模块,对照集电极调幅与大信
号检波模块部分的丝印,正确的连接实验电路,K1向左拨,J1向下拨+12V
接+12V,GND(从主板直流电源部分+12V和GND插孔用连接线接入),检查
连接正确无误后打开实验箱电源开光(实验箱左侧的船型开关)。K1向右拨,
若正确连接则模块上的电源指示灯LED亮,
2、产生调幅波。
调节静态工作点:调W1是Q1发射极电压UEQ=2.1V。从INI或IN2处输入
10.7MHZ的载波信号(Vp-p=900mv左右,此处信号由高频信号源提供,在
实验过程中可微调载波大小获得最好的条幅波),在TT1出用示波器观察输
出波形,调节T1,T2,CC1,CC2,使TT1处信号最大且不失真,测试动态
调制特性(调制信号和载波输入建议使用射频连接线)用示波器在Q2发射
极测试波形,改变载波信号的大小,直到观察到波形有下凹现象为止。此时
Q2工作在过压状态,保持载波信号幅度不变,从IN3或IN4处输入1KHZ的
正弦调制信号VΩ(VΩ由低频信号源提供,参考低频信号源使用方法),V
Ω由小变大,此时用示波器在TT1出可观察到调幅信号。
3、观察检波器输出波形
J1向上拨即调幅波接入到检波器中,用示波器在TT2出观察一下三种情况的
检波器的输出波形。
(1)J2,J5向上拨,J3,J4,J6向下拨,观察不失真检波输出波形。
(2)J3,J5向上拨,J2,J4,J6向下拨,观察对角线切割失真现象。
(3)J2,J6向上拨,J3,J4,J5向下拨,观察负峰切割失真现象。
注意:实验中若现像不明显可改变J2、J3、J4、J5、J6的拨动方向,以
或得最佳实验效果。
5.实验数据处理方法
将实验数据传入示波器以图像的方式处理。
6.参考文献
高频电子线路 胡宴如 耿苏燕 主编
高频电子电路 王卫东 电子工业出版社
高频电子技术 朱小祷 陈晓黎 北京大学出版
教师对实验设计方案的意见
签名:
年 月 日
二、实验报告
1. 实验现象与结果
试验得到输入的波形及数据如下
输出的波形如下
2. 对实验现象、实验结果的分析及结论
检波输出可能产生三种失真:第一由于检波二极管伏安特性弯曲引起的非线性失
真;第二是由于滤波电容放电慢引起的惰性失真;第三是由于输出耦合电容上所
充的直流电压引起的负峰值失真,其中第一种失真主要存在于小信号检波中并且
是小信号检波器中不可避免的失真。对于大信号检波器这种失真影像不大,主要
是后两种失真。
(1)惰性失真(对角失真)
(2)、割底失真
三.实验总结
1.本次试验成败及原因分析
惰性失真(对角线切割失真)断开J1、J3连接J2由IN1端加入普通调幅波AM
分别调节集成乘法器幅度调制实验电路板上产生的普通调幅波AM的调
幅系数m a、调制信号频率Ω、二极管大信号包络检波实验电路上电位器RW1
在TP2点观测图6-3所示惰性失真波形图。 改变调幅系数m a、调制信号频率
Ω、二极管大信号包络检波实验电路上电位器RW1使对角线失真消失验证
避免对角线失真条件。
上式表明Ma或Ω大,则包络变化快,CR放电慢,这些都促成发生放电失真负峰
切割失真产生的原因是检波器输出常用隔直流电流电容与下级耦合,检波器的直
流负载与交流负载不相等,调制度相当大引起的,不产生割底失真的条件,为ma<
𝑅𝐿′
𝑅
,R是检波器的直流负载,而RL’是检波器的低频交流负载为了防止底部切割失
真;检波器交流负载之比不得小于调幅系数ma。低频调制信号会受LC的影响,
使输入的低频调制电压波形不是很标准的波形,导致检出来的波形不能达到预期
的效果。
3. 本实验的关键环节及改进措施
本实验的关键是:保证输入二极管包络检波电路的两个信号:一个是高频载波信号10MHZ、
一个是低频调制信号1KHZ。如果这两个输入信号,输入时的波形调的不够准确则示波器观
察的调幅波就会产生调或失真的杂乱波形。为改进这个环节,调节这两个信号的时候,注意
示波器准确测量频率f,结合调幅按钮。将幅度调到适合的值,将不失真波形输入检波电路。
用示波器测IN4的波形,看是否与未接入的低频调制信号的波形一样,如果不一样,用起子
轻微调一下电感,使波形稳定。学校应更换更好的设备,实验结果一定会更好,更准确。产
生调制特性的过程中会产生非线性失真,原因是在Vcc减小时,VBEmax 从而导致icmax减小 ,
电流的波形凹陷愈深会产生过压愈深。调制特性在深过压状态 时产生非线性失真,为了改
善调制特性,可在电路中引入非线性补偿措施,使输入端激励电压使集电极电源电压而变化。
当集电极电源电压降低时,激励电压幅度随之减小,不会进入欠压状态,反之当集电极电源
电压提高时,它又随之增加,不会进入欠压状态,因此,调副器始终工作在弱过压或临界状
态 ,既可以改善调制特性 ,又可以有较高的效率,实现这一措施的电路称为双重集电极调
幅电路。
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