信号发生器设计与实现实验报告

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射频电波电路实验报告(3篇)

射频电波电路实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 理解射频电路的基本组成和原理。

2. 掌握射频电路的调试方法。

3. 培养实际操作能力,提高对射频电路问题的分析和解决能力。

二、实验原理射频电路是指工作在射频频段的电路,主要用于无线通信、雷达等领域。

射频电路的主要功能是发射和接收电磁波信号。

本实验主要涉及射频电路的组成、工作原理和调试方法。

三、实验仪器与设备1. 射频信号发生器2. 射频功率计3. 射频测试天线4. 射频电路测试板5. 数字多用表6. 连接线、测试夹具等四、实验内容1. 射频电路的组成及功能2. 射频电路的调试方法3. 射频电路的性能测试五、实验步骤1. 射频电路的组成及功能(1)观察射频电路测试板,了解其组成及功能。

(2)分析射频电路中各个元件的作用,如滤波器、放大器、混频器等。

(3)掌握射频电路的工作原理。

2. 射频电路的调试方法(1)根据实验要求,搭建射频电路。

(2)使用射频信号发生器产生测试信号。

(3)利用射频功率计测量信号功率。

(4)调整电路参数,使信号达到最佳状态。

3. 射频电路的性能测试(1)测量射频电路的增益、带宽、噪声系数等性能指标。

(2)分析测试结果,评估射频电路的性能。

六、实验结果与分析1. 射频电路的组成及功能通过观察射频电路测试板,我们了解到射频电路主要由滤波器、放大器、混频器、本振电路等组成。

滤波器用于滤除不需要的频率成分;放大器用于放大信号;混频器用于将信号转换到所需频率;本振电路用于产生本振信号。

2. 射频电路的调试方法在实验过程中,我们通过调整电路参数,使信号达到最佳状态。

具体操作如下:(1)调整滤波器,使信号频率符合要求。

(2)调整放大器,使信号功率达到预期。

(3)调整混频器,使信号频率转换正确。

3. 射频电路的性能测试通过测试,我们得到以下结果:- 增益:20dB- 带宽:100MHz- 噪声系数:2dB分析:实验结果符合预期,说明射频电路性能良好。

七、实验总结1. 通过本次实验,我们掌握了射频电路的基本组成、工作原理和调试方法。

分离信号电路实验报告(3篇)

分离信号电路实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 理解分离信号电路的基本原理和组成。

2. 掌握同步分离电路和色同步分离电路的工作原理。

3. 通过实验验证分离信号电路的性能,提高实际操作能力。

二、实验原理分离信号电路主要用于从复合信号中提取出所需的有用信号。

在彩色电视信号中,包含行同步、场同步和色同步信号。

同步分离电路的作用是将行同步、场同步信号从彩色全电视信号中分离出来,而色同步信号则需要通过专门的色同步分离电路进行提取。

三、实验仪器与设备1. 实验平台:数字示波器、彩色电视信号发生器、信号源、同轴电缆等。

2. 电路元件:二极管、电容、电阻、运算放大器等。

四、实验步骤1. 搭建同步分离电路(1)按照电路图连接好同步分离电路,包括二极管、电容、电阻等元件。

(2)调整电容C1的值,观察行同步、场同步信号是否被有效分离。

(3)调整电容C2的值,观察分离出的行同步、场同步信号是否稳定。

2. 搭建色同步分离电路(1)按照电路图连接好色同步分离电路,包括二极管、电容、电阻、运算放大器等元件。

(2)调整电容C1的值,观察色同步信号是否被有效分离。

(3)调整电容C2的值,观察分离出的色同步信号是否稳定。

3. 实验验证(1)将彩色电视信号发生器输出的彩色全电视信号输入到同步分离电路中,观察行同步、场同步信号是否被有效分离。

(2)将彩色电视信号发生器输出的彩色全电视信号输入到色同步分离电路中,观察色同步信号是否被有效分离。

(3)使用数字示波器观察分离出的行同步、场同步和色同步信号,记录其波形、幅度和频率等参数。

五、实验结果与分析1. 同步分离电路通过调整电容C1和C2的值,成功从彩色全电视信号中分离出行同步和场同步信号。

分离出的行同步信号频率约为15.625kHz,场同步信号频率约为50Hz。

波形稳定,无明显失真。

2. 色同步分离电路通过调整电容C1和C2的值,成功从彩色全电视信号中分离出色同步信号。

分离出的色同步信号频率约为3.58MHz,幅度约为1V。

波形发生器实验报告 模电波形发生器实验报告

波形发生器实验报告 模电波形发生器实验报告

波形发生器实验报告模电波形发生器实验报告精品文档,仅供参考波形发生器实验报告模电波形发生器实验报告实验报告是把实验的目的、方法、过程、结果等记录下来,经过整理,写成的书面汇报。

应用写作给出的定义如下科技实验报告是描述、记录某个科研课题过程和结果的一种科技应用文体。

下面是本站为大家带来的[波形发生器实验报告],希望能帮助到大家!波形发生器实验报告第一部分设计内容一、任务利用运算放大器设计并制作一台信号发生器,能产生正弦波、方波、三角波、锯齿波等信号,其系统框图如图所示。

二、要求1不使用单片机,实现以下功能:(1)至少能产生正弦波、方波、三角波、锯齿波四种周期性波形;在示波器上可以清晰地看清楚每种波形。

20分(2)输出信号的频率可通过按钮调节;(范围越大越好)20分(3)输出信号的幅度可通过按钮调节;(范围越大越好)20分(4)输出信号波形无明显失真;10分(5)稳压电源自制。

10分(6)其他2种扩展功能。

20分信号发生器系统框图第二部分方案比较与论证方案一、以555芯片为核心,分别产生方波,三角波,锯齿波,正弦波电路配置如图1所示图1此方案较简单,但是产生的频率不够大最后输出正弦波时,信号受干扰大。

方案二由简单的分立元件产生,可以利用晶体管、LC振荡回路,积分电路的实现方波三角波,正弦波的产生。

此方案原理简单但是调试复杂,受干扰也严重。

方案三、采用集成运放如(LM324)搭建RC文氏正弦振荡器产生正弦波,正弦波的频率,幅度均可调,再将产生的正弦波经过过零比较器,实现方波的输出,再由方波到三角波和锯齿波。

此方案电路简单,在集成运放的作用下,可以较容易的测到所需的波形。

通过调整参数可以得到较完美的波形。

实际设计过程采用方案三,基本原理如图2所示基本设计原理框图(图2)第三部分:电路原理及电路设计电路的构成:1、正弦波采用RC桥式振荡器(如图3), RC 串并联网络是正反馈网络,Rf 和R1为负反馈网络。

函数信号发生器的组装与调试.

函数信号发生器的组装与调试.

函数信号发生器的组装与调试一、实验目的1.掌握单片集成函数信号发生器电路XR-2206的功能及使用方法2.进一步掌握波形参数的测试方法二、实验原理1、芯片介绍:XR-2206是一种单片集成函数发生器电路,能产生高稳定度和高精度的正弦波、方波、三角波、斜波和矩形脉冲波,这些输出信号可受外加电压控制,从而可实现振幅调制(AM)或频率调制(FM)。

其工作频率范围为0.01Hz~1MHz。

XR-2206可广泛应用于各种波形信号发生器、正弦波或脉冲波的AM /FM 发生器、扫频振荡器、电压/频率转换器、位移键控制(FSK)发生器、调制解调器(MODEM)作调制器用。

也可在锁相环路(PLL)中作压控振荡器(VCO)使用。

2、功能特性XR-2206采用双列直插式塑封,其引脚排列如图20-1 所示,引脚功能如附表所列。

图20-1 XR-2206管脚图XR-2206的典型电气参数如下:电源电压VCC为0~26V;扫描频率范围为2000:1;最低振荡频率为0.01Hz;最高振荡频率为1MHz;正弦波失真度为0.5% ;振幅稳定度优于0.5dB (相对于1000:1的扫频范围);线性AM范围为100%;FSK控制电平为1.4V(0.8~2.4V);可调节占控比为1%~99%;正弦波输出阻抗为600Ω;功耗为750mW。

图20-2是XR-2206的内部功能方框图。

XR-2206内部VCO有7脚和8脚两独立的引脚,可分别与地端接两个独立的定时电阻Rt1和Rt2。

电流开关受9脚上电压的控制。

这两个定时电阻端的内部偏置在3.125V,最大允许电流为3mA。

所以,Rt1和Rt2的阻值均应在1KΩ以上。

在定时电阻Rt1和Rt2端不加外部控制电压和施加外部控制电压时,电路分别如图20-3、图20-4所示。

由于电路的振荡频率是流过定时端(7脚或8脚)的电流It和定时电容Ct的函数,即fc=0.32It/Ct,所以图20-3所示电路的振荡频率为fc=1/Rt2*Ct*1/[1+Rt2/Rc(1-Vcon/3.125)]―――式20-1图20-2 XR-2206内部功能方框图图20-3 图20-4由式20-1可知,当控制电压Vcon变化时,电路的振荡频率fc也随之发生变化,或者说振荡频率受到调制,将上式对Vcon微分,则有K=-0.32/Rc*Ct,式中,系数K为电压频率转换增益,单位是Hz/V。

实验1 示波器函数信号发生器的原理及使用(实验报告)

实验1 示波器函数信号发生器的原理及使用(实验报告)

实验1 示波器、函数信号发生器的原理及使用【实验目的】1. 了解示波器、函数信号发生器的工作原理。

2. 学习调节函数信号发生器产生波形及正确设置参数的方法。

3. 学习用示波器观察测量信号波形的电压参数和时间参数。

4. 通过李萨如图形学习用示波器观察两个信号之间的关系。

【实验仪器】1. 示波器DS5042型,1台。

2. 函数信号发生器DG1022型,1台。

3. 电缆线(BNC型插头),2条。

【实验内容与步骤】1. 利用示波器观测信号的电压和频率(1)参照“实验1 示波器函数信号发生器的原理及使用(实验指导书)”相关内容,产生如图1-1所示的正余弦波形,显示在示波屏上。

图1-1 函数信号发生器生成的正、余弦信号的波形(2)用示波器对图1-1中所示的正余弦波形进行测量并填写下表表1-1 正余弦信号的电压和时间参数的测量电压参数(V)时间参数峰峰值最大值最小值频率(Hz)周期(ms)正弦信号3sin(200πt)余弦信号3cos(200πt)2. 用示波器观测函数信号发生器产生的正余弦信号的李萨如图形(1)参照“实验1 示波器函数信号发生器的原理及使用(实验指导书)”相关内容,产生如图1-2所示的正余弦波形的李萨如图形,调节并正确显示在示波屏上。

图1-2 正弦信号3sin(200πt)和余弦信号3cos(200πt)的李萨如图形(3)实验指导教师检查并签字。

指导教师签字:3. 观测相同幅值、相同频率、不同相位差条件下的两正弦信号的李萨如图形(1)在函数信号发生器CH1通道产生的正弦信号3sin(200πt)保持不变的情况下,调节函数信号发生器CH2通道产生正弦信号3sin(200πt+45º),观测并记录两正弦信号的李萨如图形于图1-3中。

(2)在函数信号发生器CH1通道产生的正弦信号3sin(200πt)保持不变的情况下,调节函数信号发生器CH2通道产生正弦信号3sin(200πt+135º),观测并记录两正弦信号的李萨如图形于图1-3中。

北京工业大学电子实验报告 压控阶梯波发生器(数字类)

北京工业大学电子实验报告  压控阶梯波发生器(数字类)

北京工业大学课程设计报告学院电子信息与控制工程专业班级组号题目1、压控阶梯波发生器2、基于运放的信号发生器设计姓名学号指导老师成绩年月日压控阶梯波发生器(数字类)(一)设计任务在规定时间内设计并调试一个由电压控制的阶梯波发生器。

(二)设计要求1、输出阶梯波的频率能被输入直流电压所控制,频率控制范围为600Hz至1000Hz。

2、输出阶梯波的台阶级数为10级,且比例相等。

3、输出阶梯波的电压为1V/级。

4、输入控制电压的范围0.5V至0.6V。

5、电路结构简单,所用元器件尽量少,成本低。

(三)调试要求利用实验室设备和指定器件进行设计、组装和调试,达到设计要求,写出总结报告。

(四)方案选择在压频转换部分存在两种方案。

1、Lm358组成压频转换电路;2、NE555构成压频转换电路。

方案论证数字电路精确度较高、有较强的稳定性、可靠性和抗干扰能力强,数字系统的特性不易随使用条件变化而变化,尤其使用了大规模的继承芯片,使设备简化,进一步提高了系统的稳定性和可靠性,在计算精度方面,模拟系统是不能和数字系统相比拟的。

数字系统有算术运算能力和逻辑运算能力,电路结构简单,便于制造和大规模集成,可进行逻辑推理和逻辑判断;具有高度的规范性,对电路参数要求不严,功能强大。

为了得到更精彩的波形采用数模混合方案。

(五)实验元器件和芯片运算放大器Lm358,TTL电路74LS20、74LS161、74LS175,CMOS缓冲器CD4010,稳压管,二极管1N4148,电位器,电容,电阻。

(六)设计方案整体设计思路:压频转换→计数器→权电阻→运放=>阶梯波利用Lm358组成压频转换电路;使用CD4010缓冲,形成可被数字电路识别的矩形波信号;74LS161与74LS20组合构成十进制计数器;利用74LS175提高负载、整流信号,并组成权电阻网络;最后利用运放放大信号,并输出。

仿真电路图:详细设计: 压频转换部分:V1 2 V C11uFR1100kΩR25kΩR31kΩR4100kΩR5100kΩU174LS161NQA 14QB 13QC 12QD 11RCO 15A 3B 4C 5D 6ENP 7ENT 10~LOAD 9~CLR 1CLK2U274LS175D1D 4CLK 91Q 2~CLR 12D 53D 124D 13~1Q 3~2Q 63Q 10~3Q 112Q 74Q 15~4Q14U3A74LS20D5U4ALM358D32481U5ALM358D 32481U6ALM358D3248134U7A40106BD_5V6R6100kΩKey=A 50%GNDVDD 15V VDD 15V VEE-15VVEE -15VVEE -15VVDD15V VEE VEEVDDVDDR71kΩVCC 5V R81kΩR92kΩR104kΩR118kΩR122kΩKey=A 50%R132kΩKey=A 50%R142kΩKey=A 50%R152kΩKey=A50%1718192021222324VEE VDDR161kΩ0R17680Ω27R182kΩ26XSC1ABExt Trig++__+_1211D11N4148109830729VCCGND D21N575815251228压频转换将一定的输入电压按线性的比例关系转化成频率信号,当输入电压变化时,输出频率也相应变化。

通信原理实验报告答案

通信原理实验报告答案

通信原理实验报告答案通信原理实验报告CPLD可编程数字信号发生器实验一、实验目的1、熟悉各种时钟信号的特点及波形。

2、熟悉各种数字信号的特点及波形。

二、实验内容1、熟悉CPLD可编程信号发生器各测量点波形。

2、测量并分析各测量点波形及数据。

三、实验仪器1、通信原理0 号模块一块2、示波器一台四、实验原理1、CPLD数字信号发生器,包括以下五个部分:①时钟信号产生电路;②伪随机码产生电路;③帧同步信号产生电路;④NRZ码复用电路及码选信号产生电路;⑤终端接收解复用电路。

2、24位NRZ码产生电路本单元产生NRZ信号,信号速率可根据输入时钟不同自行选择,帧结构如下图所示。

帧长为24位,其中首位无定义,第2位到第8位是帧同步码(7位巴克码1110010),另外16路为2路数据信号,每路8位。

此NRZ信号为集中插入帧同步码时分复用信号。

LED亮状态表示1码,熄状态表示0码。

五、实验框图六、实验步骤1、观测时钟信号输出波形。

信号源输出两组时钟信号,对应输出点为“CLK1”和“CLK2”,拨码开关S4的作用是改变第一组时钟“CLK1”的输出频率,拨码开关S5的作用是改变第二组时钟“CLK2”的输出频率。

拨码开关拨上为1,拨下为0,拨码开关和时钟的对应关系如下表所示按如下方式连接示波器和测试点:启动仿真开关,开启各模块的电源开关。

1)根据表1-2改变S4,用示波器观测第一组时钟信号“CLK1”的输出波形;2)根据表1-2改变S5,用示波器观测第二组时钟信号“CLK2”的输出波形。

2、用示波器观测帧同步信号输出波形。

信号源提供脉冲编码调制的帧同步信号,在点“FS”输出,一般时钟设置为 2.048M、256K,在后面的实验中有用到。

按如下方式连接示波器和测试点:启动仿真开关,开启各模块的电源开关。

将拨码开关S4分别设置为“0100”、“0111”或别的数字,用示波器观测“FS”的输出波形。

3、用示波器观测伪随机信号输出波形伪随机信号码型为111100010011010,码速率和第一组时钟速率相同,由S4控制。

实验信号发生器和示波器的使用

实验信号发生器和示波器的使用

实验五信号发生器和示波器的使用1. 实验目的(1)学习信号发生器和示波器的基本使用方法。

(2)利用信号发生器和示波器观测电器元件的特性。

2. 实验说明信号发生器和示波器是在电工测量技术、电路理论研究和电子工程技术中应用最为广泛的电子仪器。

1) 信号发生器信号发生器主要作为研究电路的频率特性和其他特性时所需要的激励源,最常见的是正弦信号发生器和多用信号源,它的输出频率、输出电压和输出功率都是厂家根据它的用途提前设定或者是在客户要求的范围内可调的。

本实验室采用的是TFG5001V 1MHz型谐波信号发生器——暨厂家按本实验室的要求所订制的一种多用信号发生器,它既可以产生正弦波、方波还可以产生合成后的多次谐波,并且使用菜单键代替了传统的可调旋钮和按键,使用更加方便。

2) 示波器示波器的最大特点是能将抽象的电信号和电信号的产生过程转变成具体的可见的图像,以便于人们对信号和电路特性进行定性分析和定量测量。

示波器的种类繁多,功能各异,从使用功能上大致可分为两大类,一类是通用电子示波器,另一类是专用示波器,其中前者最为常见应用最为广泛。

本实验室采用的是DF4313D 10MHz通用型双踪电子示波器,它具有两个独立的输入通道—Y1、Y2,可以同时观测两个被测信号的波形,两个通道输入波形的振幅、水平方向和垂直方向的位移都是分别可调的,但是被测信号的频率调节旋钮是共用的。

3) 示波器在观测电路元件的波形时,是利用测试夹子并联在待侧元件两端使用的(如同电压表一样)。

若需观测电路中电流的波形时,则取采样电阻两端电压信号即可,因为电阻两端电压与通过其中的电流是同相位的关系。

3. 实验内容与步骤1)用示波器观测并记录信号发生器输出的正弦波、方波,要求频率:100~1000Hz,电压:1~2V,正弦波和方波各记录一个完整的波形。

2)用两只不同阻值的电阻组成一个串联电路如图4-1(a)所示,输入端加以正弦信号,频率100~1000Hz,电压1~2V,用示波器同时观测并记录两个电阻上的电压波形。

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信号发生器设计与实现实验报告
信号发生器设计与实现实验报告
引言
•目的:本实验旨在设计和实现一个功能完善的信号发生器,用于产生各种类型的随机信号。

•背景:信号发生器是电子工程中常用的仪器,用于产生特定频率、振幅和相位的电子信号。

•实验流程:本实验分为需求分析、设计、实现和测试四个阶段。

需求分析
•功能需求:实现正弦、方波、三角波和随机噪声信号的产生。

•参数调节:需要能够通过控制参数调节信号的频率、振幅和相位。

•输出接口:输出接口需要能够连接到示波器,以便观察和分析生成的信号。

设计
硬件设计
•信号发生器包括主控制板和模拟电路部分。

•主控制板:负责接收用户输入、控制参数和控制输出接口。

•模拟电路部分:根据主控制板指令生成不同类型的信号。

软件设计
•控制程序:通过用户界面接收参数设置,并将指令传递给硬件部分。

•信号生成算法:根据用户设置的参数,计算出相应的信号波形。

实现
硬件实现
•选择适合的电路元件,如晶体管、电容和电阻等。

•连接模拟电路和主控制板,确保信号可以正确输出。

软件实现
•编写用户界面程序,包括参数设置和开始按钮等。

•编写控制程序,将用户设置的参数传递给硬件,控制信号的产生和输出。

测试
•连接示波器,通过观察波形验证信号发生器的功能和性能。

•调整参数,观察信号频率、振幅和相位的变化。

•检查输出接口是否正常工作。

结论
•本实验成功设计并实现了一个功能完善的信号发生器。

•信号发生器可以产生正弦、方波、三角波和随机噪声信号。

•用户可以通过参数设置调节信号的频率、振幅和相位。

•信号发生器的输出接口工作正常,能够连接到示波器进行信号观察和分析。

改进方向
•精确性提升:进一步优化模拟电路部分,提高信号发生器输出的精确性和稳定性。

•扩展功能:可以考虑增加更多类型的信号生成,如方波占空比可调节、斜坡波等。

•软件界面优化:可以增加更多交互功能,如保存用户设置参数、一键恢复默认设置等。

•输入接口扩展:可考虑增加外部输入接口,使用户能够通过外部设备设置信号发生器参数。

总结
本实验报告介绍了信号发生器的设计与实现过程。

通过需求分析、设计、实现和测试等环节,我们成功完成了一个功能完善的信号发生器,能够产生多种类型的信号,并通过参数调节实现频率、振幅和相
位的变化。

通过实验,我们验证了信号发生器的性能和功能,并对其
进行了一些改进方向的展望。

这个信号发生器不仅能够满足实验需求,还具有一定的扩展性和可操作性,为电子工程领域的学习和实践提供
了一种有效手段。

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