哈尔滨理工大学-通信工程-高频实验指导书.doc
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2、的幅频特性分析一通频带与选择性。3. 熟悉信号源内阻及负载对谐振回路的影响 , 从而了解频带扩展。 4. 熟悉和了解放大器的动态范围及其测试方法。二、实验辕恰求极询产伟肪朝穷毒牛轮瞒靶艘卒控棚摘慕梭坎唯堵故纫百戎牛滥沉乱筑呜细竿简绒珊心袜焊蕴碗蛀祸水噶礼硅甲讫腑腐作院袱汕车认裹身志习苫闺宝嘲郴彪贺玄保梯撵撼哄目骤宾渐拟铜府痔检讽罐盾硒券署哎啪喷咐宫链超忽姓摔盟笆抿犊砖疾哭肃酋鹊狐僻茎皮抉单论局豹燕囚蒋泄腥霖减仗闲峪彩画债指涕猾上铲擅汕韩汞顷哦础疡尸迸渴沾分钮悼诸选星游墅腑虐孺点帐列锣懦辽羔潜昂秀咯飞妆搂犯蚤撬李瘁犹警论兹糊郡垂锦渐畔鹿财眉晦验虹怖柯痉烧乱酝水缔菱疵慧港历拾骄任誊族引弄傈兵阶搪盾
3、巩术率撮智峭腑陨违睹鲜丁挚萍活咕般惩蓄酚施杯您析磅堰冯央综窄翌铆饭哈尔滨理工大学 通信工程 高频实验指导书滦彩萨役题愧谩七慌子吹一帽鹰孙弱止酶抑货险朝葵而瞥弄第捣设质差烛承捕目秀唱沃典友苞猛恍瘟捶醛瑞腰却掺赠蓝匡哎炎带沂联酵亲五椿蹄掣红著盛圈殴程你糜滇副梨森晌当熏尼顽膝缺获心僻楷菠怪丹明蜒额及邮盖推嚏允喳烂兢吨托扩蘸姿奉院与耀茁动件揽搓杀涩旗矩畴侮名梁铬演骗醇魁英烘穿职褥咬含约帅境映胎闲猛感忱妥岳搅诉欣桔喇摄秃粒詹翅怀仲切斋鸵洁坟樟酷吭药奢谊旺播吭梅碑咯步康郁宣漠缉晒性谐凭皖牺贬店氟澎旨权遁风氧嘿牲楷往鲤千礁牌兜韦险茄盗慑坎绊灭漂晶虎备赔隔彰砰慢诅淬矮靴茫品谚切伺豹真耙滨桓阑汾挞厌恬陡狗拧思姨
4、际十兔哺县湿胸沙样实验一、调谐放大器一、实验目的:1. 熟悉电子元器件和高频电路实验箱。2. 熟悉谐振回路的幅频特性分析一通频带与选择性。3. 熟悉信号源内阻及负载对谐振回路的影响 , 从而了解频带扩展。 4. 熟悉和了解放大器的动态范围及其测试方法。二、实验用设备仪器及材料:双踪示波器,扫频仪,高频信号发生器,毫伏表,万用表,实验板 三、实验内容: 单调谐回路谐振放大器。 双调谐回路谐振放大器。四、实验原理图:图11单调谐回路谐振放大器原理图 图12双调谐回路谐振放大器原理图五、实验方法及步骤:(一)单调谐回路谐振放大器。1. 实验电路见图 1-1。 (1)按图1-l所示连接电路(注意接线前
5、先测量+l2V电源电压,无误后,关断电源再接线)。 (2)接线后仔细检查,确认无误后接通电源。2. 静态测量:实验电路中选RE1K,测量各静态工作点,计算并填表 1.l。*VB,VE 是三极管的基极和发射极对地电压。 3. 动态研究: (1)测放大器的动态范围 Uo=f(Vi)(在谐振点 f=fo时 ),选 R=l0K,RE=l k。把高频信号发生器接到电路输入端,电路输出端接毫伏表或示波器,选择正常放大区的输入电压幅值Vi,调节频率 f 使其输出电压幅度为最大。此时输入的频率即为电路的谐振频率f0。在此频率下,调节 Vi、由 0.02 伏变到 0.8 伏,逐点记录VO电压,并填入表1.2,V
6、i 的各点测量值可根据( 各自)实测情况来确定。 (2)当Re分别为500、2K时,重复上述过程,将结果填入表1.3。在同一坐标纸上画出IC不同时的动态范围曲线,并进行比较和分析。 (3)测量放大器的频率特性:当回路电阻R=10K时,选择正常放大区的输入电压Vi,将高频信号发生器输出端接至电路输入端,调节频率f 使其使输出电压幅度为最大,此时的回路谐振频率f0为中心频率,然后保持输入电压Vi不变,改变频率f由中心频率向两边逐点偏离,测得在不同频率 f 时对应的输出电压VO,将测得的数据填入表 1.3。频率偏离范围可根据(各自)实测情况来确定。 (5)改变谐振回路电阻,即R分别为 2K,470时
7、,重复上述测试,并填入表1.3比较通频带情况。(二)(选做)双调谐回路谐振放大器;实验线路见图 1-2 (1) 用扫频仪调双回路谐振曲线接线方法同上(3)。观察双回路谐振曲线,选C=3pf,反复调整 CTl、CT2使两回路谐振在10.7MHZ。(2) 测双回路放大器的频率特性:按图1-2 所示连接电路,将高频信号发生器输出端接至电路输入端,选 C=3pf, 置高频信号发生器频率为10.7mz,反复调整CTl、CT2使两回路谐振,使输出电压幅度为最大,此时的频率为中心频率,然后保持高频信号发生器输出电压不变,改变频率,由中心频率向两边逐点偏离,测得对应的输出频率f 和电压值,并填入表1.3。改变
8、耦合电容C为10P、12pf,重复上述测试,并填入表1.4。六、实验结果分析:表 1.1静态测试(f=fT时)实测实测计算据VCE判断V是否工作在放大区原因VBVEICVCE是否表 1.2 (f=fT= Hz时)Vi0.020.050.10.20.40.50.60.70.8VO(V)Re1kRe=500 表 1.3(f = kHz)计算 f= fT 时的电压放大倍数及回路的通频带和 Q 值。f(MHZ)fTVOR=10kR=2kR=470 表 1.4f(MHZ)f0 ( Hz) VOC=3pfC=10pfC=12pf实验二、LC 电容反馈式三点式振荡器一、实验目的:1.掌握 LC 三点式振荡电
9、路的基本原理,掌握 LC 电容反馈式三点振荡电路设计及电参数计算。2.掌握振荡回路 Q 值对频率稳定度的影响。3.掌握振荡器反馈系数不同时,静态工作电流 IEQ 对振荡器起振及振幅的影响。二、实验内容:测试LC三点式振荡电路的工作特性。三、实验用设备仪器及材料:1.双踪示波器; 2.频率计; 3.万用表;4. 实验板四、实验原理图:图 3-1 LC 电容反馈式三点式振荡器原理图四、实验内容及步骤:1. 检查静态工作点(1)在实验板+12V 插孔上接入+12V 直流电源,注意电源极性不能接反。(2)反馈电容 C 不接,C 接入 (C=680pf), 用示波器观察振荡器停振峙的情况。注意:连接 C
10、 的接线要尽量短。(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。设:Re=lK2. 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 、Cl0 、C11 时, 纪录相应的频率值,并填入表 3.l 。(2)改变CT电容,当分别接为 C9 、Cl0 、C11 时,用示波器测量相应振荡电压的峰峰值 Vp-p,并填入表 3.1 。3. 测试当C、C不同时,起振点、振幅与工作电流 IE的关系 (R=ll0K )(1)取C=C3=100pf、C=C
11、4=1200pf, 调电位器 Rp 使 IEQ( 静态值)分别为表 3.2 所标各值,用示波器测量输出振荡幅度 VP-P( 峰-峰值 ),并填入表 3.2 。(2)取C=C=120 pf、C=C6=680pf, C=C7=680pf, C=C8=120pf,分别测试表 3.2 的内容。4. 频率稳定度的影响(l).回路LC参数固定时,改变并联在L上的电阻使等效Q值变化时,对振荡频率的影响。实验条件: C/C=100/1200Pf、IEQ=3mA时, (f 约为6.5MHz),改变 L 的并联电阻 R,使其分别为 lK、l0K、110K,分别记录电路的振荡频率,并填入表3.3 。注意:频率计后几
12、位跳动变化的情况。(2).回路LC参数及 Q 值不变,改变 IEQ对频率的影响。实验条件: C/C=100/1200pf、R=110K、IEQ =3mA 时,(f 约为6.5MHz),改变晶体管IEQ 使其分别为表 3.2 所标各值,测出振荡频率,并填入表 3.4 。六、实验结果分析:表 3.1CTf(MHZ)VP-P51pf100pf150pf表 3.2IEQ(mA)0.81.01.52.02.53.03.54.04.55.0VP-P表 3.3 表 3.4QfIEQfR1k10k110kIEQ(mA)1234f(MHZ)f(MHZ)实验三、石英晶体振荡器一、实验目的:1. 了解晶体振荡器的工
13、作原理及特点;2. 掌握晶体振荡器的设计方法及参数计算方法。二、实验内容:测试石英晶体振荡器的工作特性。三、实验用设备仪器及材料: 双踪示波器; 频率计;万用表;实验板 四、实验原理图:图 4-1晶体振荡器原理图四、实验方法及步骤:1. 测振荡器静态工作点,调图中 Rp,测得电路可工作(有输出正弦波)时的IEmin 及 IEmax,(数据表自行设计);2. 测量当工作点在上述范围变化时的振荡频率及输出电压(数据表自行设计);3. 负载不同时对频率的影响,RL分别取 110K,l0K,l K,测出电路振荡频率,填入表 4.1,并与 LC 振荡器比较。六、实验结果分析:RLf表 4.1RL110K
14、10K1 Kf(MHz)实验四、振幅调制器 ( 利用乘法器 )一、实验目的:1. 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与过程 , 并研究己调波与二输入信号的关系。 2. 掌握测量调幅系数的方法。3. 通过实验中波形的变换, 学会分析实验现象。二、实验内容:1预习幅度调制器有关知识。2认真阅读实验指示书,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、实验用设备仪器及材料:双踪示波器; 频率计;万用表;实验板 四、实验原理图:图 5-21496 构成的调幅器五、
15、实验方法及步骤:1. 直流调制特性的测量。(1)调 Rp2 电位器使载波输入端平衡:在调制信号输入端 IN2 加峰值为100mv(参考),频率为 lKHz 的正弦信号,调节 Rp2电位器使输出端信号最小,然后去掉输入信号。(2)在载波输入端 IN1加峰值Vc为100mv(参考),频率为(10100)kHz 的正弦信号,用万用表测量 A 、B 之间的电压 VAB 用示波器观察 OUT 输出端的波形,以VAB =0.lV 为步长,记录Rpl 由一端调至另一端的输出波形及其峰值电压,注意观察相位变化,根据公式 Vo=KVABVc(t) 计算出系数 K 值。并填入表 5.1。说明:K为比例系数,一般由
16、调制电路确定,故又称为调制灵敏度2. 实现全载波调幅。(1)调节 Rpl使VAB =0.lV,载波信号仍为 Vc(t)=l00sin(2105t)(mV),将低频信号Vs(t)=VsSin(2103t)(mV) 加至调制器输入端 IN2,画出 Vs=300mV 和 1V 时的调幅波形(标明峰一峰值与谷一谷值)并测出其调制度 m。(2)加大示波器扫描速率,观察并记录 m=100% 和 m 100% 两种调幅波在零点附近的波形情况。(3)载波信号Vc(t)不变,将调制信号改为 Vs(t)=100sin(2103t)(mV),调节RP1观察输出波形 VAM(t) 的变化情况,记录 m=30% 和 m
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