1496模拟乘法器实验报告
模拟乘法器实验报告
模拟乘法器实验报告模拟乘法器实验报告引言:模拟乘法器是电子电路领域中非常重要的一种电路设计,它能够实现数字信号的乘法运算。
在本次实验中,我们将学习并实现一种基于模拟电路的乘法器设计,并对其性能进行评估。
一、实验目的本次实验的主要目的是通过设计和实现模拟乘法器电路,加深对模拟电路设计原理的理解,并通过实际测量和分析,评估乘法器的性能。
二、实验原理模拟乘法器是通过电压的乘法运算来实现的。
在本次实验中,我们采用了一种基于差分放大器和电流镜电路的乘法器设计。
其基本原理是利用差分放大器的非线性特性,将输入信号进行放大和非线性变换,从而实现乘法运算。
三、实验步骤1. 设计乘法器电路的基本框架,包括差分放大器、电流镜等电路元件的选择和连接。
2. 根据设计要求,选择适当的电阻和电容值,并进行电路元件的布局和连线。
3. 使用示波器和信号发生器,分别输入模拟的乘数和被乘数信号,并观察输出信号。
4. 调整输入信号的幅值和频率,记录输出信号的变化情况,并进行分析和比较。
5. 对乘法器电路进行性能评估,包括增益、非线性失真、带宽等方面的指标。
四、实验结果与分析通过实验测量和分析,我们得到了乘法器电路的性能数据。
首先,我们观察到输出信号的幅值与输入信号的幅值成正比关系,表明乘法器电路的放大倍数与输入信号的幅值相关。
其次,我们发现输出信号的频率与输入信号的频率一致,说明乘法器电路能够正确地传递输入信号的频率特性。
此外,我们还对乘法器电路的非线性失真进行了评估,发现在输入信号较大的情况下,输出信号存在一定的非线性畸变,这可能是由于差分放大器的非线性特性引起的。
五、实验总结通过本次实验,我们深入学习了模拟乘法器的原理和设计方法,并通过实际测量和分析,对乘法器的性能进行了评估。
实验结果表明,所设计的乘法器电路能够较好地实现乘法运算,并具有一定的线性范围。
然而,在实际应用中,我们还需要考虑乘法器电路的稳定性、功耗等因素,并进一步优化电路设计,以满足不同应用场景的需求。
模拟乘法器调幅(AM、DSB、SSB)实验报告
实验十二模拟乘法器调幅(AM、DSB、SSB)一、实验目的1.掌握用集成模拟乘法器实现全载波调幅。
抑止载波双边带调幅和单边带调幅的方法。
2.研究已调波与调制信号以及载波信号的关系。
3.掌握调幅系数的测量与计算方法。
4.通过实验对比全载波调幅、抑止载波双边带调幅和单边带调幅的波形。
5.了解模拟乘法器(MC1496)的工作原理,掌握调整与测量其特性参数的方法。
二、实验内容1.调测模拟乘法器MC1496正常工作时的静态值。
2.实现全载波调幅,改变调幅度,观察波形变化并计算调幅度。
3.实现抑止载波的双边带调幅波。
4.实现单边带调幅。
三、实验原理幅度调制就是载波的振幅(包络)随调制信号的参数变化而变化。
本实验中载波是由晶体振荡产生的465KHz高频信号,1KHz的低频信号为调制信号。
振幅调制器即为产生调幅信号的装置。
1.集成模拟乘法器的内部结构集成模拟乘法器是完成两个模拟量(电压或电流)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、倍频、鉴频、鉴相等调制与解调的过程,均可视为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离器件如二极管和三极管要简单得多,而且性能优越。
所以目前无线通信、广播电视等方面应用较多。
集成模拟乘法器常见产品有BG314、F1596、MC1495、MC1496、LM1595、LM1596等。
(1)MC1496的内部结构在本实验中采用集成模拟乘法器MC1496来完成调幅作用。
MC1496是四象限模拟乘法器。
其内部电路图和引脚图如图12-1所示。
其中V1、V2与V3、V4组成双差分放大器,以反极性方式相连接,而且两组差分对的恒流源V5与V6又组成一对差分电路,因此恒流源的控制电压可图12-1 MC1496的内部电路及引脚图正可负,以此实现了四象限工作。
V7、V8为差分放大器V5与V6的恒流源。
(2)静态工作点的设定1)静态偏置电压的设置静态偏置电压的设置应保证各个晶体管工作在放大状态,即晶体管的集-基极间的电压应大于或等于2V ,小于或等于最大允许工作电压。
高频模拟乘法器的综合应用设计实验
学生学号实验课成绩学生实验报告书实验课程名称高频电子线路实验开课学院信息工程学院指导教师姓名学生姓名学生专业班级20014-- 20015学年第一学期实验课程名称:_高频电子线路④倍频器电路设计与仿真实现对信号的倍频。
基本条件:Ux=Uy(载波信号UX:f=1MHZ /50mV),并记录各级信号波形。
推证输入、输出信号的关系。
⑤整理所测数据及波形,认真分析各种频率变换电路工作原理,画出所测波形,写出符合规范的综合设计性实验报告,并谈谈自己的体会。
三.实验原理与电路设计仿真1、集成模拟乘法器1496的内部结构集成模拟乘法器是完成两个模拟量(电压或电流)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、倍频、鉴频、鉴相等调制与解调的过程,均可视为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如二极管和三极管要简单的多,而且性能优越。
所以目前在无线通信、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。
下面介绍MC1496集成模拟乘法器。
(1)MC1496的内部结构(a)1496内部电路 (b)1496引脚图图1 MC1496的内部电路及引脚图MC1496 是目前常用的平衡调制/解调器。
它的典型应用包括乘、除、平方、开方、倍频、图2 MC1496的内部电路及电路模块引脚图2、AM与DSB电路的设计与仿真调幅就是用低频调制信号去控制高频振荡(载波)的幅度,使高频振荡的振幅按调制信号的规律变化。
把调制信号和载波同时加到一个非线性元件上(例如晶体二极管或晶体三体管),经过非线性变换电路,就可以产生新的频率成分,再利用一定带宽的谐振回路选出所需的频率成分就可实现调幅。
幅度调制信号按其不同频谱结构分为普通调幅(AM)信号,抑制载波的双边带(DSB)信号,抑制载波和一个边带的单边带(SSB)信号。
高频模拟乘法器综合实验概论
实验课程名称:_高频电子线路一输入电压VS。
其引脚图如图1(b)所示。
(a)1496内部电路(b)1496引脚图图1 MC1496的内部电路及引脚图它内部电路含有 8 个有源晶体管,引脚 8 与 10 接输入电压 VX、1与 4接另一输入电压VY,6 与12 接输出电压 VO。
一个理想乘法器的输出为VO=KVXVY,而实际上输出存在着各种误差,其输出的关系为:VO=K(VX +VXOS)(VY+VYOS)+VZOX。
为了得到好的精度,必须消除 VXOS、VYOS与 VZOX三项失调电压。
引脚 2 与 3 之间需外接电阻,对差分放大器 T5与 T6产生交流负反馈,可调节乘法器的信号增益,扩展输入电压的线性动态范围。
各引脚功能如下:1:SIG+ 信号输入正端 2: GADJ 增益调节端3:GADJ 增益调节端 4: SIG- 信号输入负端5:BIAS 偏置端 6: OUT+ 正电流输出端7: NC 空脚 8: CAR+ 载波信号输入正端9: NC 空脚 10: CAR- 载波信号输入负端11: NC 空脚 12: OUT- 负电流输出端13: NC 空脚 14: V- 负电源(2)Multisim建立MC1496电路模块启动multisim11程序,Ctrl+N新建电路图文件,按照MC1496内部结构图,将元器件放到电子工作平台的电路窗口上,按住鼠标左键拖动,全部选中。
被选择的电路部分由周围的方框标示,表示完成子电路的选择。
为了能对子电路进行外部连接,需要对子电路添加输入/输出。
单击Place / HB/SB Connecter 命令或使用Ctrl+I 快捷操作,屏幕上出现输入/输出符号,将其与子电路的输入/输出信号端进行连接。
带有输入/输出符号的子电路才能与外电路连接。
单击Place/Replace by Subcircuit命令,屏幕上出现Subcircuit Name对话框,在对话框中输入MC1496,单击OK,完成子电路的创建选择电路复制到用户器件库,同时给出子电路图标。
模拟乘法器的调查报告
模拟乘法器的调查报告陈凤通信与信息系统一、 模拟乘法器的基本原理现在,常用的模拟乘法器基本上都已实现集成化。
而且集成模拟乘法器是一种重要的非线性器件,广泛应用于频率变换、信号处理电路中,构成调制、解调或其它电路。
随着集成技术的发展和应用的日益广泛,它已成为继集成运算放大器后最通用的模拟集成电路之一。
下面简单介绍一下模拟乘法器。
(一)模拟乘法器的基本特性模拟乘法器是实现两个模拟量相乘功能的器件,理想乘法器的输出电压与同一时刻两个输入电压瞬时值的乘积成正比,而且输入电压的波形、幅度、极性和频率可以是任意的。
其符号如下图一中(a )和(b)所示,K 为乘法器的增益系数。
图一 模拟乘法器符号图理想乘法器—对输入电压没有限制, u x = 0 或 u y = 0 时,u O = 0,输入电压的波形、幅度、极性和频率可以是任意的 。
实际乘法器当u x = 0 , u y = 0 时,u O ≠ 0,此时的输出电压称为输出输出失调电压。
u x = 0,u y ≠ 0 (或 u y = 0,u x ≠ 0)时,u O ≠ 0,这是由于u y (u x )信号直接流通到输出端而形成的,此时 的输出电压为u y (u x )的输出馈通电压。
(二)变跨导模拟乘法器的基本工作原理变跨导模拟乘法器是在带电流源差分放大电路的基础上发展起来的,其基本原理电路如下图所示 。
在室温下,K 为常数,可见输出电压u O 与输入电压u y 、u x 的乘积成正比,所以差分放大电路具有乘法功能。
但u y 必须为正才能正常工作,故为二象限乘法器。
当 u Y 较小 时,相乘结果误差较大,因 I C3 随 u Y 而变,其比值为电导量,称变跨导乘法器.二、模拟乘法器在振幅调制解调中的应用(一)信息传输的基本概念1.对传输信号进行调制的原因(1)根据电磁波理论,天线尺寸大于信号波长的十分之一,信号才能有效发射。
如声音信号的频率范围为0.1 ~ 6 kHz。
实验七-集成电路模拟乘法器的应用
实验报告实验名称 集成电路模拟乘法器的应用成绩姓名 马晓恬 专业班级 电信081 实验日期 学号指导教师刘富强提交报告日期12.19一、实验目的1、了解模拟乘法器(MC1496)的工作原理,掌握其调整与特性参数的测量方法。
2、掌握利用乘法器实现混频,平衡调幅,同步检波,鉴频等几种频率变换电路的原理及方法。
二、实验内容1、 改变模拟乘法器外部电路,实现混频器电路,观察输出点波形,并测量输出频率。
2、 改变模拟乘法器外部电路,实现平衡调幅电路,观察输出点波形。
3、 改变模拟乘法器外部电路,实现同步检波电路,观察输出点波形。
4、 改变模拟乘法器外部电路,实现鉴频电路,观察输出点波形。
三、实验仪器1、双踪示波器一台2、频率特性扫频仪(选项)一台四、实验原理及电路1、集成模拟乘法器的内部结构集成模拟乘法器是完成两个模拟量(电压或电流)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、倍频、鉴频、鉴相等调制与解调的过程,均可视为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如二极管和三极管要简单的多,而且性能优越。
所以目前在无线通信、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。
下面介绍MC1496集成模拟乘法器。
(1)MC1496的内部结构MC1496是双平衡四象限模拟乘法器。
其内部电路和引脚如图7-1(a)(b)所示。
其中1VT 、2VT 与3VT 、4VT 组成双差分放大器,5VT 、6VT 组成的单差分放大器用以激励1VT ~4VT 。
7VT 、8VT 及其偏置电路组成差分放大器5VT 、6VT 的恒流源。
引脚8与10接输入电压U X ,1与4接另一输入电压U y ,输出电压U 0从引脚6与12输出。
引脚2与3 外接电阻R E ,对差分放大器5VT 、6VT 产生串联电流负反馈,以扩展输入电压U y 的线性动态范围。
《模电实验》模拟乘法器
模拟乘法器幅度调制实验姓名:学号:模拟乘法器幅度调制实验模拟乘法器是利用三极管的非线性特性,经过电路的巧妙设计,在输出中仅保留两路输入信号的乘积项,从而获得良好的乘积特性的集成器件。
模拟乘法器其可用于各种频率变化,如平衡调制、混频、同步检波、鉴波、检波、自动增益控制等电路。
本实验利用模拟乘法器MC1496实现幅度调制电路。
一、实验目的1、了解模拟乘法器的工作原理;2、学会利用模拟乘法器搭建振幅调制电路,掌握其工作原理及特点。
3、了解调制系数Ma的测量方法,了解Ma<1、Ma=1、Ma>1时调幅波的波形特点。
二、复习要求1、复习幅度调制器的有关知识;2、分析实验电路中用MC1496乘法器调制的工作原理,并分析计算各引脚的直流电压;3、了解调制系数M的意义及测量方法;4、分析全载波调幅信号的特点;5、了解实验电路各元件的作用。
三、实验电路原理实验电路如下图所示。
该电路可用来实现幅度调制,混频。
倍频,同步检波等功能。
图中R8和R9为负载电阻,R10为偏置电阻,R7为负载反馈电阻。
R1、R2和Rp组成平衡调节电路,调节Rp可以调节1、4两管脚的电位差。
当电位器为0时,电路满足平衡调幅。
当电位差不为零时,输入包含调制信号和直流分量两部分,则可实现普通调幅。
四、实验步骤1、按照电路图焊接电路。
2、实现普通单音调幅:a、在Ux上加入振幅Vx=50mV、频率f=500KHz的正弦信号,在Uy上加入振幅Vy=200mV、频率f=10KHz的正弦信号,调节电位器Rp,使电路工作在不平衡状态,用示波器观察输出波形。
b、保持Ux不变,改变Uy的幅值,当Uy的幅度为50mV、100mV、150mV、200mV、250mV时,用示波器观察输出信号的变化,并作出Ma—Uy曲线。
c、保持Ux不变,fx由小变大,观察输出波形的变化。
3、实现平衡调幅a、将Uy接地,在Ux上加入振幅Vx=50mV、频率fx=500KHz的正弦信号,调节电位器Rp使输出Uo=0.b、在Ux上加入振幅Vx=50mV、频率fx=500KHz的正弦信号,在Uy上加入振幅Vy=200mV、频率f=10KHz的正弦信号,微调调节电位器Rp,得到抑制波的双边带信号。
1496综合实验1
3.熟悉并掌握MC1496 乘法器的基本应用。
二、实 验 内 容
1.AM调制信号的产生与测量。 2.AM调制信号的调幅系数测量。 3.DSB调制信号的产生与测量。 4.AM调制与DSB调制信号的频域测量。 5.振副调制的(EWB)仿真实验。
三、实验应知知识
2、实现频率分配:保证多个电台同时工作时,发出的信号互不干扰
3、提高辐射能力:实现无线传输信道的要求,尽量减小天线的尺寸
4、实现多路复用:例如将多路信号互不干扰的安排在同一物理信道中传输,
即实现频分复用。
三、实验应知知识
二、调制的基本特征
调制的实质是进行频谱的搬移,即把携带消息的基带 信号的频谱搬移到较高的高频频率的范围.
双边带调幅电路模型
双边带调制电路的模型可由一个乘法器组成,如图所示。
u(t)
Am uo(t)=Amu(t)uc(t)
uc(t)
图中,Am为乘法器的乘积常数。即双边带信号,可以用载波和调制信号直接 相乘得到。
可见要完成DSB调制,其核心部分是实现调制信号与载波相乘。
双边带( DSB)调幅信号波形与频谱
(3) DSB波的频谱成份中抑制了载波分量,只有上、下边带,全部功率 为边带占有,功率利用率高于AM波。
(4) 占用频带 B2ma x2F max
调幅波的主要参数与测量
调幅度(m)
m 是调幅波的主要参数之一,它表示载波电压振幅受调制信
号控制后改变的程度。即: 一般用m表示。
ma
K dV Vo 一般要求0<m≤1。
A信 M 号 uAM : Uc(1mco st)cots(全载波振
振幅调制 信号种类
模拟乘法器MC1496仿真分析
科技信息
0本刊重稿o
S IN E&T C N OG F R TO CE C E H OL YI O MA I N N
21 0 0年
第2 9期
3 结论 与 讨 论
t — ae rset eme r[ . sc oo n gn ,19 ,1: — 2 . i b sdp p ci mo J P yh lg a dA ig 9 7 2 3 4 3 7 me o v y ] y 1 [ Ha nn R,A a , rigo ,e 1 f cso ri nu n g n 9] n o d msP Har tn S ta.Ef t fbanijr a dae o n e y
V S V 1 , J 4 , 6 V 1 . = 0 口 = V = 2
3 V> v( 』 8口0 ≥2 0  ̄ 2 (, ) ) V 3 V≥钆( m — , 4 ≥2 V 0 ) ( ) . 口 7 3 V≥ (4— 0 , ) ≥27 . V
的 内 部 结 构 图 , 建 MC 4 6内 部结 构 如 图 1所 示 , 电 路 如 图 2所 创 19 子
【 键 词 】 1 9 ; 幅 关 Mc4 6 调 实 验 中 , 们 主 要 关 注 的 是 电阻 R , 脚 5连 接 的对 地 电 阻 R5 我 4引 及 23引 脚 间 的电 阻 R 3 R , 2 ; 5决 定 了模 拟 乘 法器 的 静 态 工 作 电 流 , 为
0 引言
在 高 频 电 子 线路 中 的振 幅 调制 、 同步 检 波 、 混频 、 频 、 频 、 相 倍 鉴 鉴 了保 证 MC19 4 6工 作 于 小 信 号 放 大 状 态 ,5必 须 选 择 合 适 的 值 ; 2 R R3 等调 制 与解 调 的 过程 ,均 可 视 为两 个 信 号 相 乘 或包 含 相乘 的过 程 , 在 来 调 正 调 制信 号 的输 入 线 性 动态 范 围 , 时控 制 乘 法 器 的增 益 。 同 实 验 中 大 多 使 用 模 拟 乘 法 器 MC 4 6构 成 相 关 功 能 电路 ;本 文 利 用 19 2 仿 真 电路 数 据 测试 . 2 mu iml 软 件 仿真 平 台 .以 MC19 hs O对 i 4 6构成 的调 幅 电 路 为实 例 进 行 () 1MC19 4 6的 直 流 工作 点 软件 仿 真 , 析在 不 同的 条 件下 对 MC19 分 4 6的外 特 性 的 影 响 。 根据 MC19 4 6的 特 性 参 数 . 际应 用 时 , 态 偏 置 电压 ( 入 电 压 实 静 输 为 0时 ) 满 足 下 列 关 系 ( 图 3为 例 , 式 中 V 应 以 下 X代 表 芯 片 X脚 的 电 1 创 建 模 拟乘 法 器 MC1 9 4 6电路 模 块
模拟乘法器实验报告
模拟乘法器实验报告
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实验课程名称:_高频电子线路
图1-1 1496构成的振幅调制电路电原理图图中载波信号经高频耦合电容C1输入到Uc⑩端,C3为高频旁路电容,使⑧交流接地。
调制信号经高频耦合电容C2输入到
为高频旁路电容,使①交流接地。
调制信号UAM从⑿脚单端输出。
电路
供电,所以⑤脚接
此,改变
的大小,即:
VEE=-8V,I5=1mA时,可算得:<MC1496器件的静态电流一
=1mA左右)
R5={<8-0.75)/<1X10-3)}-500=6.75KΩ取标称
,,
所以取:R1=R2=1K R3=51Ω R4=R5=750Ω,R6=R7=1K
引脚⑧⑩①④⑥12 ②③⑤⑦14 电压<V
)。
实验测得信号波形如图1-3
时,过零点为一条直线。
1-4 图1-5
申明:
所有资料为本人收集整理,仅限个人学习使用,勿做商业用途。
实验四 模拟乘法器的应用(振幅调制器)
实验四模拟乘法器的应用(振幅调制器)一.实验目的1.掌握用集成模拟乘法器F1496实现普通调幅和抑制载波的双边带调幅的方法与过程;2.研究输出已调波信号与输入载波信号、调制信号的关系。
3.掌握调幅系数的测量方法。
二.实验原理集成模拟乘法器是完成两个模拟量(电压或电流)相乘的电子器件。
高频电子线路中的振幅调制、同步检波、混频、倍频、鉴频、鉴相等调制与解调过程,均可视为两个信号相乘的过程。
F1496是双平衡四象限模拟乘法器,电路如图4-1所示。
引脚⑧与⑩接输入电压U x,①与④接另一输入电压U y,输出电压U o从引脚⑥与⑿输出。
引脚②与③外接电阻为电流负反馈电阻,可调节乘法器的信号增益,并扩展输入电压U y的线性动态范围。
引脚⒁为负电源(双电源供电时)或接地端(单电源供电时)。
本实验将完成普通调幅和抑制载波调幅的内容。
三.实验设备1. 示波器SS7802A 1台2. 信号源EE1643 1台3. 数字万用表1块4. 高频电路实验板G31块四.实验内容与步骤实验电路如图4-1所示,按图接好电路。
1.载波输入端平衡调节在调制信号输入端IN2输入调制信号UΩ(t),UΩ(t)为f=1KHz幅度为100mV(V P-P)的正弦信号。
将示波器接至OUT处,调节电位器R P2,使示波器上输出的波形幅度最小。
(然后去掉输入信号UΩ)。
2.抑制载波调幅(在载波输入端平衡的状态下进行)1)输入端IN1输入载波信号U C(t),U C(t)为f=465KHz,幅度U C(p-p)=30mv的正弦信号,将示波器接至OUT处。
调节R P1,使输出电压Vo最小。
2)入端IN2输入调制信号UΩ(t),其频率为1KHz,幅度由零逐渐增大,当UΩ(p—p)为几百毫伏时,将出现如图4-2所示的抑制载波的调幅信号。
由于器件内部参数不可能完全对称,致使输出波形出现漏载信号。
可通过调节电位器R P2来改善波形的对称性。
记录波形并测出V O(p-p)值。
(完整)模拟乘法器1496实验报告
实验课程名称:_高频电子线路它内部电路含有 8 个有源晶体管,引脚 8 与 10 接输入电压 VX、1与 4接另一输入电压VY,6 与12 接输出电压 VO。
一个理想乘法器的输出为VO=KVXVY,而实际上输出存在着各种误差,其输出的关系为:VO=K(VX +VXOS)(VY+VYOS)+VZOX。
为了得到好的精度,必须消除 VXOS、VYOS与 VZOX三项失调电压.引脚 2 与 3 之间需外接电阻,对差分放大器 T5与 T6产生交流负反馈,可调节乘法器的信号增益,扩展输入电压的线性动态范围。
各引脚功能如下:1:SIG+ 信号输入正端2: GADJ 增益调节端3:GADJ 增益调节端4: SIG—信号输入负端5:BIAS 偏置端6: OUT+ 正电流输出端7: NC 空脚8: CAR+ 载波信号输入正端9:NC 空脚10: CAR—载波信号输入负端11: NC 空脚12: OUT- 负电流输出端13: NC 空脚 14: V—负电源(2)Multisim建立MC1496电路模块启动multisim11程序,Ctrl+N新建电路图文件,按照MC1496内部结构图,将元器件放到电子工作平台的电路窗口上,按住鼠标左键拖动,全部选中。
被选择的电路部分由周围的方框标示,表示完成子电路的选择。
为了能对子电路进行外部连接,需要对子电路添加输入/输出.单击Place / HB/SB Connecter 命令或使用Ctrl+I 快捷操作,屏幕上出现输入/输出符号,将其与子电路的输入/输出信号端进行连接。
带有输入/输出符号的子电路才能与外电路连接.单击Place/Replace by Subcircuit命令,屏幕上出现Subcircuit Name对话框,在对话框中输入MC1496,单击OK,完成子电路的创建选择电路复制到用户器件库,同时给出子电路图标。
双击子电路模块,在出现的对话框中单击Edit Subcircuit 命令,屏幕显示子电路的电路图,可直接修改该电路图。
高频实验报告Mc1496(12-4)
振幅调制实验报告
姓名:朱超
学号:2011213495
专业:通信工程
一、实验目的:
(1)掌握集成模拟乘法器MC1496的基本工作原理以及用MC1496实现AM波调幅和DSB波调幅的方法。
(2)掌握调幅系数的测量与计算方法。
(3)掌握电路参数对调幅波形的影响。
(4)研究已调波与载波及调制信号的关系。
二、实验仪器:
直流稳压电源、高频信号发生器、数字频率计、高频毫伏表、双踪示波器、万用表
三、实验原理:
振幅调制原理图
MC1496内部电路:
MC1496是一个双平衡四象限集成模拟乘法器,从V_OHM 和V1_C 分别输入调制信号和载波信号,调节R14至合适的位置,即可从输出端得到调幅波或DSB 波。
波形表达式:
载波信号:cos c c c u U w t =
调制信号:cos u U wt =
()(1cos )cos AM c c u t U m wt w t
=+⨯
四、仿真电路与结果分析:
电路图:
仿真结果:
调制系数m=56%
调制系数m=97%
调制系数 m >100%
五、实验研究思考:
(1)电路设计时,对原件进行合理布局,尽量使原件紧凑。
(2)焊板过程中,对照原理图仔细检查电路,确认没有问题后按照布局图进行电路的焊接。
(3)在电路焊接过程中留出测试点,以便调试与修改。
(4)通过实验,加深了对理论知识的理解和掌握。
实验电路仿真,焊接电路板,实验调试及问题的分析和处理,对高频电路的设计的流程有了一定的了解和体会。
高频实验五 模拟乘法器幅度调制实验报告
实验五 模拟乘法器幅度调制实验实验六 调幅波同步解调实验实验五 模拟乘法器幅度调制实验 一.实验目的1. 通过实验了解集成模拟乘法器MC1496的典型应用电路工作原理,通过调整外部电路的元件参数,得到AM 波和DSB-SC 波。
2. 通过实验,验证普通调幅波(AM )和抑制载波双边带调幅波(AM SC DSB -/)的相关理论,并研究调制信号、载波信号与已调波之间的关系。
3.掌握在示波器上观察调幅波和测量调幅指数的方法。
二、实验使用仪器1.集成模拟乘法调幅实验板 2.100MH 泰克双踪示波器 3. FLUKE 万用表 4.低频双通道信号源 5.高频信号源三、实验基本原理与电路 1.调幅信号的分析(一) 普通调幅波(AM )(表达式、波形、频谱、功率)(1).普通调幅波(AM )的数学表达式、波形 设调制信号为单一频率的余弦波: t U u m Ω=ΩΩcos ,载波信号为 :t U u c cm c ωcos = 普通调幅波(AM )的表达式为:AM u =t t U c AM ωcos )()cos 1(t m U a cm Ω+=t c ωcos式中,a m 称为调幅系数或调幅指数。
由于调幅系数a m 与调制电压的振幅成正比,即m U Ω越大,a m 越大,调幅波包络的变化速度越大。
一般a m 小于或等于1。
如果a m >1,调幅波产生失真,这种情况称为过调幅。
未调制状态调制状态图5-1 调幅波的波形(2). 普通调幅波(AM )的频谱 普通调幅波(AM )的表达式展开得:t U m t U m t U u c cm a c cm a c cm AM )cos(21)cos(21cos Ω-+Ω++=ωωω (5-2) 它由三个高频分量组成。
将这三个频率分量用图画出,便可得到图5-2所示的频谱图,在这个图上调幅波的每一个正弦分量用一个线段表示,线段的长度代表其幅度,线段在横轴上的位置代表其频率。
集成电路模拟乘法器的应用实验
集成电路模拟乘法器的应用实验
一、实验目的
了解模拟乘法器(MC1496)的工作原理,掌握 其调整与特性参数的测量方法。 掌握乘法器实现鉴频电路的原理及方法。
二、实验内容
改变模拟乘法器外部电路,实现鉴频电路。 观察测量输出点波形。
测量鉴频特性曲线。
三、实验仪器
GDS数字示波器 万用表 调试工具 频率特性扫频仪
鉴频灵敏度:
五、实验步骤
六、注意事项
由于万用表输出电容的影响,将万用表接在 变容二极管D1两侧和不接在D1两侧时,Q2发 射极信号的频率会不一样,本步骤实验万用 表在测量直流电压后应取下,再用示波器在 Q2发射极测信号频率。
七、思考题
为什么静态电流Ieo增大,输出振幅增加而Ieo 过大反而会使振荡器输出幅度下降; 讨论回路电感变化对三点式振荡器输出波形 非线性失真的影响; 讨论变容二极管接入电容对压控振荡器频偏 的影响。
MC1496构成的同步检波器
电路对有载波调幅信号及抑制载波的调幅信号均可实现解调
载波输入端:频率fc=10.7MHz,峰峰值UCP-P= 200mV。 调节平衡电位器RP,使输出信号u0(t)=0。 信号输入端:输入有载波的调制信号uS: fc=10.7MHz,fΩ=1KHz, UCP-P= 200mV ,调制度m=100%。 输出信号u0(t)波形如下图。
抑制载波振幅调制
1. 载波输入端:频率fc=10.7MHz,峰峰值UCP-P= 40mV 2 . 调制信号输入端: 频率fΩ=1KHz,先使峰峰值UΩP-P=0 3 .调节RP,使输出u0=0,逐渐增加UΩP-P,则输出信号u0(t)的幅度逐渐增大, 出现下图所示的抑制载波的调幅信号。
实验报告——模拟乘法器振幅调制[1]
桂林电子科技大学教学实践部电子电路实验教学中心
通信电子电路实验报告
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电子电路实验教学中心-高电信号实验室制
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(三)、全载波调幅:用示波器和频谱仪分别观测 ma < 100%、ma = 100%、ma > 100%时调 幅波的形状和频谱结构。
1.在步骤(一)载波输入端已调平衡的条件下,从载波输入端 P5001 输入峰值 30mv,频
率 100KHz 的正弦信号,调整电位器 Rp5002 使 VAB = 0.1V,在调制信号输入端输入峰值 50mv, 频率 10KHz 的正弦信号,用示波器观测输出端波形,用频谱分析仪观测输出信号频谱结构。
2.在载波输入端 P5001 输入峰值 30mv,频率 10.7MHz 的正弦信号,调制信号输入端悬空, 用示波器观测输出端波形,用万用表测量 A、B 点间的电压 VAB,调整电位器 Rp5002 按下表要 求测量不同 VAB 电压时输出波形的峰峰值,并根据公式计算出系数 K。
实验四1496综合实验1
(2)集成模拟乘法器的基本原理
1 uo kUxU y {ocs[( x . x )t ] cos[( x y )t ]} 2 可见,同步检波、鉴频、鉴相都是输入同频正弦波, 2
1 只是相位上有所区别,便能实现相应的特定功能。 cos ], uo kUxU y [ocs(2t )]
一、调制在通信系统中的作用
1、频率变换:为了采用无线传送方式,如将(0.3-3.4KHz)有效带宽内的语
音信号调制到给定的高频频段上去。
2、实现频率分配:保证多个电台同时工作时,发出的信号互不干扰 3、提高辐射能力:实现无线传输信道的要求,尽量减小天线的尺寸 4、实现多路复用:例如将多路信号互不干扰的安排在同一物理信道中传输,
u c(t)
图中,Am为乘法器的乘积常数。即双边带信号,可以用载波和调制信号直 接相乘得到。
厚德博学 追求卓越 可见要完成DSB调制,其核心部分是实现调制信号与载波相乘。
双边带( DSB)调幅信号波形与频谱
波形
调制信号
频谱
载波
c
下边频
上边频
(1) DSB信号的包络正比于调制信号, 但DSB信号的包络不再反映调制信号的 形状。 (2) DSB信号载波的相位反映了调制信号的极性,即在调制信号正半周内的 载波相位与调制信号负半周内的反相。因此严格地说,DSB信号已非单纯的 振幅调制信号,而是既调幅又调相的信号。
载波分量 下边频分量
调制信号 可见,调幅波并不是一个简单的正弦波,包含有三个频率分量: 在全载波调幅波中,载波是不含传送信息的,但它至少占有2/3 (
(
c
)
:
调幅波
下边频
1 m aU c 2
模拟乘法器实验
模拟乘法器实验模拟乘法器的应用――低电平调幅姓名:学号:实验台号:一、实验目的1、掌握集成模拟乘法器的工作原理及其特点2、进一步掌握集成模拟乘法器(MC1596/1496)实现振幅调制、同步检波、混频、倍频的电路调整与测试方法二、实验仪器低频信号发生器高频信号发生器频率计稳压电源万用表示波器三、实验原理1、MC1496/1596 集成模拟相乘器集成模拟乘法器是继集成运算放大器后最通用的模拟集成电路之一,是一种多用途的线性集成电路。
可用作宽带、抑制载波双边带平衡调制器,不需要耦合变压器或调谐电路,还可作为高性能的SSB乘法检波器、AM调制解调器、FM解调器、混频器、倍频器、鉴相器等,它与放大器相结合还可以完成许多数学运算,如乘法、除法、乘方、开放等。
MC1496的内部电路继引脚排列如图所示MC1496型模拟乘法器只适用于频率较低的场合,一般工作在1MHz以下的频率。
双差分对模拟乘法器MC1496/1596的差值输出电流为i?(i5?i6)th(?12VT)?2?2Ryth(?12VT)MC1595是差值输出电流为式中,错误!未找到引用源。
为乘法器的乘法系数。
MC1496/1596使用时,VT1至VT6的基极均需外加偏置电压。
2.乘法器振幅调制原理X通道两输入端8和10脚直流电位均为6V,可作为载波输入通道;Y通道两输入端1和4脚之间有外接调零电路;输出端6和12脚外可接调谐于载频的带通滤波器;2和3脚之间外接Y通道负反馈电阻R8。
若实现普通调幅,可通过调节10kΩ电位器RP1使1脚电位比4脚高错误!未找到引用源。
,调制信号错误!未找到引用源。
与直流电压错误!未找到引用源。
叠加后输入Y通道,调节电位器可改变错误!未找到引用源。
的大小,即改变调制指数Ma;若实现DSB调制,通过调节10kΩ电位器RP1使1、4脚之间直流等电位,即Y通道输入信号仅为交流调制信号。
为了减小流经电位器的电流,便于调零准确,可加大两个750Ω电阻的阻值,比如各增大10Ω。
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实验课程名称:_高频电子线路
图1-1 1496构成的振幅调制电路电原理图
图中载波信号经高频耦合电容C1输入到Uc ⑩端,C3为高频旁路电容,使⑧交流接地。
调制信号经高频耦合电容C2输入到U Ω④端,C5为高频旁路电容,使①交流接地。
调制信号从⑿脚单端输出。
电路采用双电源供电,所以⑤脚接Rb 到地。
因此,改变R VEE=-8V ,I 5=1mA 时,可算得:(MC1496器件的静态电流一般取I 0=I 5=8-0.75)/(1X10-3)}-500=6.75K Ω 取标称电阻,则R5=6.8K Ω
的②③脚外接电阻RB ,对差分放大器T5、T6产生电流负回授,可调节乘法器的增益,扩展输入信号U Ω动态范围。
因为:U Ω≤I 5RB
Ω
+--=
≈5007.0550R V u I I EE Ω
--=
5007
.05
5I V R EE
图1-2
调WR1使AM信号过调制,即使M
过零点为一条直线。
图1-4 图1-5
实验测得DSB过零点信号波形如图1-5所示。
为M曲线。
(2)同步检波器电路设计与仿真
所示。
图1-6
端输入同步信号或载波信号U C,u y端输入已调波信号U S。
解调器输出信号经低通、
完成电路连接。
图1-7
=0,Uo=0
f=500KHZ /50mV 调制信号Uy:f=2KHz/200mV。