高频电子线路实验范例

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高频电子线路实验3

高频电子线路实验3

实验三幅度调制(AM, DSB)一. 实验目的1. 掌握AM, DSB 调制的原理与性质;2. 掌握模拟乘法器的工作原理及其调整方法;二. 实验内容1. 产生并观察AM, DSB 的波形;2. 观察DSB 波和过调幅时的反相现象.三. 实验仪器1. 数字存储示波器1 台;2. 信号发生器1 台; 导线2根.四. 实验原理实验原理图如图17-1所示.图3-1 模拟乘法器调幅实验原理图调制信号从TP2输入, 载波从TP1输入. 合理设置调制信号与载波信号的幅度以及乘法器的静态偏置电压(调节W1), 可在TT1处观察普通调幅波(AM) 和抑制载波双边带调幅波(DSB).五. 实验步骤1. 连接实验电路在主板上正确插好幅度调制与解调模块, 开关K1. K2. K8. K9. K10. K11向左拨, 主板GND 接模块GND, 主板+12V 接模块+12V, 主板-12V 接模块-12V, 检查连线正确无误后, 打开实验箱右侧的船形开关, K1. K2 向右拨. 若正确连接, 则模块上的电源指示灯LED1. LED2 亮.2. 产生并观察AM 波和DSB 波(1) 输入调制信号VΩ调制信号VΩ由信号发生器CH1通道产生. 频率1kHz, 峰峰值200mVpp, 正弦. 调制信号VΩ接到"幅度调制与解调模块" 的TP2.(2) 输入载波信号V i载波信号V i由信号发生器CH2通道产生. 频率20kHz, 峰峰值400mVpp, 正弦. 载波信号V i. 接到"幅度调制与解调模块" 的TP1.(3) 产生并观察记录AM 信号, DSB 信号, 过调幅信号.①示波器探头1选择衰减悉数为X1, 接到"幅度调制与解调模块" TP2 观察调制信号的波形.②示波器探头2选择衰减悉数为X1, 接到"幅度调制与解调模块" TT1 观察乘法器的输出信号. 调节W1 , 改变调制信号中直流分量的数值, 可以观察到不同调制度的AM 信号, 如图3-2 所示..图3-2 普通调幅波(AM 波)或者观察到形如图 3-3 所示的DSB 信号.图3-3 抑制载波双边带调幅波(DSB 波)③ 在AM 和 DSB 信号之间还会观察到形如图 3-4 所示的过调幅信号.图3-4 过调幅的波形用示波器的 FFT 功能观察上述各种信号的频谱. 并将所有观察到的信号波形与频谱通过 USB 接口保存到优盘中.3. 观察 DSB 波和过调制情况下的反相现象调节电路使其输出 DSB 信号, 如图 3-3 所示. 调节扫描时基旋钮, 设定扫描速度为 5uS/div. 观察并记录在调制信号过零时刻前后的 DSB 信号的峰谷位置与屏幕刻度线之间的位置.注意:本实验所产生的普通调幅波和抑制载波双边带调幅波, 将作为实验四 "调幅信号解调" 的输入信号. 如果两个实验连续完成, 不要拆线.六. 实验报告1. 按步实验并画出各种调幅波的波形图及频谱图;2. 对比实验所得的 DSB 信号频谱, 与理论上的 DSB 信号频谱有何不同? 不同的的原因可能是什么?。

《高频电子线路》实验指导书(通信技术专业适用)word资料3页

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《高频电子线路》实验指导书(通信技术专业适用)实验四 : LC 电容反馈式三点式振荡荡器一、实验目的与任务1.掌握LC 三点式震荡器电路的基本原理,掌握LC 电容反馈式三点式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I EQ 对振荡器起振及振幅的影响。

二、实验基本原理与要求利用电容三点式振荡器正反馈特性产生振荡电压,通过测量了解各参数对频率、幅度的影响。

三、实验设备 1.双踪示波器 2.频率计 3.万用表 4.实验板12 四、实验内容1. 设置静态工作点2. 振荡频率与振荡幅度的测试3. 当C 、C ′为不同数值时,改变I EQ (断开C T ,由数字万用表测出V E 值,根据4R V I EE4.频率稳定度的影响 五、实验步骤实验电路见图1。

实验前根据图1所示原理图在实验板上找到相应器件及插孔并了解其作用。

1.设置静态工作点(1)在实验板+12V 扦孔上接入+12V 直流电源(注意电源极性不能接反)并按C=120pf 、C ′=680pf 、C T =51Pf (实验板标为50Pf )、R L =110K 接入各元件其连线要尽量短)。

(2)OUT 端至地接入双踪示波器和频率计(以函数信号发生器代),分别打开电源开关,此时频率计应显示振荡频率,调节R P 使双踪示波器显示振荡波形最大时停止调节,断开C 、 C ′、C T 及R L ,用数字万用表测出V E (R 4上的电压),代入下式求得I E 值。

4R V I EE == (1) 设:R e =1KΩ 表12.振荡频率与震荡幅度的测试 实验条件: C=120pf 、C ′=680pf 、R=110K当电容C T 分别为C 9、C 10、C 11时,由频率计读出其相应的f 值及由双踪示波器读出V P-P (V P-P 为输出电压峰峰值)值,并填入表1中。

3.当C 、C ′为不同数值时,改变I EQ (断开C T ,由数字万用表测出V E 值,根据4R V I EE =计算)为表格2所示系列值,由双踪示波器读出V L 值(取R=110K Ω、C T =50Pf ),并填入表2中(读取V L 值时去掉万用表)。

高频电子线路实验报告

高频电子线路实验报告

实验一 高频小信号放大器1.1 实验目的1、 掌握高频小信号谐振电压放大器的电路组成与基本工作原理。

2、 熟悉谐振回路的调谐方法及测试方法。

3、 掌握高频谐振放大器处于谐振时各项主要技术指标意义及测试技能。

1.2、实验容1.2.1 单调谐高频小信号放大器仿真1、根据电路中选频网络参数值,计算该电路的谐振频率ωp 。

MHz CLw p 936.2105801020011612=⨯⨯⨯==--2、通过仿真,观察示波器中的输入输出波形,计算电压增益A v0。

,708.356uV V I = ,544.1mV V O = 电压增益===357.0544.10I O v V V A 4.3253、利用软件中的波特图仪观察通频带,并计算矩形系数。

波特图如下:4、改变信号源的频率(信号源幅值不变),通过示波器或着万用表测量输出电压的有效值,计算出输出电压的振幅值,完成下列表,并汇出f~A v 相应的图,f(KHz)65 75 165 265 365 465 1065 1665 2265 2865 3465 4065U0 (mv) 0.9771.0641.3921.4831.5281.5481.4571.2821.0950.4790.840.747A V 2.7362.9743.8994.1544.284.3364.0813.5913.0671.3412.3522.092BW0.7=6.372MHz-33.401kHz5、在电路的输入端加入谐振频率的2、4、6次谐波,通过示波器观察图形,体会该电路的选频作用。

1.2.2 双调谐高频小信号放大器1、通过示波器观察输入输出波形,并计算出电压增益A v0。

,285.28mV V I =,160.5V V O =33.1820283.0160.50===I O v V V A 输入端波形:输出端波形1、利用软件中的波特图仪观察通频带,并计算矩形系数。

BW0.7=11.411MHz-6.695MHz BW0.1=9.578MHz-7.544MHz 矩形系数K=0.431实验二高频功率放大器2.1 实验目的1、掌握高频功率放大器的电路组成与基本工作原理。

高频电子线路(通信电子线路)实验指导书

高频电子线路(通信电子线路)实验指导书

实验一 函数信号发生实验一、实验目的1)、了解单片集成函数信号发生器ICL8038的功能及特点。

2)、掌握ICL8038的应用方法。

二、实验预习要求参阅相关资料中有关ICL8038的内容介绍。

三、实验原理(一)、ICL8038内部框图介绍ICL8038是单片集成函数信号发生器,其内部框图如图2-1所示。

它由 恒流源I 2和I 1、电压比较器A 和B 、触发器、缓冲器和三角波变正弦波电路等组成。

外接电容C 可由两个恒流源充电和放电,电压比较器A 、B 的阀值分别为总电 源电压(指U CC +U EE )的2/3 和1/3。

恒流源I 2和I 1的大 小可通过外接电阻调节,但 必须I 2>I 1。

当触发器的输出为低电平时,恒流源I 2断开 图2-1 ICL8038原理框图,恒流源I 1给C 充电,它的两端电压u C 随时间线性上升,当达到电源电压的确2/3时,电压比较器A 的输出电压发生跳变,使触发器输出由低电平变外接电容E E为高电平,恒流源I 2接通,由于I 2>I 1(设I 2=2I 1),I 2将加到C 上进行反充电,相当于C 由一个净电流I 放电,C 两端的电压u C 又转为直线下降。

当它下降到电源电压的1/3时,电压比较器B 输出电压便发生跳变,使触发器的输出由高电平跳变为原来的低电平,恒流源I 2断开,I 1再给C 充电,……如此周而复始,产生振荡。

若调整电路,使I 2=2I 1,则触发器输出为方波,经反相缓冲器由引脚9输出方波信号。

C 上的电压u c ,上升与下降时间相等(呈三角形),经电压跟随器从引脚3输出三角波信号。

将三角波变为正弦波是经过一个非线性网络(正弦波变换器)而得以实现,在这个非线性网络中,当三角波电位向两端顶点摆动时,网络提供的交流通路阻抗会减小,这样就使三角波的两端变为平滑的正弦波,从引脚2输出。

1、ICL8038引脚功能图图2-2 ICL8038引脚图供电电压为单电源或双电源: 单电源10V ~30V 双电源±5V ~±15V2、实验电路原理图如图2-3 所示。

高频电子线路实验指导先生用1

高频电子线路实验指导先生用1

附录实验与实训实验一高频小信号谐振放大器一、实验目的1.熟悉EWB常用菜单的使用。

2.熟悉谐振回路的幅频特性分析——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、实验内容及步骤1.利用EWB软件绘制出如图1.1的高频小信号谐振放大器实验电路。

2.测量各静态工作点,填入表1.1。

3.接上信号源Us(50mV/6MHz/0°),开启实验电源开关,用双踪示波器观察输入输出波形。

4.观察并对比输入输出波形,估算此电路的电压增益。

5.从波特图仪上的幅频特性曲线分析次电路的带宽和矩形系数。

分别改变C3和L的值,读出中心频率大小。

填入表1.2。

6.改变R4的阻值,观察频带宽度的变化附图1.1 高频小信号谐振放大器实验电路计算过程:表1.2交流通路:直流通路:波形:三.实验报告要求1. 写明实验目的。

2. 画出实验电路的直流和交流等效电路,计算直流工作点,与实验实测结果比较。

3. 整理实验数据,并导出幅频特性。

四.思考题思考单调谐回路接不同回路电阻时的幅频特性和通频带的变化情况,整理并分析原因。

实验二高频功率放大器一、实验目的1.了解丙类功率放大器的基本工作原理,掌握丙类放大器的计算与设计方法。

2.了解电源电压VC与集电极负载对功率放大器功率和效率的影响。

3.学会利用仿真仪器测量高频功率放大器的电路参数和性能指标。

二、实验内容及步骤1.利用EWB软件绘制出如图1.4的高频谐振功率放大器实验电路。

2.设置交流输入信号为:有效值300mV,工作频率2MHz,相位0°。

3.设置变压器:N=0.99,LE=1e-05H,LM=0.0005H.4.按下仿真开关,用双踪示波器观集电极电流和负载电压波形并进行相关参数测量,自己设计表格填写。

5.分别改变输入信号,集电极电压源和负载电阻的大小,用双踪示波器观集电极电流和负载电压波形。

高频电子线路_小信号调谐放大器和高频功放_实验报告

高频电子线路_小信号调谐放大器和高频功放_实验报告

1-3 小信号调谐放大器一 .实验目的1.熟悉电子元器件和高频电子线路实验系统;2.掌握单调谐和双调谐放大器的基本工作原理;3.掌握测量放大器幅频特性的方法;4.熟悉放大器集电极负载对单调谐和双调谐放大器幅频特性的影响;5.了解放大器动态范围的概念和测量方法。

二 . 实验内容1.采用点测法测量单调谐和双调谐放大器的幅频特性;2.用示波器测量输入、输出信号幅度,并计算放大器的放大倍数;3.用示波器观察耦合电容对双调谐回路放大器幅频特性的影响;4.用示波器观察放大器的动态范围;5.观察集电极负载对放大器幅频特性的影响。

三 .实验步骤1.实验准备在实验箱主板上插装好无线接收与小信号放大模块,插好鼠标接通实验箱上电源开关,此时模块上电源指示灯和运行指示灯闪亮。

2.单调谐回路谐振放大器幅频特性测量测量幅频特性通常有两种方法,即扫频法和点测法。

扫频法简单直观,可直接观察到单调谐放大特性曲线,但需要扫频仪。

点测法采用示波器进行测试,即保持输入信号幅度不变,改变输入信号的频率,测出与频率相对应的单调谐回路谐振放大器的输出电压幅度,然后画出频率与幅度的关系曲线,该曲线即为单调谐回路谐振放大器的幅频特性。

(1)扫频法,即用扫频仪直接测量放大器的幅频特性曲线。

利用本实验箱上的扫频仪测试的方法是:用鼠标点击显示屏,选择扫频仪,将显示屏下方的高频信号源(此时为扫频信号源)接入小信号放大的输入端(1P1), 将显示屏下方的“扫频仪”与小信号放大的输出(1P8) 相连。

按动无线接收与小信号放大模块上的编码器(1SS1),选择1K2指示灯闪亮,并旋转编码器(1SS1) 使1K2指示灯长亮,此时小信号放大为单调谐。

显示屏上显示的曲线即为单调谐幅频特性曲线,调整1W1、1W2曲线会有变化。

用扫频仪测出的单调谐放大器幅频特性曲线如下图:图1-5 扫频仪测量的幅频特性(2)点测法,其步骤如下:① 通过鼠标点击显示屏,选择实验项目中“高频原理实验”,然后再选择“小信号调谐放大电路实验”,通过选择“小信号调谐放大”后,显示屏上显示小信号调谐放大器原理电路图。

高频电子线路实验2

高频电子线路实验2

实验二 三点式LC 振荡器及压控振荡器一. 实验目的1. 了解三点式LC 振荡器的基本原理;2. 了解反馈系数对幅度与频率的影响;二. 实验内容1. 测量振荡器的信号幅度与频率.2. 观察反馈系数对输出强度与频率的影响;3. 测量振荡器的频率稳定度.三. 实验仪器(略) 四. 实验原理1. 三点式LC 振荡器三点式LC 振荡器的实验原理图如图2-1所示.图 2-1 三点式LC 振荡器实验原理图图中, T2为可调电感, Q1组成振荡器, Q2组成隔离器, Q3组成放大器. C6=100pF, C7=200pF, C8=330pF, C40=1nF. 通过改变K6. K7. K8的拨动方向, 可改变振荡器的反馈系数. 设C7. C8. C40的组合电容为C ∑, 则振荡器的反馈系数F =C6/ C ∑.反馈电路不仅把输出电压的一部分送回输入端产生振荡, 而且把晶体管的输入电阻也反映到LC 回路两端. F 大, 使等效负载电阻减小, 放大倍数下降, 不易起振. 另外, F 的大小还影响波形的好坏, F 过大会使振荡波形的非线性失真变得严重. 通常F 约在0.01~0.5之间.同时, 为减小晶体管输入输出电容对回路振荡频率的影响, C6和C ∑取值要大. 当振荡频率较高时, 有时可不加C6和C ∑, 直接利用晶体管的输入输出电容构成振荡电容, 使电路振荡. 忽略三极管输入输出电容的影响, 则三点式LC 振荡器的交流等效电路图如图 2-2所示.C6图2-2 三点式LC 振荡器交流等效电路图图2-2中, C5=33pF, 由于C6和C ∑均比C5大的多, 则回路总电容C 0可近似为:450C C C += (2-1)则振荡器的频率f 0可近似为:)(2121452020C C T C T f +==ππ (2-2)实际中C6和C ∑也往往不是远远大于C5, 且由于三极管输入输出电容的影响, 在改变C ∑, 即改变反馈系数的时候, 振荡器的频率也会变化.五. 实验步骤1. 三点式LC 振荡器 (1)连接实验电路在主板上正确插好正弦波振荡器模块, 开关K1, K9, K10, K11, K12向左拨, K2, K3, K4, K7, K8向下拨, K5, K6向上拨. 主板GND 接模块GND, 主板+12V 接模块+12V . 检查连线正确无误后, 打开实验箱左侧的船形开关, K1向右拨. 若正确连接, 则模块上的电源指示灯LED1亮.(2)测量LC 振荡器的幅度与振荡频率稳定度.用示波器(或高频毫伏表)在三极管Q2的发射极(军品插座处)观察反馈输出信号的峰峰值(或有效值), 记录下来. 然后每隔 10秒记录一次频率计读数, 填表2-1.表2-1(3)观察反馈系数对输出信号的幅度与频率的影响用示波器在三极管Q2的发射极观察并记录反馈输出信号V o 的波形. 改变反馈系数F 的大小 (通过选择K6, K7, K8的拨动方向来改变), 测量V o 峰峰值V op-p . 和有效值V rms , 通过频率计测量振荡器频率的变化情况, 填表2-2.表2-2调试时, 先使反馈系数F=1/2, 记录Q2发射极处信号的频率和峰峰值和有效值. 然后改变反馈系数的大小, 记录Q2发射极处信号的频率和峰峰值和有效值, 直至F=1/2. F=1/3. F=1/5. F=1/10的情况都做完.六. 实验报告1. 画出三点式LC 振荡器和压控振荡器的交流等效电路图, 按步实验并完成表2-1. 2-2并对数据进行处理, 计算频率稳定度.。

高频电子的实验报告

高频电子的实验报告

一、实验名称:高频电子线路实验二、实验目的:1. 掌握高频电子线路的基本原理和实验方法。

2. 熟悉高频电子线路中常用元件的性能和特点。

3. 培养实验操作技能,提高分析问题和解决问题的能力。

三、实验原理:高频电子线路是指频率在1MHz以上的电子线路,其设计原理与低频电子线路有所不同。

本实验主要研究高频放大器、振荡器和调制解调器等基本电路。

四、实验器材:1. 高频信号发生器2. 双踪示波器3. 万用表4. 高频电路实验板5. 高频电子元件(如晶体管、电容、电感等)五、实验步骤:1. 高频放大器实验:(1)搭建高频放大器电路,包括输入、输出匹配网络和晶体管放大电路。

(2)调节输入信号幅度和频率,观察输出信号的变化,分析放大器的频率响应和增益。

(3)测量放大器的输入输出阻抗,分析匹配网络的设计。

2. 振荡器实验:(1)搭建LC振荡器电路,包括LC谐振回路和晶体管振荡电路。

(2)调节LC回路参数,观察振荡频率的变化,分析振荡器的工作原理。

(3)测量振荡器的输出波形,分析振荡器的频率稳定性和幅度稳定性。

3. 调制解调器实验:(1)搭建AM调制器和解调器电路,包括调制信号源、调制电路、解调电路和滤波器。

(2)调节调制信号幅度和频率,观察调制信号的波形,分析调制和解调过程。

(3)测量调制信号的频率、幅度和相位,分析调制和解调效果。

六、实验结果及分析:1. 高频放大器实验:(1)通过调节输入信号幅度和频率,观察到输出信号随输入信号的变化而变化,说明放大器具有放大作用。

(2)测量放大器的输入输出阻抗,发现匹配网络对放大器的性能有重要影响。

(3)分析放大器的频率响应和增益,发现放大器的增益随着频率的升高而降低。

2. 振荡器实验:(1)通过调节LC回路参数,观察到振荡频率随LC回路参数的变化而变化,说明振荡器的工作原理。

(2)测量振荡器的输出波形,发现振荡器的频率稳定性和幅度稳定性较好。

(3)分析振荡器的频率稳定性和幅度稳定性,发现晶体管的静态工作点对振荡器的性能有重要影响。

高频电子线路实验报告 实验四

高频电子线路实验报告  实验四

L1
470uH
J4
C2
W1
0. 33 u
4. 7k
L4
C5
2. 2u H
68p
CC1
C9 100p
Q1
C8
R5
200p
1k
R6 15k
R7
C11
8. 2k
0. 01 u
Q1
R5 1k
(IN1)
R8 8. 2k
C10
Q2
C13
100p
R9
R10
0. 1u
10k
680
W3 5. 1k
TT2
图3 变容二极管调频实验电路

1 2

f
c

Cc
Cc C jQ
2
Cm CQ
c os t
(5)
2
fc fm cos t
(6)
式中,fc 是未加调制信号时的载波频率,计算公式为: f c 2
1 LC Q
(7)
调频波的最大频偏: f m

1 2
f
c

Cc
Cc C jQ
2
UD


1
C jQ
m cos t
C jQ Cm cos t
(4)
式中,C jQ C j0
1

VQ UD

为未加调制信号时的结电容,C m
C jQ
m ,其中,m

U m VQ U D
为电容调制
度。 C j 随调制电压的变化情况如图 2 所示。
为未加调制信号时的总电容,所以,调频波的瞬时频率为

高频电子线路实验报告——实验六

高频电子线路实验报告——实验六

四、实验内容与步骤
在主箱上正确插好乘法器模块, 正确连接电源线, 主板上的±12V 接模块上的±12V, 主板上的 GND 接模块上的 GND,接通电源,若连线正确,电路板上的电源指示灯将会亮。
b
1.调幅实验 断开 J12、J13、J15、J19,J110,连接 J11、J14、J16、J17、J18,组成基于 MC1496 的调幅电路 (图 2) 。 (1)抑制载波振幅调制 从 TP6 端输入 f c = 10.7 MHz 的载波信号 u c(由高频信号发生器 EE1051 提供) u cp − p 在 50mV 左右。 , 先将 TP7 接地,调接电位器 W1 使输出电压尽可能小(调平衡) 。再从 TP7 端输入 f Ω = 1KHz 的信号,逐 渐增大 u Ωp − p ,直至出现抑制载波的调幅信号(用示波器在 TT11 处测试) 。 (2)产生有载波振幅调制信号 在步骤(1)的基础上调节 W1,使输出信号中有载波存在,则输出有载波的振幅调制信号。 2.同步检波实验 连接 J22、J25,断开 J21、J23、J24、J26,组成由 mc1496 构成的同步检波电路(图 4) 。 从 TP3 端输入 f c = 10.7 MHz 的载波信号 u c (由高频信号发生器 EE1051 提供) u cp − p 在 50mV 左右。 , 先将 TP7 接地,调接电位器 W2 使输出电压尽可能小(调平衡) 。再从 TP5 端输入调制实验中产生的抑 制载波调幅信号,即将 TT11 与 TP5 连接,这时从 TT21 处用示波器应能观察到解调信号 u Ω 的波形。实 验中适当改变原调制信号的大小,使输出信号波形最好。 3.鉴频实验 断开 J22、J24、J26,连接好 J21、J23、J25,组成由 mc1496 构成的鉴频电路(图 7) 。 从 TP4 处输入调频波(此调频信号由高频信号源单元提供,参考高频信号源的使用) ,载波峰峰值 在 50mV 左右,调制信号峰峰值在 250mV ~ 600mV 。用示波器从 TT21 处可以观察到输出的低频调制 信号 u Ω 。如果信号失真,可调节可调节 W2 以及可调电容 CC1 ,最后再微调调制信号及载波,使输出 信号最大且不失真。 2、混频器实验 连接 J12、J13、J15、J19、J110,断开 J11、J14、J16、J17、J18,组成由 MC1496 构成的混频器 电路(图 8) 。 从 TP6 处输入频率为 10.7MHz ,峰峰值在 300mV 附近的高频信号(由高频信号发生器 EE1051 提供) 。 从 TP8 输入频率为 10.245MHz 的信号,由正弦振荡单元电路产生(晶体振荡,参考正弦振荡单元) 。用 示波器和频率计在 TT11 处观察输出波形,输出信号频率应为 455KHz。

高频,实验范例

高频,实验范例

THKGPZ-1A 型高频电子线路实验教学系统实验范例(供参考)①号板(一) 晶体滤波器(选做实验三)扫频仪:扫频输出:衰减0,Y 衰减:10 Y 增幅适当 扫频宽度:约0.3MHz 扫频中心频率10.7MHz观察晶体滤波器带通幅频特性,要求估算晶体滤波器衰减量和带宽。

高讯仪和示波器:(探头衰减10)高讯仪输出10.7MHz 载波,幅度达到最大接入J1,在J2处观察载波输出,然后改变载波(二)陶瓷滤波器(选做实验三)扫频仪:扫频输出:衰减0,Y 衰减:10 Y 增幅适当 扫频宽度:约1MHz 扫频中心频率10.7MHz观察陶瓷滤波器带通幅频特性,要求估算陶瓷滤波器衰减量和带宽。

高讯仪和示波器:(探头衰减10)高讯仪输出10.7MHz 载波,幅度达到最大接入J1,在J2处观察载波输出,然后改变载波(三)LC 串联谐振(选做实验四)扫频仪:扫频输出:衰减6dB ,Y 衰减:10 Y 增幅适当 扫频宽度:约10MHz 扫频中心频率6.5MHz观察LC 串联谐振带通幅频特性,要求估算LC 串联谐振回路吸收量和带宽。

(可改变W1分别估算)高讯仪和示波器:(探头衰减10)高讯仪输出P P mV 100、6.5MHz 载波接入J1,在J2处观察载波吸收情况,然后改变载波(四)LC 并联谐振(选做实验四)扫频仪:扫频输出:衰减10dB ,Y 衰减:10 Y 增幅适当扫频宽度:约8MHz 扫频中心频率10.7MHz观察LC 并联谐振带通幅频特性,要求估算LC 并联谐振回路Q 值和带宽。

(可改变W2分别估算)高讯仪和示波器:(探头衰减10)高讯仪输出P P mV -300、10.7MHz 载波接入J1,在J2处观察载波输出情况,然后改变(五)低通滤波器(选做实验三)扫频仪:扫频输出:衰减10dB ,Y 衰减:10 Y 增幅适当 扫频宽度:约5MHz 扫频中心频率2.5MHz W3逆时针最大观察5MHz 低通滤波器带通幅频特性,要求估算5MHz 低通滤波器谐振Q 值和带宽。

高频电子线路实验指导书(八个实验)(精)

高频电子线路实验指导书(八个实验)(精)

目录实验一调谐放大器(实验板1 (1实验二丙类高频功率放大器(实验板2 (4实验三LR电容反馈式三点式振荡器(实验板1 (6实验四石英晶体振荡器(实验板1 (9实验五振幅调制器(实验板3 (11实验六调幅波信号的解调(实验板3 (14实验七变容二极管调频管振荡器(实验板4.............................. 错误!未定义书签。

实验八相位鉴频器(实验板4...................................................... 错误!未定义书签。

实验九集成电路(压控振荡器构成的频率调制器(实验板5 (17实验十集成电路(锁相环构成的频率解调器(实验板5 (20实验十一利用二极管函数电路实现波形转换(主机版面 ....... 错误!未定义书签。

实验一调谐放大器(实验板1一、预习要求1、明确本实验的目的。

2、复习谐振回路的工作原理。

3、了解谐振放大器的电压放大倍数、动态范围、通频带及选择性相互之间关系。

4、实验电路中,若电感量L=1uh,回路总电容C=220pf(分布电容包括在内,计算回路中心频率f0。

二、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—通频带预选择性。

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。

三、实验仪器1、双踪示波器2、扫描仪3、高频信号发生器4、毫秒仪5、万用表6、实验板1图1-1 单调谐回路谐振放大器原理图四、实验内容(一单调谐回路谐振放大器1、实验电路图见图1-1(1按图1-1所示连接电路(注意接线前先测量+12V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R e=1K测量各静态工作点,计算并填表1-1表 1-1E B 3.动态研究(1测放大器的动态范围V i ~V 0(在谐振点选R = 10K ,R 0 = 1K 。

高频电子线路实验报告

高频电子线路实验报告

高频电子线路实验报告实验一、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.练习使用示波器、信号发生器和万用表。

3.熟悉谐振电路的幅频特性分析——通频带与选择性。

4.熟悉信号源内阻及负载对谐振电路的影响,从而了解频带扩展。

5.熟悉和了解放大器的动态范围及其测试方法。

二、实验仪器1.双踪示波器2.高频信号发生器3.万用表4.实验板G1三、实验电路图 1-1 单调谐回路谐振放大器原理图四、实验内容及步骤1、(1)按图1-1所示连接电路,使用接线要尽可能短(注意接线前先测量+12V电源电压,无误后,关断电源再接线,注意接地)(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Re=1K,测量各静态工作点,并计算完成表1-1表1-1*Vb,Ve是三极管的基极和发射极对地电压。

3.动态研究(1)测量放大器的动态范围Vi ~ Vo(在谐振点上)a.选R=10K ,Re=1K 。

把高频信号发生器接到电路输入端,电路输出端接示波器。

选择正常放大区的输入电压Vi,调节频率f使其为,调节Ct,使回路“谐振”,此时调节Vi由变到,逐点记录Vo电压,完成表1-2的第二行。

(Vi的各点测量值也可根据情况自己选定)b.当Re分别为500Ω,2KΩ时,重复上述过程,完成表1-2的第三、四行。

在同一坐标纸上画出Ic不同时的动态范围曲线Vo—Vi,并进行比较与分析。

表1-2*Vi , Vo可视为峰峰值(2)测量放大器的频率特性a.当回路电阻R=10k时,选择正常放大区的输入电压V i,将高频信号发生器的输出端接至电路的输入端,调节频率f,使其为,调节Ct使回路谐振,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 V i不变,改变频率f由中心频率向两边逐点偏离(在谐振频率附近注意测量Vo变化快的点),测得在不同频率f时对应的输出电压Vo,完成表1-3的第一行(频率偏离范围自定,可以参照3dB带宽来确定,即信号的幅值为信号最大幅值的倍的两个频率之差为放大器的3dB带宽)。

高频电子线路实验范例

高频电子线路实验范例

高频电子线路实验指导范例盐城工学院信息学院实验一、 函数信号发生实验开通K 1、K 3、K 700示波器,频率计接入TP 701测量,J 701为信号输出口。

1、K 702 1—2,正弦波输出。

用W 703、W 704、W 705来调整波形失真度。

W 703 调整 一、二象限对称,调整三、四象限对称。

W 704 调整 90度处过渡波形。

W 705 调整270度处过渡波形。

以上要求利用示波器显示屏方格标尺仔细、反复地调整,达到目测波形失真最小,要求小于1%。

2、输出正弦波的频率、幅度测量 K 702 1—2 K 701 1—2 W 701 频率调节范围: 9.6Hz —154Hz 2—3 W 701 频率调节范围: 77Hz —1.24KHz 4—5 W 701 频率调节范围:733Hz —11.4KHz 以100Hz ,1KHz ,10KHz 频率为基准,测量输出幅度为: K 701 1—2 频率:100Hz 幅度调节范围:0—12V P -P 2—3 频率:1KHz 幅度调节范围:0—12V P -P 4—5 频率:10KHz 幅度调节范围:0—12V P -P3、输出三角波的频率、幅度测量 K 702 2—3 K 701 1—2 W 701 频率调节范围: 9.6Hz —154Hz 2—3 W 701 频率调节范围: 77Hz —1.24KHz 4—5 W 701 频率调节范围:733Hz —11.4KHz以100Hz ,1KHz ,10KHz 频率为基准,测量输出幅度为: K 701 1—2 频率 100Hz 幅度调节范围:0—20V P -P 2—3 频率 1KHz 幅度调节范围:0—20V P -P 4—5 频率 10KHz 幅度调节范围:0—20V P -P 4、输出方波的频率,幅度测量 K 702 4—5 K 701 1—2 W 701 频率调节范围: 9.6Hz —154Hz 2—3 W 701频率调节范围: 77Hz —1.24KHz 4—5 W 701 频率调节范围:733Hz —11.4KHz 以100Hz ,1KHz ,10KHz 频率为基准,测量输出幅度: K 701 1—2 频率:100Hz 幅度调节范围:0—22V P -P 2—3 频率:1KHz 幅度调节范围:0—22V P -P 4—5 频率:10KHz 幅度调节范围:0—22V P -P实验二、非线性波形变换实验开通 K 1,K 3, K 300,K 700 准备工作:1、开通函数信号发生与非线性变换两项电源,K 301至K 306全部1—2。

高频电子线路实验说明书51DSB...

高频电子线路实验说明书51DSB...

目录目录 (1)实验1 单调谐回路谐振放大器 (2)实验2 双调谐回路谐振放大器 (8)实验3 电容三点式LC振荡器 (14)实验4 石英晶体振荡器 (21)实验5 晶体三极管混频实验 (24)实验6 集成乘法器混频器实验 (28)实验7 中频放大器 (32)实验8 集成乘法器幅度调制电路 (36)实验9 振幅解调器(包络检波、同步检波) (45)实验10 高频功率放大与发射实验 (54)实验11 变容二极管调频器 (64)实验12 斜率鉴频与相位鉴频器 (68)实验13 锁相、频率合成与频率调制 (72)实验14 脉冲计数式鉴频器 (81)实验15 自动增益控制(AGC) (85)实验16 调幅发送部分联试实验 (88)实验17 调幅接收部分联试实验 (89)实验18 调幅发射与接收完整系统的联调 (90)实验19 调频发射与接收完整系统的联调 (94)实验1 单调谐回路谐振放大器—、实验准备1.做本实验时应具备的知识点:●放大器静态工作点●LC并联谐振回路●单调谐放大器幅频特性2.做本实验时所用到的仪器:●单调谐回路谐振放大器模块●双踪示波器●万用表●频率计●高频信号源二、实验目的1.熟悉电子元器件和高频电子线路实验系统;2.掌握单调谐回路谐振放大器的基本工作原理;3. 熟悉放大器静态工作点的测量方法;4.熟悉放大器静态工作点和集电极负载对单调谐放大器幅频特性(包括电压增益、通频带、Q值)的影响;5.掌握测量放大器幅频特性的方法。

三、实验内容1.用万用表测量晶体管各点(对地)电压VB、VE、VC,并计算放大器静态工作点;2.用示波器测量单调谐放大器的幅频特性;3.用示波器观察静态工作点对单调谐放大器幅频特性的影响;4.用示波器观察集电极负载对单调谐放大器幅频特性的影响。

四、基本原理1.单调谐回路谐振放大器原理小信号谐振放大器是通信接收机的前端电路,主要用于高频小信号或微弱信号的线性放大和选频。

高频电子实验报告

高频电子实验报告

一、实验目的1. 了解高频电子线路的基本原理和实验方法。

2. 掌握高频电子线路中LC振荡器、高频小信号放大器等电路的原理和设计方法。

3. 培养实验操作技能和数据分析能力。

二、实验原理1. LC振荡器:利用LC谐振电路产生正弦波信号,其振荡频率由LC电路的元件参数决定。

2. 高频小信号放大器:利用晶体管等电子元件,对高频信号进行放大,提高信号的幅度。

三、实验仪器1. 高频信号发生器:产生所需频率和幅度的高频信号。

2. 示波器:观察和分析实验信号。

3. 万用表:测量电压、电流等参数。

4. 高频电路实验板:进行实验操作。

四、实验步骤1. LC振荡器实验:(1)搭建LC振荡电路,根据元件参数计算振荡频率。

(2)用示波器观察振荡波形,分析波形特点。

(3)调整元件参数,观察振荡频率和波形的变化。

2. 高频小信号放大器实验:(1)搭建高频小信号放大电路,根据元件参数计算放大倍数。

(2)用示波器观察输入、输出信号波形,分析放大效果。

(3)调整元件参数,观察放大倍数和波形的变化。

五、实验数据与分析1. LC振荡器实验:(1)根据元件参数计算振荡频率,实际测量值与理论计算值基本一致。

(2)观察振荡波形,为正弦波,波形稳定。

2. 高频小信号放大器实验:(1)根据元件参数计算放大倍数,实际测量值与理论计算值基本一致。

(2)观察输入、输出信号波形,放大效果良好。

六、实验结论1. 通过实验,掌握了高频电子线路的基本原理和实验方法。

2. 培养了实验操作技能和数据分析能力。

3. 熟悉了LC振荡器、高频小信号放大器等电路的设计方法。

七、注意事项1. 实验过程中,注意安全操作,防止触电和火灾。

2. 实验数据要准确记录,便于分析。

3. 实验过程中,发现问题要及时解决,确保实验顺利进行。

八、实验报告评分标准1. 实验原理理解(20分)2. 实验步骤操作(20分)3. 实验数据与分析(40分)4. 实验结论与总结(20分)本实验报告得分:______分。

高频电子线路实验报告

高频电子线路实验报告

《高频电子线路》课程实验报告学院: 信息学院专业: 电子信息科学与技术班级:姓名学号:指导教师:实验一高频(单级、两级)小信号(单、双)调谐放大器一、实验目的1.掌握高频小信号调谐放大器的工作原理;2.掌握谐振放大器电压增益、通频带、选择性的定义、测试及计算方法。

二、实验内容1.测量各放大器的电压增益;2.测量放大器的通频带与矩形系数(选做);3.测试放大器的频率特性曲线(选做)。

放大器:V i1p-p(V)0.4 2.54 4 32.5 16 18单级双调谐放大器高频小信号放大器的主要技术指标有那些?主要有谐振频率, 谐振增益, 通频带, 增益带宽积, 矩形系数.实验二场效应管谐振放大器一、实验目的1.了解双栅场效应管放大器的工作原理;2.了解场效应管调谐放大器与三极管放大器的优缺点。

二、实验内容1.观察场效应管调谐放大器的输出波形;2.测量场效应管放大器的电压增益。

三、实验结果数据和截图V ip-p(V)V op-p(V)电压增益(dB)0.5 5.92 21讨论场效应管调谐放大器与晶体管放大器的优缺点。

场效应晶体管放大器是电压控制器件, 具有输入阻抗高、噪声低、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽、热稳定性好等优点,的优点, 被广泛应用在电子电路中。

场效应管可应用于放大, 由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。

场效应管可以用作电子开关, 场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换, 常用于多级放大器的输入级作阻抗变换。

场效应管可以用作可变电阻,场效应管可以方便地用作恒流源.调谐放大器以电容器和电感器组成的回路为负载, 增益和负载阻抗随频率而变的放大电路。

这种回路通常被调谐到待放大信号的中心频率上。

由于调谐回路的并联谐振阻抗在谐振频率附近的数值很大, 放大器可得到很大的电压增益。

而在偏离谐振点较远的频率上, 回路阻抗下降很快, 使放大器增益迅速减小;因而调谐放大器通常是一种增益高和频率选择性好的窄带放大器。

高频电子实验资料

高频电子实验资料

1. 实验目的
(1)通过实验进一步熟悉小信号谐振放 大器的工作原理。 (2)熟悉谐振回路的幅频特性分析—— 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,从而了解扩展频带的方法。 (4)熟悉和了解放大器的动态范围及其 测试方法。
2. 实验原理
(1)共射极高频小信号电路 (2)RLC并联谐振电路 (3)高频小信号谐振放大器工作原理
HFT-TG302高频电子线路实验箱
电 保护 源 电路
输出 电路
振荡器
电源输出接线柱
小信号调 谐放大器
集成 锁相环
变容二极管调 频电路
振幅调制电路 二极管包络检波
相位鉴频器(FM解调器) 喇叭
直接数字频率合成 (D D S)
面包板 面包板
数码管 键盘ຫໍສະໝຸດ 图1.2 HFT-TG302高频电子实验箱面板结构图
①单调谐回路; ②双调谐回路
AV
AVO
η=1
0.707
AV AVO
η=1.5
-1 1
η=0.5
(a)
(b)
图2.3 谐振特性曲线
3. 实验内容与步骤
(1)单调谐放大电路如图,按图示电路
接通+12V电源。仔细检查使接线正确。
(2)双调谐放大电路 双调谐放大电路如图,按图示电路接
通+12V电源。仔细检查使接线正确。
4. 实验仪器
(1)TDS-210数字存储示波器 (2)IST-B智能信号测试仪(扫频仪) (3)万用表 (4)DJ2007高频电子实验箱
5. 实验报告要求
(1)画出电路的直流和交流等效电路, 计算直流工作点,与实验实测结果比较。 (2)整理实验数据,并画出幅频特性。 ① 计算单调谐回路接不同回路电阻时的 幅频特性和通频带,整理并分析原因。 ② 说明双调谐回路耦合电容C对幅频特性、 通频带的影响。 (3)放大器的动态范围是多少(放大倍 数下降1dB的折弯点V o定义为放大器的 动态范围),讨论IC对动态范围的影响。

高频电子线路实验指导(20131129)

高频电子线路实验指导(20131129)

七、实验仪器
5
TP4 L3 22uH T5 6 1 5 7 3 C16 104 T4 TH6 4 2 E6 10uf/16V TP7 J4 Q4 3DG12 S1 Q3 3DG12 TH4 R16 18 R14 1.5K R15 100 C19 104 R17 18 C20 104 R18 100 R19 330 R20 820 1 2 3 4 R22 150 R21 1.5K J6 8 7 6 5 TH5 E5 22uf/16V U1 LM386 C15 ? R13 100 C17 104 +5 +5 E7 10uf/16V 8 +12 C14 104 TP6 T6 R12 200 TH3 C12 104 W1 510 RA3 10K C13 ?
o
v EQ I EQ R 15
I CQ I BQ v BQ v EQ 0 . 7 V
v CEQ V CC I CQ R 15
(2) 负载特性 如图 1-1 所示,甲类功率放大器的输出负载由丙类功放的输入阻抗决定,两级间通过变压器进
' 行耦合,因此甲类功放的交流输出功率 P0 可表示为: P0 PH B
2
1-4 谐振功放的负载特性大器
由图可见,当交流负载线正好穿过静态特性转移点 A 时,管子的集电极电压正好等于管子的饱 和压降 VCES,集电极电流脉冲接近最大值 Icm。 此时,集电极输出的功率 PC 和效率 都较高,此时放大器处于临界工作状态。Rq 所对应的值称 为最佳负载电阻,用 R0 表示,即: R 0
实验一
一、实验目的
1. 特性; 2. 响; 3. 4. 1. 2. 3. 4.
非线性丙类功率放大器实验
了解丙类功率放大器的基本工作原理,掌握丙类放大器的调谐特性以及负载改变时的动态 了解高频功率放大器丙类工作的物理过程以及当激励信号变化对功率放大器工作状态的影 比较甲类功率放大器与丙类功率放大器的特点、功率、效率; 掌握丙类放大器的计算与设计方法。 观察高频功率放大器丙类工作状态的现象,并分析其特点; 测试丙类功放的调谐特性; 测试丙类功放的负载特性; 观察激励信号变化、负载变化对工作状态的影响。
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高频电子线路实验指导范例盐城工学院信息学院实验一、 函数信号发生实验开通K 1、K 3、K 700示波器,频率计接入TP 701测量,J 701为信号输出口。

1、K 702 1—2,正弦波输出。

用W 703、W 704、W 705来调整波形失真度。

W 703 调整 一、二象限对称,调整三、四象限对称。

W 704 调整 90度处过渡波形。

W 705 调整270度处过渡波形。

以上要求利用示波器显示屏方格标尺仔细、反复地调整,达到目测波形失真最小,要求小于1%。

2、输出正弦波的频率、幅度测量 K 702 1—2 K 701 1—2 W 701 频率调节范围: 9.6Hz —154Hz 2—3 W 701 频率调节范围: 77Hz —1.24KHz 4—5 W 701 频率调节范围:733Hz —11.4KHz 以100Hz ,1KHz ,10KHz 频率为基准,测量输出幅度为: K 701 1—2 频率:100Hz 幅度调节范围:0—12V P-P 2—3 频率:1KHz 幅度调节范围:0—12V P-P 4—5 频率:10KHz 幅度调节范围:0—12V P-P3、输出三角波的频率、幅度测量 K 702 2—3 K 701 1—2 W 701 频率调节范围: 9.6Hz —154Hz 2—3 W 701 频率调节范围: 77Hz —1.24KHz 4—5 W 701 频率调节范围:733Hz —11.4KHz 以100Hz ,1KHz ,10KHz 频率为基准,测量输出幅度为: K 701 1—2 频率 100Hz 幅度调节范围:0—20V P-P 2—3 频率 1KHz 幅度调节范围:0—20V P-P 4—5 频率 10KHz 幅度调节范围:0—20V P-P4、输出方波的频率,幅度测量 K 702 4—5 K 701 1—2 W 701 频率调节范围: 9.6Hz —154Hz 2—3 W 701频率调节范围: 77Hz —1.24KHz 4—5 W 701 频率调节范围:733Hz —11.4KHz 以100Hz ,1KHz ,10KHz 频率为基准,测量输出幅度: K 701 1—2 频率:100Hz 幅度调节范围:0—22V P-P 2—3 频率:1KHz 幅度调节范围:0—22V P-P 4—5 频率:10KHz 幅度调节范围:0—22V P-P实验二、非线性波形变换实验开通 K 1,K 3, K 300,K 700 准备工作:1、开通函数信号发生与非线性变换两项电源,K 301至K 306全部1—2。

2、J 701与J 301用短接线联接,并分别连接双踪示波器探头。

3、函数信号发生器输出1KHz (频率计监测)三角波,幅度电位器旋至输出最 大处。

4、示波器CH 1与CH 2电压档皆为0.2V/格,幅度调节将三角波调至屏幕8格 ,双踪要求精确等幅。

5、 示波器CH 1与CH 2电压档换至0.1V/格,屏幕8格内装入三角波正半周。

测量:示波器一探头从TP 301移至TP 302,以8格幅度为1,分别测量四个折点幅度。

K 301 2—3 V O1=0.28 V i1=0.282—3 V O2=0.56 V i2=0.52 K 302 2—3 V O3=0.78 V i3=0.61 K 303 2—3 V O4=1 V i1=0.75 同样方法测量负半周:K 304 2—3 V O5=0.28 V i5=0.282—3 V O6=0.56 V i6=0.52 K 305 2—3 V O7=0.78 V i7=0.61K 306 2—3 V O8=1 V i8=0.75将以上测量值与理论值进行比较。

实验三、小信号调谐放大实验开通K 1 、K 1100一、 单调谐放大电路1、 K 1101 1-2 ,K 11021-2扫频输出衰减40db ,Y 衰减10,调节Y 增幅。

扫频输出接TP 1101,检波探头接TP 1102,调节T 1101至波形顶峰6.5MHz ,调节Y 增幅至6 格,测量单调谐放大级的增益和带宽。

Re=1K R L =10K 增益:31db 带宽:约500KHz 2、K 1101 1-2,K 11022-3扫频输出衰减30db ,Y 衰减10,调节Y 增幅至6格。

Re=1K R L =2K 增益:21db 带宽:约1.2MHz 3、K 1101 1-2 ,K 11024-5扫频输出衰减20db ,Y 衰减10Re=1K R L =470 增益:6db 带宽:约4MHz 4、K 1101 的2-3 ,K 1102的1-2扫频输出衰减35db ,Y 衰减10,调节Y 增幅至6格。

Re=2K R L =10K 增益:26db 带宽:约500KHz 。

5、K 1101 的4-5 ,K 1102的1-2扫频输出衰减36DB ,Y 衰减10,调节Y 增幅至6格。

Re=470 R L =10K 增益:36db 带宽:约500KHz 。

结论:发射极电阻Re 对增益有一定的影响,但对带宽和中心频率影响较小。

阻尼电阻R L 对增益有很大的影响,且对带宽和中心频率影响较大。

二、 双调谐放大电路1、 扫频输出衰减37db ,Y 衰减10,调节Y 增幅至6格。

K 11031-2,调整T 1102,T 1103至双峰等高。

耦合电容12P 紧耦合 增益:27db 带宽约为:1MHz 。

2、扫频输出衰减38db ,Y 衰减10,调节Y 增幅至6格。

K 11032-3。

耦合电容9P 适中耦合 增益:28db 带宽:约0.7MHz3、扫频输出衰减38db ,Y 衰减10,调节Y 增幅至6格。

K 11034-5。

耦合电容5.1P 松耦合 增益:28db带宽:约0.3MHz4、J 1102,TP 1103输入高讯仪输出的高频载波0.4V ,频率分别为6.1,6.5,6.9MHz ,用示波器在TP 1104测试三种耦合状态下的输出幅度。

以上测试用的高频载波亦可取自“变容二极管调频器及相位鉴频器实验”所产生的载波,频偏调节W 401。

实验四、LC 与晶体振荡器实验开通K 1、K 1001、 将K 101的1—2,K 102的1—2,K 103的1—2,K 104的1—2短接,组成LC 西勒振荡器,可在TP 101或TP 102处用示波器观察振荡正弦波形,其频率约1.5MHz ,幅度约为1.60 V P-P 。

2、 调整静态工作点:将K 104的2—3短接,使L 102对地短路,西勒振荡器停振。

调整R 101,使BG 101的U eq =0.5V,即I eq =0.5V/1k=0.5mA ,U eq 和I eq 为静态工作点。

3、 将K 104的1—2短接,恢复西勒振荡器工作,测量U e =0.97V ,比较U e 和U eq 。

4、 观察反馈K fu 系数对振荡电压的影响:表4—1、K fu 对V L 的影响 图4—1、K fu 对V L 的曲线图5、测量振荡电压V L 与振荡频率f 之间的关系,计算波段复盖系数和作f —V L 曲线。

示波器和频率计同时接TP 102改变C 110,找出f max 和f min ,之间的频率点可适当等填入表内(C 107=1000P ,U eq =0.5V )。

).5.0(. 102107107106V U V TP C C C K eq L fu ==保持荡电压幅度振处用示波器测量输出的在按下表改变反馈系数表4—2、 f 对Vc 的影响 图4—2、 f 对V L 的曲线图6、观察直流工作点对V L 的影响:表4—3 、I eq 对V L 的影响首先保持C 107=1000P ,U eq =0.5V , f=1.5MHz ,然后按第二条方法改变I eq ,测量相应的V L 。

7、观察外界因素对LC 振荡频率稳定度的影响:首先保持C 107=1000P ,U eq =0.5V , f=1.5MHz , V L =1.60V ,(用示波器和频率计在TP 102处观察),然后将频率计接在TP 101处,测量频率为1.491MHz 。

8、将K 101的2—3,K 102的2—3,K 103的2—3,K 104的1—2短接,拔掉C 107, 组成6MHz 晶体振荡器,用示波器和频率计在TP 102处观察波形、幅度和频率。

波形:正弦波 幅度:V L =1.4 V P-P 频率:f=5.9993MHz 9、观察外界因素对晶体振荡频率稳定度的影响:将频率计接在TP 101处,测量频率为:f=5.9992MHz 10、比较以上两种振荡器频率稳定度△f/ f 0(仅做负荷影响一项)实验五、集成乘法混频实验开通 K 1 、K 3、K 100 、K 1000 一、中频LC 滤波器的调整扫频输出衰减10db ,Y 衰减10,调节Y 增幅至适当幅度,扫频输出接TP 1003,检波探头接TP 1004,调整L 1003至1.5MHz 至峰顶。

扫频输出衰减 10db,Y 衰减10。

%00167.09993.59992.59993.5/ %667.05.149.15.1/ 00=-=∆=-=∆MHZ MHZMHZ f f MHZMHZMHZ f f LC 晶体振荡器振荡器二、观察中频频率接J 101-J 1001(J 101输出6MHz 晶振频率作为本实验的本振频率),高讯仪输出 4.5MHz ,0.4V P-P 载波(CW ),在TP 1004用示波器观察1.5MHz 。

中频载波,可用双踪同时观察本振-载波,载波-中频。

三、镜象干涉频率的观察在双踪同时观察载波-中频后,缓慢将高讯仪频率从4.5MHz 调至7.5MHz ,再次观察载波-中频,验证镜象频率-载波频率=2中频频率。

四、中频调制信号观察高讯仪输出经1K 音频调制的4.5MHz 调幅波,用以示波同时观察TP 1002和 TP 1003。

波形:率:一、 TP 501和TP 503。

首先将K 501 的1—2,K 503的2—3短接,调整W 503二、调幅波输出K 5011—2、K 5031—2、K 3011—2,调整W 501,微调W 502, TP 503和J 503输出为0.4V P-P ,调制度约50%的调幅波。

此外,在K 301 2—3时可观察平衡调幅波。

三、乘法器U 502解调输出用短接线连接J 503和J 504,J 502和J 505,用双踪示波器探头监视TP 501和TP 507。

首先分别将K 504和K 505的2—3短接,再分别调整W 504和W 505,按第一项将乘法器U 502失调调零,然后K 5041—2、K 5051—2,用示波器在TP 506、TP 507或J 506处观察解调正弦波,K 301 的2—3 用平衡调幅波输入。

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