简易发射机实验辅助资料
小功率调幅发射机的设计 实验部分
电子线路课程设计实验部分报告姓名:王柳专业:电子信息工程班级:C082 学号:087774实验题目:小功率调幅发射机的安装与调试一、实验目的、任务及要求1.要求学生掌握最基本的小功率调幅发射机的设计和安装调试2.与理论设计相结合,验证设计结果。
3.培养学生综合运用所学理论的能力和解决较复杂的实际问题的能力。
4.通过一套完整的调幅发射系统设计、安装和调试,提高学生的综合素质和科学试验能力。
二、实验器材1.双踪示波器,数字频率计,数字信号源,数字万用表,双路稳压电源等仪器各一台。
2.电烙铁,镊子,钳子,螺丝刀等工具一套。
3.调幅发射机实验板,套件,天线,焊锡,漆包线等。
三、实验原理1 电路原理图2 电路各部分的原理分述如下:1.晶振的工作原理晶振在电气上可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,电工学上这个网络有两个谐振点,以频率的高低分其中较低的频率为串联谐振,较高的频率为并联谐振。
由于晶体自身的特性致使这两个频率的距离相当的接近,在这个极窄的频率范围内,晶振等效为一个电感,所以只要晶振的两端并联上合适的电容它就会组成并联谐振电路。
这个并联谐振电路加到一个负反馈电路中就可以构成正弦波振荡电路,由于晶振等效为电感的频率范围很窄,所以即使其他元件的参数变化很大,这个振荡器的频率也不会有很大的变化。
晶振有一个重要的参数,那就是负载电容值,选择与负载电容值相等的并联电容,就可以得到晶振标称的谐振频率。
2.音频放大器的工作原理音频信号通过放大器后放大相应的倍数。
高频电压放大器的任务是将振荡电压放大以后送到振幅调制器,可以选用高频调谐放大器。
需要使用几级放大器要看振幅调制器选择什么样的电路型式。
如果选用集成模拟乘法器作振幅调制器,输入信号是小信号。
当振荡器输出电压能够满足要求时,可以不加高频电压放大器。
如果采用集电极调幅电路,就要使用一至二级高频电压放大器,以满足集电极调幅的大信号输入.3.振幅调制器(乘法器)的工作原理振幅调制器将所需传送的信息“加载”到高频振荡中,以调幅波的调制形式传送出去。
发射机接收机实习报告
一、实习背景为了更好地了解发射机与接收机的工作原理,提高自身的实践操作能力,我在XX 大学的无线电技术实验室进行了为期两周的发射机与接收机实习。
通过实习,我对发射机与接收机的基本原理、操作流程以及调试方法有了更加深入的认识。
二、实习内容1. 发射机原理与操作实习期间,我首先学习了发射机的基本原理。
发射机主要由振荡器、调制器、功率放大器、天线等组成。
在实习过程中,我了解了不同类型振荡器的工作原理,如LC振荡器、晶体振荡器等。
同时,我还学习了调制器的作用和种类,如调幅(AM)、调频(FM)等。
在操作环节,我亲自组装了一个简单的发射机。
首先,我搭建了LC振荡器电路,然后连接调制器和功率放大器。
最后,将天线接入电路。
通过调试,我成功地实现了信号的发射。
2. 接收机原理与操作接收机是无线电通信系统中不可或缺的设备。
实习期间,我学习了接收机的基本原理,包括选频、放大、解调等功能。
接收机主要由天线、调谐电路、放大器、解调器等组成。
在操作环节,我搭建了一个简单的接收机。
首先,我搭建了调谐电路,通过调整电容和电感,使电路在特定频率下谐振。
然后,将调谐电路与放大器相连,对信号进行放大。
最后,将解调器接入电路,实现信号的解调。
3. 发射机与接收机调试在实习过程中,我学习了如何调试发射机和接收机。
调试主要包括以下步骤:(1)调整振荡器频率,使其与接收机调谐电路的频率一致;(2)调整放大器增益,确保信号在传输过程中得到足够的放大;(3)调整调制器参数,使发射信号符合要求;(4)调整接收机调谐电路,使其与发射信号频率一致。
三、实习收获通过本次实习,我收获颇丰:1. 深入了解了发射机与接收机的基本原理和操作流程;2. 提高了自身的实践操作能力,学会了如何搭建和调试发射机与接收机;3. 增强了团队协作意识,与实验室同学共同完成了实习任务。
四、实习总结本次实习让我对发射机与接收机有了更加全面的认识。
在今后的学习和工作中,我会继续努力,不断提高自己的实践能力,为我国无线电通信事业贡献自己的力量。
酒精发射器实验报告单
酒精发射器实验报告单实验目的:本实验主要旨在设计和制作一个酒精发射器,并测试其发射性能和安全性。
实验材料:- 一个装有绝对酒精的酒精容器- 一个压力容器,用于构建发射器- 一个可控制的喷射机构- 点火装置和点火源- 视频设备,用于记录实验过程- 安全设备,如护目镜和防护服实验原理:酒精发射器利用可控制的压力将酒精释放到喷射机构中,并通过点火源引燃酒精。
在点火后,酒精蒸气会迅速燃烧,产生推力,使喷射机构向后推进,实现发射效果。
实验步骤:1. 准备工作:确保实验场地通风良好,并清理周围的易燃物品。
穿戴安全设备,如护目镜和防护服。
2. 组装发射器:将酒精容器连接到压力容器,并确保连接处密封良好。
将喷射机构装置在压力容器的前端。
3. 充入酒精:将绝对酒精倒入酒精容器中,并确保容器封闭。
4. 施加压力:通过相应的装置(如手动泵或气体罐)向压力容器中注入压缩空气,增加压力。
确保压力不超过安全范围,并且容器能够承受所加的压力。
5. 点火测试:在确定实验环境安全的情况下,点燃点火源并将其放置在喷射机构的位置。
远离喷射机构,观察发射效果和推力大小。
6. 调整参数:根据实验效果和安全性,调整压力和点火位置,以获取最佳的发射效果。
7. 实验记录:将实验过程进行录像或拍照记录,包括发射效果和推力大小。
实验注意事项:1. 实验需在开阔的场地和安全环境进行。
2. 酒精发射器实验有火灾和爆炸的风险,请严格按照实验安全规范操作,并远离易燃物品。
3. 在进行实验前,要确保所有连接部位密封良好,并检查压力容器是否能够承受所加的压力。
4. 点火前,要确保周围没有可燃物,并将所有人员远离喷射机构。
5. 实验过程中,应注意观察发射效果和推力大小,并根据需要进行参数调整。
实验结果及讨论:经过实验,我们成功制作了一个酒精发射器,并测试了其发射性能和安全性。
在适当的压力和点火位置下,发射器能够产生足够的推力,实现有效的发射效果。
同时,我们也注意到,在高压力下,发射器会表现出更高的推力,但也增加了安全隐患。
小功率调幅发射机
测量方法与步骤●1、AT-801D频率合成信号发生器频率设置为1000MHz和最小衰减量,AT6030设置为:CENTER FREQUENCY=1000MHz,SPAN=1MHz,参考电平-30dBm,微带传输线模块不接负载(近似开路),按图2-2连接实验装置:图2-2阻抗匹配实验装置连接图●2、移动探头,测量负载开路时微带线上的波的分布,必要时可调节信号发生器衰减量或频谱分析仪的参考电平,在保证信号不超出屏幕顶端的情况下,参考电平越小越好,尽量使信号谱线的峰值显示在屏幕的第一格和第二格之间。
记录探头位置读数和对应的频谱分析仪上显示的频谱幅值,以便绘出负载开路时微带线上驻波分布图。
●3、接短路器将负载短接,即负载短路的情况下,移动探头,记录探头位置读数和对应的频谱分析仪上显示的频谱幅值,以便绘出负载短路时微带线上驻波分布图。
●4、改接50欧的匹配负载,移动探头记录探头位置读数和对应的频谱分析仪上显示的频谱幅值,以便绘出负载匹配时微带线上驻波分布图。
●5、改变AT-801D频率合成信号发生器频率设置为800MHz,重复步骤2~4。
2.5 结果分析与实验报告2.5结果分析与实验报告●详细记录所测量的原始数据。
●分别绘出两种频率下三种阻抗情况的驻波分布图。
●对上述驻波分布图进行分析,分别算出它们的驻波比等参数.并绘制曲线。
通过对曲线的现察,看是否负载匹配的状态下损耗较小。
●开路许可的测量结果是否与理论完全一致?为什么?●讨论阻抗匹配、驻波比和反射系数三者之间的相互联系。
●讨论试验是否实现了完全的阻抗匹配以及如何才能更好的完成阻抗匹配。
●讨论其它理论与试验不完全符合之处并分析可能的原因。
实验3双口网络[s]的测量3.1 实验设置的意义在射频和微波器件中,有很多器件是单端口网络或双端口网络或多端口网络。
在许多场合下,这些器件的性能指标只用幅度参数表征已经能够满足工程应用要求,标量网络参数分两种:即标量反射参数11S 、22S 和标量传输参数12S 、21S 。
小功率调频发射机
fr ≥ (3 : 5) fosc
V(BR)CEO ≥ 2VCC
所以可选用普通的小功率高频晶体管,如 9018等.另
外,
, VbQ = VeQ +VBE
I=
I cQ β
若取流过偏置电阻 R9,R10的电流为 则
I1=10IbQ
R10=VbQ/I1, R8=(Vcc-VbQ)/I1
所以选 R10,R8均为 10KΩ.为了减小缓冲级对振荡级的影响,
射 随 器与 振荡 级之 间采 用松 耦 合, 耦合 电容 C9 可选 为
180pf.
对于谐振回路
C10,L2,由
fosc =
2π
1 LC
= 12MHz
图 4.2-1
故本次实验取
C10为
100PF, L2
=
1
( ) C10 g 2π fosc 2
关键词:小功率调频发射机, 调频振荡级,缓冲级,功放输出级
一、 设计和制作任务
1. 确定电路形式,选择各级电路的静态工作点,画出电路图。 2. 计算各级电路元件参数并选取元件。 3. 画出电路装配图。 4. 组装焊接电路。 5. 调试并测量电路性能。 6. 写出课程设计报告书
二、主要技术指标
1.中心频率 f0 =12MHz 2.频率稳定度 ∆f ≤0.1MHz
内容摘要:
调频发射机目前处于快速发展之中,在很多领域都有了很广泛的应用。它可 以用于演讲、教学、玩具、防盗监控等诸多领域。这个实验是关于小功率调频发 射机工作原理分析及其安装调试,通过这次实验我们可以更好地巩固和加深对小 功率调频发射机工作原理和非线性电子线路的进一步理解。学会基本的实验技 能,提高运用理论知识解决实际问题的能力。
简单小型发射器
简单小型发射器
讲解
简单小型发射器是一种先进的通信设备,其主要功能是使用小尺寸、低功耗的电路技术为远距离传输设定的信号波形。
它主要用于特定频段的无线传输,用于控制传感器、环境、遥测等通信目标。
它的特点是高可靠性、高压抗性,低损耗,低噪声,高灵敏度,小体积,大输出功率,故其被广泛应用于长距离、极远距离的地面,空气,海洋,低地层等军事和民用方面的无线传输系统中。
简单小型发射器实际上是一个能够发送或接收信号的系统,它可以根据用户的要求定制电子元件,以及特定的发射机。
简单小型发射器的核心部件是一个小尺寸、低功耗的模拟电路,它包括一个发射电路,以及一个定时器、电压调节器和调谐电路。
同时,简单小型发射器还包括一个放大器、功率放大器、射频滤波器等电子元件。
由于其体积小、功耗低,能够适应各种特殊环境,因而可以安装于固定位置上。
简单小型发射器可用于各种应用场合,有效满足了多种实际需求。
它可以极大地提高用户的有效传输距离,同时也可以同时发射多个信号,是一种拥有低成本、高可靠性、容易操作的无线传播系统。
简单小型发射器是当今许多企业和社会无线通信业务而设计的新一代网络通信设备,它得到了众多用户和市场的普遍认可。
DIY简单的FM调频发射制作实验
这是一个比较简单的实用型制作,本文打算从简到繁一步步深入,你若是愿意同步动手实验,不久你将能够制作适合正式场合使用的调频发射机。
当然,实验还是从最简单的做起,下图是一个最简单的振荡器,它是调频发射的基础。
图中的线圈用1.0mm的漆包线在3.2mm的钻头上绕6-8圈,可覆盖88-108MHz,7圈时在100MHz附近。
按上图连接好,其实就已经是一个简单的发射机了,通电即可发射,不过发射的是未经调制的等幅信号,附近的调频收音机接收到信号只会出现静音。
像下图那样加上调制信号,就可进入实用状态了.这时,假如你将随身听,影碟机等输出的音源信号连接上图发射机的音频输入端,在附近就可以用收音机来收听了。
上图虽能发射,却不实用,其一是发射能量很小,只能在室内使用,在室外开阔地也不过几十米。
其二是频率不稳,由于天线只是一段导线,通过100P电容与振荡回路相连,因此天线周围的环境均会影响发射频率。
若想使其达到能用的程度,应在其后再加两极放大,见下图。
这是应网友的要求搭出的一个功放电路,输出功率令人满意,但是也存在很多问题,将在下文详述。
振荡器与功放连在一起,就成了一个完整的调频发射机,见下图。
图中的发射机很容易制作成功,这里所说的成功是插上天线接通电源即可进入工作状态,若是希望发射机进入最佳工作状态还需要做一些调试。
其实,爱好者做实验最大的乐趣就是通过自己动手调试使作品更趋完善,获得最佳性能。
首先,这种输出电路工作于非甲类状态,对负载阻抗有更严格的要求,通常发射机多为50Ω输出,爱好者实验不一定容易找50Ω的射频电缆,而75Ω的射频电缆到处都能买到,况且75Ω的天线也容易制作,故此机采用75Ω输出,通电之前应在输出端接一个75Ω的电阻,调试完成以后再接75Ω的天线。
本机最大输出1W以上,不要用那种1/8W的小电阻,接上就烧。
烧个电阻倒没什么,可是电阻一烧放大器便相当于空载,管子就危险了。
通电以后所需要调试的最主要内容是发射管的工作点,工作点不同输出的谐波成分大大不同。
基于MC1496的简易调幅发射机
高频电子线路课程设计报告书学院:专业:姓名:学号:年月日一、课题名称:基于MC1496的简易调幅发射机二、简要说明集成模拟乘法器性能好,外围电路结构简单,可实现振幅调制、同步检波、混频、倍频、鉴频等过程,目前在无线通信、广播电视等领域应用较多。
常见的产品型号有MC1495/1496、LM1595/1596等,本课题选用常用的MC1496作为乘法器。
本课题的目的是练习集成模拟乘法器的使用,掌握幅度调制的原理。
三、基本原理图1是调幅发射机系统的基本组成原理图:图11、调幅发射系统分析图1为最基本的调幅发射系统框图。
主要由主振荡器、缓冲级、高频小信号放大器、调制器、高频功率放大器、低频电压放大器等电路组成。
在组成电路中,除了主振器、调制器、调制信号是最基本的组成单元,不能缺少外,其他单元电路的选择,主要根据设计指标要求来确定。
缓冲级将主振器与其后一级隔离,以减小后级对振荡器频率稳定度及振荡波形的影响。
所以,是否选择该单元电路,主要根据电路对稳定性的要求高低。
一般情况下,需要选择该电路。
高频放大器的任务是将振荡电压放大以后送到振幅调制,为驱动调制级提供足够的增益。
是否选择该单元电路,主要根据所选择的振幅调制电路决定。
即:如果选用低电平调幅电路(如用集成模拟乘法器做振幅调制器),由于这种调制器为小信号输入,振荡器输出电压一般能够满足要求,就不需要该放大电路;而如果采用高电平调幅电路(如集电极调幅电路),由于它要求大信号输入,振荡器输出电压不能满足时,就要使用一至二级高频放大器。
功率放大器是调幅发射系统的末级,它的任务是提供发射系统所需要的输出功率。
是否选择该电路,主要根据系统对发射功率的要求。
如果由调幅电路输出的功率能满足性能要求的话,就可以不再其后加功率放大电路,否则,就不能省略。
2、调幅发射机系统各单元电路的分析(1)主振器主振器就是高频振荡器,根据载波频率的高低和频率稳定度来确定电路形式。
在频率稳定度要求不高的情况下,可以采用电容反馈三点式振荡电路,如克拉泼、西勒电路。
简易调幅发射机设计 `1
课程设计说明书(论文)课程设计题目:简易调幅发射机设计课程:高频电子线路课程设计学生姓名:学号:院系:专业班级:指导教师姓名及职称:起止时间:2011年2 月——2011年3 月课程设计评分:(教务处制)简易调幅发射机的设计1 调幅发射机概述简易调幅发射机主要由高频振荡器、调制器、高频放大器、天线等组成。
高频振荡器是产生高频载波。
调制器是将放大后的音频信号加在高频电磁波上。
高频放大器把调制后的电磁波放大后经天线发射到空中传到各地。
它的基本原理是,将要传送的调制信号从低频率搬移到高频,使它能通过电离层反射进行传输,在远距离接收端我们用适当的解调装置再把原信号不失真的恢复出来,就达到了传输话音低频信号的目的。
例如调幅,我们不可能直接传送话音,我们先用一个转换装置将话音信号转换成振幅平缓变化的电压信号,这就是我们要传输的信号,叫做调制信号,然后将调制信号与一个高频率的信号在一个相乘器里相乘,再经过一个加法电路,就会得到一高频率的信号,它的包络随着调制信号幅度的变化而变化,我们把这个高频信号叫做载波,把已经调制好的信号叫调幅波。
调幅可以在功率放大级实现,这里采用集电极调幅,通过音频变压器把音频调制信号加到集电极回路中去,用音频信号控制集电极电源大小完成调幅功能,改变音频信号大小得到尽可能大的调幅度。
就是说,我们要传输的话音信号已经包含在了调幅波中,换句话,就是我们把调制信号从低频搬移到了高频,以便利用电离层传播。
这样我们通过发射装置将已调信号发射出去,在接收端接收信号。
2 调幅发射机系统设计2.1系统框图调幅发射机的结构框图图1 调幅发射机的结构框图2.2单元电路原理分2.2.1 文氏电桥文氏电桥振荡电路是为了克服RC移相振荡器的缺点,常采用RC串并联电路作为选频反馈网络的正弦振荡电路,它由两级共射电路构成的同相放大器和RC串并联反馈网络组成。
由于φA= 0,这就要求RC串并联反馈网络对某一频率的相移φF=2nπ,才能满足振荡的相位平衡条件。
实验 激光发射机
实验一激光发射机原理实验一、实验目的1.熟悉光纤通信系统中激光发射模块电路的原理与量测工作。
2.熟悉光纤通信系统中激光发射模块电路中激光器的构造、特性、偏压工作架构以及应用。
3.熟悉光纤通信系统中激光发射模块电路中自动温度控制电路、自动功率控制电路、输出光功率限制与跳脱保护电路之工作原理与测量调校。
二、实验仪器DYT3000-GT系列实验平台1.数字信号源模块(D I G I T A L S O U R C E)D Y T3000-011块2.激光收发模块(L A S E R D R I V E R)D Y T3000-551块3.万用表1块4.光功率表(Optical Power Meter)1块5.20M H z通用双踪示波器1台三、实验内容1、学习光发射电路工作原理2、掌握APC控制电路原理3、掌握无光告警电路工作原理4、掌握光器件寿命监测电路工作原理5、测量各报警电路工作状态及关键点电压6、观察各报警输出状态四、工作原理与电路解析1、光纤有线电视系统光发射模块电路架构以及激光光源特性光发射机的设计制作,近几年来由于高速宽带光纤网络的需求与盛行,显得愈来愈形重要,其中光发射机整体设计制作之重心在于激光二极管(Laser diode)操作和应用。
由于激光二极管的结构本为一电流驱动(Current driving)主动组件,相对地对于“偏压热稳定(Biasing thermal stability)”要求必需很严格,驱动激光“偏压热稳定”指激光驱动电流受其操作温度影响之程度。
不过现行大多在图1 光发射模块电路(电压驱动)基本架构驱动激光二极管直流偏压架构设计上,仍习惯采用旧有电压驱动(Voltage driving)方式,并在驱动回路上串联一限流用可变电阻(Current limitation variable resistor),藉以控制激光二极管工作直流电流大小,如图1 中所示,其优点虽然得以简化激光二极管之直流驱动电路架构,但在偏压热稳定特性上之表现却不尽理想。
小功率调幅发射实验
频率调节
信号源的频率应可调节, 以满足实验中对不同频率 信号的需求。
幅度调节
信号源的幅度应可调节, 以便在不同实验条件下进 行测试。
频谱分析仪
频率范围
扫描速度
频谱分析仪的频率范围应足够覆盖实 验所需的频段,以便准确测量和分析 信号。
04
实验结果与讨论
实验数据展示
实验数据记录
01
在实验过程中,我们记录了不同调幅系数下发射信号的频率、
幅度和相位等参数。
数据处理
02
对实验数据进行处理,包括滤波、去噪和归一化等操作,以便
更好地分析实验结果。
数据可视化
03
将处理后的数据以图表的形式展示,包括波形图、频谱图和三
维图等,以便更直观地观察实验结果。
实验操作流程是实验成功的关键,学生需要掌握正确的操作步骤和方法,包括实 验前的准备工作、实验操作过程以及实验后的数据分析和总结等。
学生将学习如何制定合理的实验方案,并严格按照方案进行操作,以确保实验结 果的准确性和可靠性。此外,学生还将学习如何对实验结果进行评估和解释,以 及如何根据实验结果进行改进和优化。
屏蔽与绝缘
选择具有良好屏蔽和绝缘性能的线 缆,以减少外部干扰和保证信号传 输质量。
03
实验步骤
设备连接与调试
设备检查
确保所有实验设备完好无损,包 括信号源、调制器、发射机和天
线等。
连接线路
按照实验要求,正确连接所有设 备,确保线路畅通,无短路或断
路现象。
调试设备
对设备进行初步调试,确保各设 备工作正常,无异常声音或指示。
误差来源与改进措施
调频发射机实验报告
调频发射机实验报告调频发射机实验报告引言:调频发射机是一种重要的通信设备,广泛应用于无线电通信领域。
本实验旨在通过搭建调频发射机的实验装置,深入了解其工作原理和性能特点。
一、实验目的本实验的主要目的是:1. 理解调频发射机的基本原理;2. 学习调频发射机的工作过程;3. 掌握调频发射机的调试方法。
二、实验步骤1. 准备实验装置和所需元器件;2. 按照电路图连接实验装置;3. 调整电路参数,使发射机能够正常工作;4. 测试发射机的性能指标。
三、实验原理调频发射机是一种将音频信号转换为无线电信号并进行调频的设备。
其基本原理如下:1. 音频信号经过调制电路调制成为中频信号;2. 中频信号经过频率变换电路转换为无线电信号;3. 无线电信号经过功放电路放大后输出。
四、实验装置本实验所用的调频发射机实验装置包括以下主要部分:1. 音频信号源:产生调制信号;2. 调制电路:将音频信号调制成为中频信号;3. 频率变换电路:将中频信号转换为无线电信号;4. 功放电路:对无线电信号进行放大。
五、实验结果与分析经过实验调试,我们成功搭建了调频发射机实验装置,并进行了性能测试。
以下是一些实验结果和分析:1. 频率稳定性:通过频率计测量,我们发现调频发射机的频率稳定性较高,能够保持较为稳定的输出频率;2. 调制深度:通过示波器观察调制信号和输出信号的波形,我们发现调频发射机的调制深度较好,能够准确传递音频信号;3. 功率输出:通过功率计测量,我们发现调频发射机的功率输出较高,能够满足一定的通信距离需求。
六、实验总结通过本次实验,我们深入了解了调频发射机的工作原理和性能特点。
同时,通过实际操作和调试,我们掌握了调频发射机的调试方法和技巧。
本实验不仅加深了我们对调频发射机的理论认识,也提高了我们的实践能力。
七、实验心得本次实验让我对调频发射机有了更深入的了解。
通过亲自搭建实验装置和进行调试,我对调频发射机的工作原理和性能特点有了更加直观的认识。
小功率调频发射机
简易调频发射机设计报告一、设计目标设计并制作一个简易的调频发射机,能将声音信号通过调频发射机发射到发到40-60M 远的收音机上。
通过实验,可以更好地巩固和加深对小功率调频发射机工作原理和非线性电子路 的进一步理解。
学会基本的实验技能,提高运用理论知识解决实际问题的能力。
二、电路选择及电路原理分析在满足要求的前提下,应力求电路简单、性能稳定可靠。
单元电路级数尽可能少,以减小级间的相互感应、干扰和自激。
所以本次设计的发射机的电路的组成框图如下所示话筒1.调频振荡级 由于是固定的中心频率,振荡级可考虑采用电容三点式振荡电路。
2.功放输出级为了获得较大的功率增益和较高的集电极效率,该级可采用共发射极电路,且工作在丙类状态,输出回路用来实现阻抗匹配并进行滤波。
功放级的任务是确保高效率输出足够大的高频功率,并馈送到天线进行发射。
原理分析:C2电容隔直流耦合低频声音信号作用,C3是旁路电容,R1、R3、R5起偏置效应。
驻极体麦克风把声音信号转换成电信号,然后经C2大电容隔直耦合到调频振荡电路。
振荡回路采用电容三点式震荡电路。
用来产生频率为70MHz~110MHZ 的高频振荡信号,由于整个发射机的频率稳定度由它决定,因此要求主振级有较高的频率稳定度,其输出波形失真要小。
由于集电极和基极的极间电容C ′是随着外加电压的变化而变化的,因此该电路可以实现小范围的调频振荡。
振荡信号通过耦合电感把声音信号耦合到第二级谐振功率放大器上。
L3和C8组成选频网络滤除干扰信号,三极管起放大信号的作用。
最后,通过发射电路把信号发射出去。
三、电容、电感的选择计算1.电感计算空心线圈电感量计算公式:L=(0.01*D*N*N)/(l/D+0.44)线圈电感量 L单位: 微亨线圈直径 D单位: cm线圈匝数 N单位: 匝线圈长度 l单位: cm经测量线圈的参数如下:线圈直径为0.3cm,线圈匝数为8,线圈长度为0.6cm。
代入计算公式可得L=0.078uH2.电容计算根据C9018数据手册可得基极和集电极的极间电容为16PF可的振荡电路的交流通路如下图所示:C=C4+C‵+C5*C6/(C5+C6).经过计算可得C=38.3PF四、电路图五、调试过程杨毅生 110700645电路的调试顺序先分级调单元电路的静态工作点,测量其性能参数;然后在逐级进行联调,直到整机调试;最后进行整机技术指标测试。
高电发射机实训报告
一、实训目的本次实训旨在通过实际操作,使学生了解高电发射机的基本原理、结构组成和工作过程,掌握高电发射机的设计、调试和故障排除方法,提高学生对无线电通信技术的实际操作能力。
二、实训时间2023年X月X日至2023年X月X日三、实训地点无线电技术实验室四、实训设备1. 高电发射机一套2. 信号发生器一台3. 示波器一台4. 频率计一台5. 绝缘测试仪一台6. 短路器一台7. 信号线若干五、实训内容1. 高电发射机的基本原理(1)发射机的基本组成:发射机主要由振荡器、放大器、调制器、滤波器、天线等部分组成。
(2)振荡器:产生高频振荡信号,作为放大器的输入信号。
(3)放大器:将振荡器产生的高频信号进行放大,以满足发射要求。
(4)调制器:将信息信号与高频载波信号进行调制,形成调制信号。
(5)滤波器:滤除调制信号中的杂波,提高信号质量。
(6)天线:将调制信号转换为电磁波,向外发射。
2. 高电发射机的结构组成(1)振荡器:主要包括LC振荡器、晶体振荡器等。
(2)放大器:主要包括晶体管放大器、场效应管放大器等。
(3)调制器:主要包括调幅调制器、调频调制器等。
(4)滤波器:主要包括LC滤波器、RC滤波器等。
(5)天线:主要包括直射天线、反射天线等。
3. 高电发射机的工作过程(1)振荡器产生高频振荡信号。
(2)放大器将振荡信号进行放大。
(3)调制器将信息信号与高频载波信号进行调制。
(4)滤波器滤除调制信号中的杂波。
(5)天线将调制信号转换为电磁波,向外发射。
4. 高电发射机的调试与故障排除(1)调试步骤:①检查设备连接是否正确。
②调整振荡器频率,使其符合设计要求。
③调整放大器增益,使输出功率达到设计要求。
④调整调制器参数,使调制信号质量达到设计要求。
⑤调整滤波器参数,使滤波效果达到设计要求。
⑥测试天线增益,确保发射信号质量。
(2)故障排除:①检查设备连接是否正确。
②检查振荡器、放大器、调制器、滤波器等部分是否存在故障。
简易调幅发射机创新实验报告
图(9)模拟乘法器电路
图(10)高频功率放大器实际电
图(11)组装后的实际电路
图(5)MC1496构成的振幅调制器ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ路
(3)高频功率放大电路
高频功率放大电路不同于低频的是其负载为选频网络,它是无线电发射极中的重要组成部分,其原理图如图(6)所示:
图(6)高频功率放大器原理图
按照电流导通角的大小可以将其分为甲类、乙类、丙类等不同类型的功率放大器。导通角越小,放大器的效率就越高,当导通角小于 时,功放效率可达80%。在此处由于指标要求功放效率需要达到50%以上,所以选择丙类功率放大器。由于激励信号源的幅值随时间变化,进而对丙类放大器的工作状态产生了影响,可将产生后的状态分为欠压,临界,过压三种状态,为了获得较高的输出功率,需要丙类放大器工作在临界状态。
三、实验场地及仪器、设备和材料:
1.PC机一台
2.Multisim仿真软件(version:11.0.278非此版本的可能无法仿真出结果)
四、实验内容
1、实验原理
调幅发射机主要由高频振荡器、振幅调制电路、高频放大器、天线等组成。其系
框图如下图(1)所示:
天线
一般的振幅调制电路主要由上面几部分构成,但是当主震级的输出达到实际需求时谐振放大部分可以省略,缓冲部分可减小后续部分对主震级的影响,减小误差。
= +
振荡器的震荡频率为:
频率的改变主要通过调整 来完成的, 的改变并不影响接入系数p,由振荡频率的计算公式来看,西勒振荡器适用较宽波段,而且振幅稳定,调频方便,所以本设计采用改进的西勒振荡器。
在震荡器的技术指标中频率稳定度 是一个不可忽略的一个,常用相对偏差来表示,其计算方法如下:
简易调频发射机(话筒)课程设计
通信电子线路课程设计说明书简易调频发射机(话筒)系、部:学生姓名:指导教师:专业:班级:完成时间:摘要调频发射机作为一种简单的通信工具,由于它不需要中转站和地面交换机站支持,就可以进行有效的移动通信,因此深受人们的欢迎。
目前它广泛的用于生产、保安、野外工程等领域的小范围移动通信工程中。
最后通过拉杆天线发射出去。
通过后续的电路仿真和部分电路的调试,可以证明本课题的电路基本成熟,基本能完成语音信号的电压放大、频率调制和功率放大,达到发射距离的要求。
本课题结合Multisim软件来对调频发射机电路的设计与调试方法进行研究。
Multisim软件能实现从电学概念设计到输出物理生产数据,以及这之间的所有分析、验证和设计数据管理。
使用Multisim等计算机软件对产品进行辅助设计在很早以前就已成为了一种趋势,这类软件的问世也极大地提高了设计人员在机械、电子等行业的产品设计质量与效率。
本课题的设计目的是掌握最基本的调频发射机系统的设计与安装,对各级电路进行详细地探讨,并利用Multsitim软件仿真设计一个简单调频发射机关键词调频发射机、调频、高频放大、功率放大、输出滤波、MultisimABSTRACTFM transmitter, as a kind of simple communication tools, because it does not require station and ground switch stand support, can effectively mobile communications, so deeply the welcome of people. At present it widely used for production, security, field in the construction of small areas of the mobile communication engineering. Finally, through bars antenna emitted. Through subsequent circuit simulation and part of the circuit, commissioning, can prove this topic circuit basic mature, basic can finish the speech signal voltage amplifier, frequency modulation and power amplifier, to launch the distance of the request.This class set combination of small power Multisim software to FM transmitter circuit design and debug method were studied. Multisim software can realize from the electrical design concepts to output data, and the physical production of all analysis, validation, and design data management. Today is not purely Multisim software design tools, but a system by simulation, it covers all the physical design as the core. Use of computer software, etc Multisim assistant design products in long ago has become a trend of this kind of software, and greatly improve the design in mechanical and electronic industries of product design quality and efficiency.This task requires knowledge of the design purpose is the most basic of small power FM transmission system design and installation of various circuits are discussed in detail, and the software design using Multisim a small power FM transmitter.Keywords FM transmitter; FM;high frequency amplifier; power amplifier;output filter; Multisim目录1课程设计任务书 (4)1.1 设计课题任务 (4)1.2 功能要求说明 (4)2 工作原理及方案选择 (5)2.1 设计课题总体方案介绍 (5)2.1.1直接调频发射系统的组成框图 (5)2.1.2实用发射电路方框图 (5)2.2 工作原理说明 (5)2.2.1调频振荡级 (6)2.2.2缓冲隔离级 (8)2.2.3高频功率放大级 (8)3 设计课题的仿真分析 (11)3.1 设计课题的参数选择 (11)3.1.1高频功率放大器的设计 (11)3.1.2、缓冲隔离级电路设计 (12)3.1.3调频振荡器设计 (13)3.2 设计课题的仿真结果 (16)3.2.1调频振荡级仿真结果 (16)3.2.2缓冲隔离级仿真结果 (18)3.2.3高频功率放大级仿真结果 (19)3.3 设计课题误差分析 (20)心得体会 (21)参考文献 (22)致谢 (23)附录 (24)1课程设计任务书1.1 设计课题任务学生通过理论设计和实物制作解决相应的实际问题,巩固和运用在《通信电子线路》中所学的理论知识和实验技能,掌握通信电子系统的一般设计方法,提高设计能力和实践动手能力,为以后从事电子电路设计、研发电子产品打下良好的基础。
发射机实训报告
目录一、实习目的 (2)二、实习内容 (2)2.1 发射机原理分析 (3)2.2 设计框图 (5)2.3 电路制作 (6)2.4原理图绘制 (11)2.5 PCB板绘制 (12)三、实习总结 (13)四、参考文献 (14)五、附录 (15)摘要在电子技术不断发展的今天,高频技术在各个领域中都有重要的应用。
本次实训是对调频应用中的调频发射机的研究。
调频发射机作为一种简单的通信工具,由于它不需要中转站和地面交换机站支持,就可以进行有效的移动通信,因此深受人们的欢迎。
本次实训重点在于设计能给发射机电路提供稳定频率的振荡调制电路。
课题首先用两级电压并联负反馈放大电路,适当放大语音信号,以配合调制级工作;然后用石英晶体构成振荡电路为发射机提供稳定的基准频率载波,接着通过变容二极管完成语音信号对载波信号的频率调制,并通过LC并联谐振网络选出三倍频信号;最终利用两级功率放大,使已调制信号功率大大提高,经过串联滤波网络滤除高次谐波,最后通过天线发射出去。
对发射机的研究具有重要意义,不仅,使我们对高频发射机有了更深入的理解,对自己动手能力也有很大的提高。
一、实习目的通过本次实习,使我们对通信系统的整体结构及配置有深入的了解。
同时训练实践动手能力,培养具体问题的具体分析能力。
通过本次实习,熟悉基本通信系统单元的设计方法和工作原理,尤其是调频和发射以及锁相原理。
对我们进行基本技能训练,例如组成系统、调试、查阅资料、绘图、编写报告等;使我们理论联系实际,提高动手能力和分析问题、解决问题的能力。
二、实习内容利用通信原理和高频电子线路的相关知识,来完成对输入的语音信号的调频,然后通过解调利用接收机接收该语音信号,实现通信的目的,并相应的完成发射机的制作。
2.1 发射机原理分析发射机原理:首先将音频信号和高频载波调制为调频波,使高频载波的频率随音频信号发生变化,再对所产生的高频信号进行放大,激励,功放和一系列的阻抗匹配,使信号输出到天线,发送出去的装置.高频信号的产生现在有频率合成,PLL等方式.本次设计原理基于锁相环应用中频率调制应用,BH1417F芯片中集成了锁相环电路,BH1417F是一款集立体声调制、FM 调制、频率合成和RF放人器等功能于一体的大规模集成电路,仅仅需要很少的外围元器件就能够获得优异的立体声调频信号,其内部功能框图和引脚功能如图1所示。
发射机实验报告
发射机实验报告发射机实验报告引言:发射机是一种用于将电能转化为无线电波能量的设备。
在无线通信、广播、雷达等领域中,发射机起着至关重要的作用。
本实验旨在通过搭建一个简单的发射机实验装置,探究其原理和性能。
实验装置:本次实验采用的发射机实验装置由电源、振荡器、放大器和天线组成。
电源为直流电源,提供电能给振荡器和放大器。
振荡器产生高频信号,并通过放大器放大后送至天线。
实验步骤:1. 连接电源:将直流电源连接到振荡器和放大器的电源输入端,确保电源正常工作。
2. 连接振荡器:将振荡器的输出端与放大器的输入端相连,确保信号能够传输。
3. 连接放大器:将放大器的输出端与天线相连,以便将信号转化为无线电波能量。
4. 调节频率:通过调节振荡器的频率控制既定的无线电波频率。
5. 测试信号:使用无线电接收器接收发射机发出的信号,检查信号的质量和强度。
实验结果:经过实验,我们观察到以下几个结果:1. 频率调节:通过调节振荡器的频率,我们成功地改变了发射机发出的无线电波频率。
这表明振荡器在发射机中起到了关键作用。
2. 信号强度:通过无线电接收器接收到的信号强度,我们可以判断发射机的输出功率。
我们发现,随着放大器的增加,信号强度也相应增加。
这说明放大器在发射机中的作用是放大信号。
3. 信号质量:我们通过接收到的信号质量来评估发射机的性能。
如果信号质量好,即无噪音、无干扰、清晰稳定,说明发射机的设计和调试都非常成功。
讨论与分析:通过本次实验,我们对发射机的原理和性能有了初步的了解。
发射机的关键组成部分是振荡器和放大器。
振荡器负责产生高频信号,而放大器则将信号放大至足够的功率。
这两个部分的设计和调节对发射机的性能至关重要。
在实际应用中,发射机的性能要求通常更高。
首先,频率的稳定性和准确性非常重要,以确保无线电波与接收端的频率匹配。
其次,发射机的输出功率要足够强,以克服传输过程中的衰减和干扰。
此外,发射机还需要具备抗干扰能力,以应对外界电磁干扰的影响。
发射器实训报告
一、实训目的本次实训的主要目的是通过对发射器的组装、调试和性能测试,加深对发射器原理的理解,提高动手实践能力,为今后从事相关领域的工作打下基础。
二、实训内容1. 发射器原理学习首先,我们对发射器的原理进行了深入学习。
发射器是一种将能量从发射端传递到接收端的设备,其基本工作原理是利用电磁波将信息进行调制和发射。
在本次实训中,我们学习了发射器的基本组成部分,包括振荡器、调制器、放大器、发射天线等。
2. 发射器组装在掌握发射器原理的基础上,我们开始进行发射器的组装。
按照设计图纸和实训指导书的要求,我们认真组装了发射器,确保各部件之间的连接牢固可靠。
3. 发射器调试组装完成后,我们对发射器进行了调试。
首先,调整振荡器的频率,使其满足发射要求;然后,调整调制器的参数,确保信号能够正常调制;接着,对放大器进行调试,使其输出功率达到预期值;最后,调整发射天线,使其具有良好的辐射性能。
4. 发射器性能测试在调试完成后,我们对发射器的性能进行了测试。
主要测试指标包括发射功率、频率稳定性、调制质量等。
通过测试,我们掌握了发射器的实际性能,为后续工作提供了数据支持。
三、实训心得1. 理论与实践相结合通过本次实训,我深刻体会到理论与实践相结合的重要性。
在组装、调试和测试过程中,我们不仅要掌握理论知识,还要将理论知识运用到实际操作中,才能提高自己的动手能力。
2. 团队合作在实训过程中,我们学会了相互协作、共同完成任务。
在遇到问题时,我们积极讨论、共同解决,这种团队合作精神对今后的工作具有重要意义。
3. 耐心和细致在实训过程中,我们遇到了很多困难,如部件连接不牢固、调试参数不准确等。
这些问题的解决需要我们具备耐心和细致的观察力。
通过不断尝试和调整,我们最终克服了困难,完成了实训任务。
4. 对发射器原理的深入理解通过本次实训,我对发射器原理有了更深入的理解。
在今后的学习和工作中,我会继续关注相关领域的知识,不断提高自己的专业素养。
简单广播发射机
课程设计报告课程名称通信电子电路课题名称简单广播发射机专业班级学号姓名指导教师2010年月日课程设计任务书课程名称通信电子电路课题简单广播发射机专业班级学生姓名学号指导老师审批任务书下达日期2010 年月日任务完成日期2010 年月日1.课程设计目的:通过课程设计,使学生加强对通信电子电路的理解,学会查寻资料﹑方案比较,以及设计计算等环节。
进一步提高分析解决实际问题的能力,创造一个动脑动手﹑独立开展电路实验的机会,锻炼分析﹑解决通信电子电路问题的实际本领,真正实现由课本知识向实际能力的转化;通过典型电路的设计与仿真分析,加深对基本原理的了解,增强学生的实践能力。
2.课题题目1)振幅调制器及解调器2)频率调制器及解调器3)简单广播发射机4)高频大功率信号发生器二、课程设计要求:设计课题题目:每位同学根据自己学号除以4所得的余数加一选择相应题号的课题。
换题者不记成绩。
课题1:设计一由振幅调制器和解调器组成的信号处理系统。
要求:用振幅调制器的输出信号作解调器的输入信号;调制信号的频率范围为10kHz-100kHz,载波信号的频率范围为10MHz-100MHz。
课题2:设计一由频率调制器和解调器组成的信号处理系统。
要求:用频率调制器的输出信号作解调器的输入信号;调制信号的频率范围为10kHz-100kHz,载波信号的频率(中心频率)范围为10MHz-100MHz。
课题3:设计一个简单的广播发射机。
要求:对一频率范围为10kHz-100kHz的基带信号先进行调制(调制方式选),载波信号的频率(中心频率)范围为10MHz-100MHz,再将已调信号变为频率(中心频率)为500MHz。
课题4:设计一高频大功率信号发生器。
要求:用振荡器产生一个频率范围为50MHz-100MHz的高频信号,再将其通过一高频功率放大器,使其单位电阻上的功率在50W以上。
序号设计内容所用时间1 根据课题的技术指标,确定整体方案,并进行参数设计计算2天2 根据实验条件进行全部或部分电路的绘制与仿真分析,并完成基本功能3天3 总结编写课程设计报告2天合计1周四、课程设计说明书与图纸要求课程设计说明书包括内容:1.设计任务及主要技术指标和要求。
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振幅调制实验步骤
1.实验准备
(1)在实验箱主板上插上集成乘法器幅度调制电路模块。
接通实验箱上电源开关,按下模块上开关8K1,此时电源指标灯点亮。
(2)调制信号源:采用低频信号源中的函数发生器,其参数调节如下(示波器监测):
∙频率范围:1kHz
∙波形选择:正弦波
∙输出峰-峰值:300mV
(3)载波源:采用高频信号源:
∙工作频率:2MHz用频率计测量(也可采用其它频率);
∙输出幅度(峰-峰值):200mV,用示波器观测。
2.输入失调电压的调整(交流馈通电压的调整)
集成模拟相乘器在使用之前必须进行输入失调调零,也就是要进行交流馈通电压的调整,其目的是使相乘器调整为平衡状态。
因此在调整前必须将开关8K01置“off”(往下拨),以切断其直流电压。
交流馈通电压指的是相乘器的一个输入端加上信号电压,而另一个输入端不加信号时的输出电压,这个电压越小越好。
(1)载波输入端输入失调电压调节
把调制信号源输出的音频调制信号加到音频输入端(8P02),而载波输入端不加信号。
用示波器监测相乘器输出端(8TP03)的输出波形,调节电位器8W02,使此时输出端(8TP03)的输出信号(称为调制输入端馈通误差)最小。
(2)调制输入端输入失调电压调节
把载波源输出的载波信号加到载波输入端(8P01),而音频输入端不加信号。
用示波器监测相乘器输出端(8TP03)的输出波形。
调节电位器8W01使此时输出(8TP03)的输出信号(称为载波输入端馈通误差)最小。
3.AM(常规调幅)波形测量
(1)AM正常波形观测
在保持输入失调电压调节的基础上,将开关8K01置“on”(往上拨),即转为正常调幅状态。
载波频率仍设置为2MHZ(幅度200mv),调制信号频率1KHZ(幅度300mv)。
示波
器CH1接8TP02、CH2接8TP03,即可观察到正常的AM波形,如图5-15所示。
图5-15 AM调幅波形图
调整电位器8W03,可以改变调幅波的调制度。
在观察输出波形时,改变音频调制信号的频率及幅度,输出波形应随之变化。
下图为用示波器测出的正常调幅波波形:
(2)不对称调制度的AM波形观察
在AM正常波形调整的基础上,改变8W02,可观察到调制度不对称的情形。
最后仍调到调制度对称的情形。
下图为用示波器测出的不对称调幅波波形:
(3)过调制时的AM波形观察
在上述实验的基础上,即载波2MHZ(幅度200mv),音频调制信号1KHZ(幅度300mv),示波器CH1接8TP02、CH2接8TP03。
调整8W03使调制度为100%,然后增大音频调制信号的幅度,可以观察到过调制时AM波形,并与调制信号波形作比较。
下图为调制度为100%和过调制的AM波形:
调制度为100%的AM 波形过调制AM 波形 (4)增大载波幅度时的调幅波观察
保持调制信号输入不变,逐步增大载波幅度,并观察输出已调波。
可以发现:当载波幅度增大到某值时,已调波形开始有失真;而当载波幅度继续增大时,已调波形包络出现模糊。
最后把载波幅度复原(200mv )。
(5)调制信号为三角波和方波时的调幅波观察
保持载波源输出不变,但把调制信号源输出的调制信号改为三角波(峰—峰值200mv )或方波(200mv ),并改变其频率,观察已调波形的变化,调整8W03,观察输出波形调制度的变化。
下图为调制信号为三角波时的调幅波形:
6.调制度Ma 的测试
我们可以通过直接测量调制包络来测出Ma 。
将被测的调幅信号加到示波器CH1或CH2,并使其同步。
调节时间旋钮使荧光屏显示几个周期的调幅波波形,如图5-16所示。
根据Ma 的定义,测出A 、B ,即可得到ma 。
%100⨯+-=
B A B
A m a
图5-16 AM调幅波形图
4.DSB(抑制载波双边带调幅)波形观察
在载波输入、音频输入端已进行输入失调电压调节(对应于8W02、8W01调节的基础上),可进行DSB的测量。
(1)DSB信号波形观察
将高频信号源输出的载波接入载波输入端(8P01),低频调制信号接入音频输入端(8P02)。
示波器CH1接调制信号(可用带“钩”的探头接到8TP02上),示波器CH2接调幅输出端(8TP03),即可观察到调制信号及其对应的DSB信号波形。
其波形如图5-13所示,如果观察到的DSB波形不对称,应微调8W01电位器。
图5-13 图5-14
(2)DSB信号反相点观察
为了清楚地观察双边带信号过零点的反相,必须降低载波的频率。
本实验可将载波频率降低为100KHZ(如果是DDS高频信号源可直接调至100KHZ;如果是其它信号源,需另配100KHZ的函数发生器),幅度仍为200mv。
调制信号仍为1KHZ(幅度300mv)。
增大示波器X轴扫描速率,仔细观察调制信号过零点时刻所对应的DSB信号,过零点时刻的波形应该反相,如图5-14所示。
(3)DSB信号波形与载波波形的相位比较
在实验3(2)的基础上,将示波器CH1改接8TP01点,把调制器的输入载波波形与输出DSB 波形的相位进行比较,可发现:在调制信号正半周期间,两者同相;在调制信号负半周期间,两者反相。
图5-15 1496组成的调幅器实验电路
高频功率放大器实验步骤
1.实验准备
在实验箱主板上装上高频功率放大与射频发射模块,接通电源即可开始实验。
2.测试前置放大级输入、输出波形
高频信号源频率设置为6.3MHZ ,幅度峰-峰值300mV 左右,用铆孔线连接到11P01,模块上开关11K01至“OFF”,用示波器测试11P01和11TP02的波形的幅度,并计算其放大倍数。
由于该级集电极负载是电阻,没有选频作用。
3.激励电压、电源电压及负载变化对丙类功放工作状态的影响
(1)激励电压
b U 对放大器工作状态的影响
开关11K01置“on”,11K03置“右侧”,11K02往下拨。
保持集电极电源电压
c E =5V 左
右(用万用表测11TP03直流电压,11W01逆时针调到底),负载电阻L R =10KΩ左右(11K04置“off”,用万用表测11TP06电阻,11W02顺时针调到底,然后11K04置“on”)不变。
高频信号源频率1.9MHZ 左右,幅度200mv (峰—峰值),连接至功放模块输入端(11P01)。
示波器CH1接11TP03,CH2接11TP04。
调整高频信号源频率,使功放谐振即输出幅度(11TP03)最大。
改变信号源幅度,即改变激励信号电压
b U ,观察11TP04电压波形。
信
号源幅度变化时,应观察到欠压、临界、过压脉冲波形。
其波形如图7-7所示(如果波形不对称,应微调高频信号源频率,如果高频信号源是DDS 信号源,注意选择合适的频率步长档位)。
欠压
临界
弱过压
过压
图7-7三种状态下的电流脉冲波形
实际观察到的波形如下图: (2)集电极电源电压
c E 对放大器工作状态的影响
保持激励电压
b U (11TP01电压为200mv 峰—峰值)
、负载电阻L R =10KΩ不变(11W02
顺时针调到底),改变功放集电极电压c E (调整11W01电位器,使c E 为5—10V 变化)
,
观察11TP04电压波形。
调整电压
c E 时,仍可观察到图7-7的波形,但此时欠压波形幅度比
临界时稍大。
实际观察到的波形如下图:
(3)负载电阻L R 变化对放大器工作状态的影响
保持功放集电极电压
c E =5V
(11W01逆时针调到底),激励电压(11TP01点电压、150mv
峰—峰值)不变,改变负载电阻
L R (调整11W02电位器,
注意11K04至“ON”),观察11TP04
电压波形。
同样能观察到图7-7的脉冲波形,但欠压时波形幅度比临界时大。
测出欠压、临界、过压时负载电阻的大小。
测试电阻时必须将11K04拨至“OFF”,测完后再拨至“on”。
实际观察到的波形如下图:
4.功放调谐特性测试
11K01置“ON”,11KO2往下拨,11K03置“左侧”,拔掉11K05跳线器。
高频信号源接入前置级输入端(11P01),峰-峰值800mV 。
以6.3MHZ 的频率为中心点,以200KHZ 为频率间隔,向左右两侧画出6个频率测量点,画出一个表格。
设计的表格如下:
高频信号源按照表格上的频率变化,幅度峰-峰值为800mV 左右(11TP01),用示波器测量11TP03的电压值。
测出与频率相对应的电压值填入表格,然后画出频率与电压的关系曲线。
5.功放调幅波的观察
保持上述4的状态,调整高频信号源的频率,使功放谐振,即使11TP03点输出幅度最大。
然后从11P02输入音频调制信号,用示波器观察11TP03的波形。
此时该点波形应为调幅波,改变音频信号的幅度,输出调幅波的调制度应发生变化。
改变调制信号的频率,调幅波的包络亦随之变化。
实际观测的调幅波如下图:
①正弦波调幅②三角波调幅③方波调幅
图7-6 高频功率放大与发射实验图。