模拟乘法器应用实验
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。
实验三模拟乘法器调幅
实验三模拟乘法器调幅一、实验目的1.通过实验了解振幅调制的工作原理。
2.掌控用mc1496去同时实现am和dsb的方法,并研究已阳入波与调制信号,载波之间的关系。
3.掌控用示波器测量调幅系数的方法。
二.实验内容1.演示相加调幅器的输出失调电压调节。
2.用示波器观察正常调幅波(am)波形,并测量其调幅系数。
3.用示波器观察平衡调幅波(抑制载波的双边带波形dsb)波形。
4.用示波器观察调制信号为方波、三角波的调幅波。
三.实验步骤1.实验准备(1)在实验箱主板上挂上内置乘法器幅度调制电路模块。
拨打实验箱上电源开关,按下模块上控制器8k1,此时电源指标灯照亮。
(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(也可以使用其它频率);?输入幅度(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)内置演示相加器在采用之前必须展开输出紊乱调零,也就是必须展开交流馈通电压的调整,其目的就是并使相加器调整为平衡状态。
因此在调整前必须将控制器8k01复置“off”(往拨付),以阻断其直流电甩。
交流馈通电压所指的就是相加器的一个输出端的加之信号电压,而另一个输出端的不作信号时的输入电压,这个电压越小越不好。
(1)载波输出端的输出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。
用示波器监测相加器输入端的(8tp03)的输入波形,调节电位器8w02,并使此时输入端的(8tp03)的输入信号(称作调制输出端馈通误差)最轻。
(2)调制输出端的输出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。
用示波器监测相加器输入端的(8tp03)的输入波形。
调节电位器8w01并使此时输入(8tp03)的输入信号(称作载波输出端馈通误差)最轻。
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)实现调幅、同步检测、混频、倍频的电路调整和测试方法二、实验仪器低频信号发生器高频信号发生器频率计调节功率通用指示器三、实验原理1.Mc1496/1596集成模拟乘法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模拟乘法器仅适用于低频场合,一般在1MHz以下工作。
双差分对模拟乘法器mc1496/1596的差分输出电流为i?(i5?i6)th(12vt)?2.2ryth(?12vt)mc1595是式中,错误!未找到引用源。
为乘法器的乘法系数。
mc1496/1596使用时,vt1偏置电压施加在VT6的底座上。
2.乘法器振幅调制原理通道x的两个输入端子的引脚8和10的直流电位为6V,可以用作载波输入通道;Y通道两个输入端子的引脚1和引脚4之间有一个外部调零电路;输出端子6和12引脚可与调谐到载波频率的带通滤波器外部连接;外部y通道负反馈电阻器R8连接在引脚2和3之间。
如果实现普通振幅调制,可以调节10KΩ电位计RP1使引脚1的电位高于引脚4的电位。
错误未找到引用源。
,调制信号错误!未找到引用源。
直流电压错误!未找到引用源。
叠加后输入y通道,调整电位器改变误差!未找到引用源。
改变调制指数Ma;如果实现DSB调制,10KΩ电位计RP1使引脚1和引脚4之间的直流等电位,即Y通道的输入信号仅为交流调制信号。
为了减少流经电位计的电流,便于精确调零,可以增加两个750Ω。
实验七 集成电路模拟乘法器的应用
实验七集成电路模拟乘法器的应用一、乘法器混频1、预调工作:参看附图G2a) 接好连接器J12,J13,J15,J19,J110构成混频电路;b) 按下开关K11;2、接输入信号;a) 从IN11脚输入频率为10.7MHz载波信号,大小为Vp-p=300mV的信号(由高频信号源部分产生参考高频信号源的使用);b) 从IN13脚输入频率为10.245MHz的信号,此信号由“正弦波振荡器”单元的晶体振荡部分产生,从测试钩TT51引入;3、实验现象:在测试钩TT11脚测得信号的频率为455KHz(用频率计观测),大小为400mV(用示波器观测)。
二、乘法器调幅1、预调工作:参看附图G2a) 接好连接器J11,J14,J16,J17,J18(断开J12、J13、J15、J19、J110),构成调幅电路;b) 按下开关K11;2、接输入信号:a) 从IN11脚输入10.7MHz的载波信号,大小为Vp-p=1.2V,从高频信号源部分引入(参考高频信号源使用);b) 从IN12脚输入频率为1KHz,大小为Vp-p=2V的正弦波调制信号,从低频信号源部分引入(参考低频信号源使用),改变调制信号的大小使调幅波不失真;3、实验现象:调节电位器W11,在测试钩TT11脚处用示波器可以观察到调制深度不同“有载波的调幅波”和“抑制载波的调幅波”,如图12所示。
图12三、乘法器同步检波1、预调工作:如附图G3所示a) 接好连接器J22,J24,J26(断开J21、J23、J25),构成检波电路;b) 按下开关K21;2、接输入信号:a) 从IN21脚输入10.7MHz的载波信号(幅度大小与平衡调幅的一样,相当于同步载波),由高频信号源提供(参考高频信号源使用);b) 从IN23脚输入调幅波,此信号由“乘法器调幅”部分产生,由测试钩TT11输出;3、实验现象:在测试钩TT21脚处用示波器可以观察到检波后得到的正弦波,如图13所示。
《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。
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。
06实验六 2DPSK实验(模拟乘法器法)
实验六 2DPSK 实验(模拟乘法器法)一、实验目的1、 学习2DPSK中频调制器原理2、 了解二相差分编译码原理和作用3、 正交调幅法2DPSK中频调制器硬件实现方法4、 数字中频调制方式与频带利用率二、实验仪器1、 计算机 一台2、 通信基础实验箱 一台3、 100MHz 示波器 一台4、 频谱分析仪 一台5、 螺丝刀 一把三、实验原理数字通信最简单的调制器是2PSK调制器,也称二相相移键控,这种调制器把数字信息“1”和“0”分别用载波的相位0和π这两个离散值来表示。
其表达式为:)](cos[)(t t A t S c θω+=式中取值0或π是由数字信息比特取“1”或“0”决定。
在实际应用中,2PSK调制器分为绝对调相和相对调相两种。
1、 BPSK调制(绝对调相)利用载波相位的绝对数值来传送数字信息叫做绝对相移键控,也称BPSK调制。
例如输入一串二进制数字序列 ,其值是“1”或“0”随机变化,经过BPSK调相后,其相角按如下式变化:⎪⎩⎪⎨⎧===0,1,0)(k k b b t πθ因此:BPSK信号可表示为:⎩⎨⎧==+=−=+=1,cos )0cos(0,cos )cos()(k c c k c c b t A t A b t A t A t S ωωωπω令:⎪⎩⎪⎨⎧=+=−=0,1)(1,1k k b t D b则BPSK信号可表示为:t A t D t S c ωcos )()(=根据BPSK信号的表达式,模拟乘法器实现2DPSK调制器的原理框图如图6-1所示。
BPSK调制器波形如图6-2所示。
c(t)=COS W ct图6-1 模拟乘法器法实现2DPSK调制原理框图图6-2 BPSK调制器波形图2、 2DPSK 调制(相对调相)为了克服BPSK 移相键控中的相位模糊问题,实际应用中常采用相对调相,或叫做差分移相键控,记作DPSK 。
它的调制规律与BPSK 的区别在于:以每个数字比特的载波相位为基准来取值。
模拟乘法器调幅实验报告
模拟乘法器调幅实验报告模拟乘法器调幅实验报告引言:调幅(Amplitude Modulation, AM)是一种常用的调制技术,广泛应用于无线通信、广播电视等领域。
在调幅技术中,模拟乘法器是一个关键的组件,它能够实现信号的调幅处理。
本实验旨在通过搭建模拟乘法器电路,深入了解调幅原理,并通过实验验证其效果。
一、实验目的通过搭建模拟乘法器电路,掌握调幅原理,并验证其调幅效果。
二、实验原理调幅是通过将调制信号与载波信号相乘,实现信号的幅度调制。
模拟乘法器是实现这一功能的关键元件。
在本实验中,我们采用二极管作为模拟乘法器的核心元件。
当二极管正向偏置时,其电流与输入电压成正比。
将调制信号与载波信号输入到二极管的正向偏置端,通过电流与电压的乘积,实现信号的幅度调制。
三、实验器材和仪器1. 信号发生器:提供调制信号和载波信号。
2. 二极管:作为模拟乘法器的核心元件。
3. 示波器:用于观察输出信号的波形。
四、实验步骤1. 搭建电路:将信号发生器的调制信号输出与载波信号输出分别连接到二极管的正向偏置端,将二极管的反向端接地。
将二极管的输出端连接到示波器,观察输出信号的波形。
2. 调节信号发生器:分别调节调制信号和载波信号的频率、幅度和相位,观察输出信号的变化。
3. 记录实验数据:记录不同调制信号和载波信号参数下的输出信号波形和幅度。
五、实验结果与分析在实验中,我们通过调节信号发生器的调制信号和载波信号的频率、幅度和相位,观察了输出信号的变化。
实验结果显示,当调制信号的频率与载波信号的频率相等时,输出信号呈现出明显的幅度调制效果。
当调制信号的幅度增大时,输出信号的幅度也相应增大。
当调制信号的相位与载波信号的相位相差90度时,输出信号的幅度最大,表现出最明显的幅度调制效果。
通过实验结果的分析,我们可以得出以下结论:1. 调制信号的频率与载波信号的频率相等时,能够实现明显的幅度调制效果。
2. 调制信号的幅度与输出信号的幅度成正比,调制信号的幅度增大时,输出信号的幅度也相应增大。
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。
模拟乘法器应用实验实验报告
模拟乘法器应用实验实验报告姓名:王攀学号:04085037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完成平衡调制、混频、倍频、同步检波、鉴相及鉴频等功能。
实验仪器:高频信号发生器QF1055A 一台;超高频毫伏表DA22A 一台;频率特性测试仪BT-3C 一台;直流稳压电源HY1711-2 一台;数字示波器TDS210 一台.实验原理:实验电路如图1所示。
该电路可用来实现普通调幅、平衡调制、混频、倍频、同步检波等功能。
图中R L为负载电阻,R B是偏置电阻,R E是负载反馈电阻,R W和R1、R2组成平衡调节电路,调节R W,可使1、4两脚的直流电位差为零,从而满足平衡调幅的需要,若1、4脚直流电位差不为零,则1、4输入包括调制信号和直流分量两部分,此时可实现普通调幅波,电感L1和C1、C2组成BPF以混频输出所需的465KHz 中频信号,同步检波可用前边的限幅器(未给处)和模拟乘法器及低通滤波器(L2 C3 C4)构成。
图1.模拟乘法器应用电路一:振幅调制、混频等实验内容:1.实验前,所有实验先进行计算机仿真,研究载波、调制信号大小及频率变化,直流分量大小对已调信号的影响。
2.用模拟乘法器MC1596实现正弦调幅。
分别加入f x=500KHz,U x=100mV,f y=10KHz,U y=0.2V的信号时调电位器R W工作在不平衡状态时便可产生含载波的正弦调幅信号。
a:保持U x(t)不变,改变U y值:50mV、100mV、150mV、200mV、250mV时,观察U o(t)的变化,并作出m~U y(t)关系曲线(*m指以调信号的调幅系数测试时可用公式m=(A-B)/(A+B))b:保持U y(t)不变,f y由小到大变化时,输出波形又如何变化?3.用模拟乘法器MC1596实现平衡调幅波。
a:调平衡:将乘法器y输入端接地,即U y(t)=0,x输入端加入f x=500KHz,U x=50mV的输入信号,调电位器R W 使U o(t)=0。
模拟乘法器应用及调幅电路
Ω1 Ω2 Ω3 Ω4
相
对
振
幅 载频
ωω0-
Ω3ω0+
Ω3 ω ω0+
Ω4 ωoω0–
Ω4 ω0-Ω2ω0+
Ω1 ω0-Ω1
ω0+
Ω2 (a) 调幅前后的频谱图 ω
ωi+
Ω4ωiωi –Ω4ω
+–
VBTvbΩ+
–
+–
– +
VB(t)
Vccvc(t) t
0
EbIc1Ebmin欠压区 过压区
Ic1ic1ub0
0
t
t
Eb0EbmaxEbcr 图6-5a 基极调幅电路 图6-5b基极调幅波形
如图6-5所示集电极调幅电路以载波作为激励信号基极电压随调制信号变化基极调幅电路是工作在欠压状态下的谐振功率放大器。优点是所需要信号源功率小缺点是集电
2、振幅调制方法与电路
调幅电路的原理框图分别如图6-2 (a)(b)(c)所示。 带
通
v AM(t)
ωovΩ(t)
V0(t) vΩ(t)
vDSB(t)
vo(t) (a)普通调幅波实现框图 (b)抑制载波的双边带调幅波
极效率不高。 3、模拟乘法器实现调幅信号的方法
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
实验十一 模拟乘法器调幅(AM、DSB、SSB)实验
实验十一模拟乘法器调幅(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、实验原理及实验电路说明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、F1595、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11-1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。
图11-1 MC1496的内部电路及引脚图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。
模拟乘法器综合应用实验-调制与解调ppt课件
3.熟悉并掌握MC1496 乘法器的基本应用。
厚德博学 追求卓越
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。
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,
即实现频分复用。
厚德博学 追求卓越
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.
线性调制,特点:调制前、后的频谱呈线性搬移关系。
、按调制器传输函数来分:
厚德博学 追求卓越
三、实验应知知识
四、调制系统需掌握的主要技术
《高频电子线路》中所讲授的调制技术,是用取值连续(模拟)的基带信 号去控制正弦载波的参数(振幅、频率和相位)的模拟调制系统。需掌握的主要 技术与应知的主要参数有:
主要技术
7、1 全载波调幅(AM)实现方法:
全载波调幅电路模型
全载波振幅调制电路的模型可由一个乘法器和一个加法器组成, 如图所示。
u(t)
Am
A uo(t)
uc(t)
图中,Am为乘法器的乘积常数,A为加法器的加权系数。
厚德博学 追求卓越
全载波振幅调制信号波形
u A M U c ( 1 m a c o t)c so c ts uUco st
模拟乘法器
3.12模拟乘法器一.实验目的1.了解模拟乘法器的构成和工作原理。
2 .掌握模拟乘法器在运算电路中的应用。
二.实验原理集成模拟乘法器是实现两个模拟信号相乘的器件,它广泛用于乘法,除法,乘方和开方等模拟运算,同时广泛用于信息传输系统中作为调幅,解调,混频和自动增益控制电路,是一种通用性很强的非线性电子器件,目前已有许多单片的集成电路。
此外,模拟乘法器还是一些现代专用模拟集成系统中的重要单元。
1.模拟乘法器的基本特性模拟乘法器是一种完成两个模拟信号(连续变化的电压或电流)相乘作用的电子器件,通常具有两个输入端和一个输出端电路符号如图3-12-1所示。
若输入信号为VyVx,,则输出信号Vo为KVxVyVo=式中,K为乘法器的增益系数或标尺因子,单位为1-V。
根据两个输入电压的不同极性,乘积输出的极性有四种组合,可用图3-12-2所示的工作象限来说明。
若信号VyVx,均限定为某一极性的电压时才能正常工作,该乘法器称为单象限乘法器;若信号VyVx,中一个能适应正,负两种极性电压,而另一个只能是单极性电压,为二象限乘法器;若两个输入信号能适应四种极性组合,则称为四象限乘法器。
2.集成模拟乘法器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BG314集成模拟乘法器。
BG314内部结构与典型应用电路分别如图3-12-3和图3-12-4所示。
输出电压与输入电压的关系为KVxVyVo=式中,IoxRxRyRcK2=为乘法器的增益系数。
图3-12-1 模拟乘法器的电路符号 图3-12-2 模拟乘法器的工作象限图3-12-3 BG314内部电路(1) 电路特点a. 当反馈电阻Rx 和Ry 足够大时,输出电压Vo 与输入电压Vy Vx ,的乘积成正比,具有接近于理想的相乘作用。
b. 输入电压Vy Vx ,均可取正或负极性,所以是四象限乘法器。
模拟乘法器调幅实验报告
模拟乘法调幅(AM、DSB)实验报告姓名:学号:班级:日期:模拟乘法调幅(A M、DSB )模块4一、实验目的1、掌握用集成模拟乘法器实现全载波调幅和抑止载波双边带调幅方法。
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。
6、掌握用集成模拟乘法器构成调幅与检波电路的方法。
二、实验原理调幅与检波原理简述: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;而检波则是从调幅波中取出低频信号。
本实验中载波是465KHz 高频信号,10KHz 的低频信号为调制信号。
集成四象限模拟乘法器MC1496简介:本器件的典型应用包括乘、除、平方、开方、倍频、调制、混频、检波、鉴相、鉴频动态增益控制等。
它有两个输入端VX 、VY 和一个输出端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。
集成模拟乘法器MC1496是目前常用的平衡调制/解调器,内部电路含有8 个有源晶体管。
MC1496的内部原理图和管脚功能如下图所示:MC1496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 实验电路说明用MC1496集成电路构成的调幅器电路如下图所示1413121110987654321SIG+GADJ GADJSIG-BIAS OUT+NC V-NCOUT-NC CAR-NCCAR+图中W1用来调节引出脚1、4之间的平衡,器件采用双电源方式供电(+12V,-8V),所以5脚偏置电阻R15接地。
模拟乘法器混频实验报告
模拟乘法器混频实验报告一、引言模拟乘法器混频实验是电子工程领域中一项重要的实验。
通过该实验,我们可以了解模拟乘法器的工作原理以及混频技术的应用。
本实验报告将详细介绍实验的目的、所用仪器设备、实验步骤、实验结果以及分析和讨论。
二、实验目的本实验的目的是通过搭建模拟乘法器混频电路,观察并分析乘法器的工作原理以及混频效果。
具体目标如下:1. 理解模拟乘法器的基本原理;2. 掌握模拟乘法器混频电路的搭建方法;3. 分析乘法器的非线性特性对混频效果的影响;4. 通过实验结果验证理论分析的正确性。
三、仪器设备本实验所用的仪器设备如下:1. 函数信号发生器:用于产生输入信号;2. 模拟乘法器:用于实现模拟乘法运算;3. 混频器:用于实现信号的混频;4. 示波器:用于观测信号的波形和频谱。
四、实验步骤1. 连接仪器设备:将函数信号发生器的输出信号连接到模拟乘法器的一个输入端,将另一个输入端连接到混频器的输出端,再将混频器的输出端连接到示波器的输入端。
2. 设置参数:设置函数信号发生器的输出信号频率和幅值,选择合适的参数。
3. 观察波形:打开示波器,观察模拟乘法器输出端的波形,并记录波形的特点。
4. 分析频谱:通过示波器的频谱分析功能,观察信号的频谱特性,并记录分析结果。
5. 调整参数:根据实验结果,适当调整函数信号发生器的输出频率和混频器的参数,再次观察波形和频谱。
6. 分析和讨论:根据实验结果,分析模拟乘法器的工作原理和混频效果,并进行讨论。
五、实验结果经过实验观察和分析,得到以下结果:1. 模拟乘法器输出波形呈现非线性特性,波形的形状与输入信号频率和幅值有关;2. 混频器能将两个频率不同的信号进行混合,产生新的频率组合,并且频谱特性能够反映出混频效果;3. 调整函数信号发生器的频率和混频器的参数,可以改变输出波形和频谱的特征。
六、分析和讨论通过实验结果的观察和分析,我们可以得出以下结论:1. 模拟乘法器的工作原理是利用非线性特性,将两个输入信号相乘,产生新的输出信号。
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四、实验原理说明及设计思路提示
1.MC1496集成模拟相乘器电路组成
与基本工作原理
根据双差分对模拟相乘器基本原理制成的单片 集成模拟相乘器MC1496是四象限的乘法器。其内部 电路如图1所示:其中V1、V2与V3、V4组成双差分 放大器V5、V6组成的单差分放大器用以激励V1~V4; V7、R1、V8、R2、V9、R3和R5 等组成多路电流源 电路;V7、R5、R1为电流源的基准电路;V8、V9分别 供给V5、V6管恒值电流Io/2,R5为外接电阻,可用以 调节Io的大小;由V5、V6 、两管的发射极引出接线端 2和3,外接电阻RY,利用 RY的负反馈作用,以扩大 输入电压u2的动态范围;Rc为外接负载电阻。引脚8 与10接输入电压Ux,1与4接另一输入电压Uy.
图1 MC1496内部电路
MC1496的管脚排列如图2所示,其符号如图3所示
图2 MC1496引脚排列
图3模拟乘法器电路符号
四、实验原理说明及设计思路提示
2.电子工作平台 multisim11模拟乘法器MC1496的创
建
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
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=500KHZ /50mV )完成电路设 计与仿真,并记录各级信号波形。推证输入、输出信号的关系。
⑤ 鉴频器电路设计与仿真(扩展实验)
实现对调频FM信号的鉴频。 基本条件:载波信号6.5MHZ;调制信号2KHZ;频偏±75KHZ。完成电 路设计与仿真操作,并记录各级信号波形。
一、实验目的
(1)了解模拟乘法器的电路组成结构与工作原理
(2)学会利用模拟乘法器完成振幅调制(AM/DSB)、混频、 倍频及同步检波等功能.
(3)学会综合地、系统地应用已学到模、数电与高频电子线路 技术的知识,掌握对振幅调制、同步检波、混频和倍频等单元电 路的设计与仿真技能,提高独立解决问题的能力。
② 同步检波器电路设计与仿真
实现对DSB信号的解调。 基本条件;载波信号UX:f=500KHZ /50-100mV f=2KHz/200mV,并按信号流程记录各级信号波形。
调制信号Uy:
三、实验任务与要求
二、实验要求:
③ 混频器电路设计与仿真
实现对信号的混频。 基本条件:AM信号条件:(载波信号UX:f=500KHZ /50mV ,调制信 号Uy:f=2KHz/200mV,M=30%)中频信号:465KHZ,本地载波:按 接收机制式自定。记录各级信号波形。
高频电子线路实验四
模拟乘法器是一种普遍应用的非线性模拟集成电路。模拟乘法器能实现两个 互不相关的模拟信号间的相乘功能。它不仅应用于模拟运算方面,而且广泛地应用 于无线电广播、电视、通信、测量仪表、医疗仪器以及控制系统,进行模拟信号的 变换及处理。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。
设载波信号的表达式为 Uc t Ucm cosct
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。
MC1496内部结构multisim电路图如图1所 示。电路模块如图2所示。
图2 MC1496电路模块
3.振幅调制器电路设计
在振幅调制过程中,根据所取出已调信号的频谱分量不同,可分为普通调幅 (AM)、抑制载波的双边带调幅(DSB)和抑制载波的单边带调幅(SSB)。
1)普通振幅调制电路的原理框图如图1所示
设载波信号的表达式为 Uc t Ucm cosct
调制信号的表达式为 U t Um cost
直流电压为uDC
则乘法器输出的AM调幅信号的表达式为
U0 t Ucm1 m costcosct
Ucm
cosct
1 2
mU
cm
cosc
t
1 2
mU
cm
cosc
t
2)抑制载波双边带振幅调制电路的原理框图如图2所示
二、综合设计实验说明
本次综合设计实验,由大家独自依据所学的有关高频电子 线路中频率变换技术的相关理论知识,以模拟乘法器为核心器 件,设计出实现普通调幅、平衡调制、混频、倍频和同步检波 等功能的实际电路。并完成对所设计的各种功能电路的仿真调 试。
三、实验任务与要求
一、实验任务:
用模拟乘法器实现振幅调制(含AM与DSB)、同步检波、混频、倍频和鉴 频等频率变换电路的设计。
已知:模拟乘法器为1496,采用双电源供电,Vcc=12V Vee=-8V.
二、实验要求:
① 全载波振幅调制与抑制载波振幅调制电路的设计与仿真:
基本条件:高频载波:500KHZ/100mV, 调制信号:13KHz/200mV, 模拟乘法器采用LM1496。
并按信号流程记录各级信号波形。计算此条件时的AM调制信号的调制 度m= ? , 分析AM与DSB信号m>100%时,过零点的特性。
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
图1 MC1496内部电路图
选择电路复制到用户器件库,同时给出子电
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/输出端口。单击Place / HB/SB
Hale Waihona Puke 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