模拟乘法器调幅(AM、DSB、SSB)实验报告

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模拟乘法器调幅(AM、DSB、SSB)实验报告

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。

模拟乘法器综合应用实验-调制与解调

模拟乘法器综合应用实验-调制与解调
2.掌握各种线性调制信号的时域和频域的测试方法与技 能。
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
锯齿波
已调信号UAm:经过调制后的高频信号(射频信号)
u AM U c(1 m aco t)s cocts U ccocts 1 2 m acoc s ()t 1 2 m acoc s ()t
三、实验应知知识
六. 调制的基本方式
根据载波受调制参量的不同, 调制可分为三种基本方 式, 它们分别是:
连续波调制,特点:c(t)连续,如(t)=cosωct;
脉冲调制,特点:c(t)为脉冲,如周期矩形脉冲序列。
幅度调制,特点:用: m(t)改变c(t)的幅度,如AM, DSB,SSB,VSB。 频率调制,特点:用: m(t)改变c(t)的频率,如FM。
相位调制,特点:用: m(t)改变c(t)的相位,如PM。
振幅调制AM (调幅)
调制基本方式
频率调制FM (调频)
相位调制PM (调相)
三、实验应知知识
七、振幅调制与实现方法
所谓振幅调制(AM), 就是用调制信号uΩ去控制高频载波信号uc 的振幅,使载波信号的振幅按照调制信号uΩ的规律变化。即已调制 信号uAM变化的周期与调制信号uΩ的周期相同,且幅度的变化与调 制信号的振幅成正比.
模拟乘法器综合应用实验-调制与解 调
一、实 验 目 的
模拟调制可分为线性调制和非线性调制,本次实验研究线性调制。 线性调制的任务是把基带信号的频谱搬移到通带频谱上,以适应 (无线)信道的传输要求,或将多路信号合并起来进行多路传输。 通过本实验:

电子电路实验报告

电子电路实验报告

电子电路实验报告学校:专业:学号:XX:教师:实验模拟乘法器调幅〔AM、DSB、SSB〕一、实验目的1、掌握AM、DSB和SSB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、SSB的波形;2、观察AM、DSB、SSB波的频谱〔选做〕;3、观察DSB波和过调幅时的反相现象。

三、实验仪器1、20MHz模拟示波器一台2、调试工具一套3、BT-3扫频仪〔选做〕一台4、数字式万用表一块四、实验原理实验原理图如图13-1所示。

图13-1 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TP3处观察普通调幅波〔AM〕和抑制载波双边带调幅波〔DSB〕。

FL1为10.7MHz的陶瓷滤波器,它的作用是对TP3处调幅波进展滤波,得到抑制载波单边带调幅波〔SSB〕。

为兼容检波电路的滤波网络,在进展调制与检波实验时,调制信号的频率选择为1KHz 左右,载波信号的频率选择为10.7MHz。

为了便于观察各种调幅波的频谱和DSB波的相位突变现象,调制信号的频率选择为500KHz,载波信号的频率选择为11.2MHz。

本实验所产生的普通调幅波和抑制载波双边带调幅波,是实验十五同步检波和实验十六小信号检波的输入信号。

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,翻开实验箱右侧的船形开关,K1、K2向右拨。

假设正确连接,那么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本步骤的调制信号可由正弦波振荡器模块的RC振荡器提供,也可由低频信号源提供。

①假设调制信号由正弦波振荡器模块的RC振荡器提供参考实验十,用RC振荡器产生1.2KHz左右的正弦波调制信号VΩ,调节正弦波振荡器模块的W3,使VΩ的峰峰值VΩp-p约为700mV。

实验7 模拟乘法器调幅(AM、DSB)实验

实验7 模拟乘法器调幅(AM、DSB)实验

实验7 模拟乘法器调幅(AM 、DSB )一、 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)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V 1、V 2与V 3、V 4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V 5与V 6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。

V 7、V 8为差分放大器V 5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。

根据MC1496的特性参数,对于图11-1所示的内部电路,应用时,静态偏置电压(输入电压为0时)应满足下列关系,即: ν8=ν10 , ν1=ν4 , ν6=ν1215V ≥ν6 (ν12)-ν8 (ν10)≥2V15V ≥ν8 (ν10)-ν1 (ν4)≥2V15V ≥ν1 (ν4)- ν5≥2V (2)静态偏置电流的确定静态偏置电流主要由恒流源I 0的值来确定。

当器件为单电源工作时,引脚14接地,5脚通过一电阻VR 接正电源+VCC 由于I 0是I 5的镜像电流,所以改变V R 可以调节I 0的大小,即:5007.050+-=≈R CCV V V I I 当器件为双电源工作时,引脚14接负电源-V ee ,5脚通过一电阻V R 接地,所以改变V R 可以调节I 0的大小,即: 5007.050+-=≈R ee V V V I I 根据MC1496的性能参数,器件的静态电流应小于4mA ,一般取mA I I 150=≈。

模拟乘法器调幅实验报告

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模拟乘法调幅(A M、DS B)实验报告姓名学号班级日期模拟乘法调幅(A M 、DS B )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 V0。

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:12105 ■■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SIG+ |j214| GADJ |~2~GADJ |~3~羽SIG- EE111BIAS 叵10| OUT+叵NC |2LE1 )、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CAR+ ,才2■- 3CAR-NCV-NCOUT - NC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。

实验三 模拟乘法器应用实验报告

实验三 模拟乘法器应用实验报告

实验题目:乘法器调幅(AM、DSB、SSB)、同步检波、混频及倍频实验原理:2TP3(2P3、2Q3)—载波(本振)信号输入端;2Q4—调制信号(或高频已调信号)输入端;2TP4—调制信号(或高频已调信号)输入端测试点;2TP5(2P5)—乘法器同相输出端;2TP5A—乘法器反相输出端;2TP6(2Q6)—2.5MHz带通滤波器输出;2W11—调制信号(或高频已调信号)输入端幅度调节;2W1—乘法器1、4输入端平衡调节;2W2—增益调节。

图3.1 乘法器调幅、混频实验电路图2TP9(2P9)—载波(本振)信号输入端;2TP10(2P10)—高频已调信号输入端;2TP11(2P11)—同步检波输出端;2W5—1、4输入端平衡调节。

图3.2 乘法器同步检波器电路图2TP7(2P7)—信号输入端;2TP8(2P8)—信号输出端;2W3—调节中心频率;2W4—调节输出幅度。

实验内容及步骤:一. 普通波调幅(AM )1. 电路连接《调幅与调频接收模块》接±12V 电源电压;打开“乘法器调幅 混频”电路的电源开关(电源指示灯点亮);2TP3接载波信号C u (20KHz ,100mV PP );2TP4接调制信号u Ω(1kHz 、300mVpp );用示波器同时观测C u 、u Ω和同相输出端(2TP5)。

注:C u 由示波器(Wave Gen )提供;u Ω由信号源(F20A A 路)提供,并以u Ω所接示波器通道做触发源。

2. 电路调整调节2W11,使2TP4端幅度最大;调节示波器使波形清晰稳定;调节2W1,使2TP5输出信号为AM 已调波AM u (如图3.4);调节2W2,使AM u 的波峰、波谷无压缩失真(2W1、2W2往往配合调节)。

3. 时域测量记录或存储C u 、u Ω和AM u 的时域波形,按图3.4计算调制度m :图3.4 AM 波时域波形%100⨯+-=BA BA m4.频域测量①频谱仪射频输入(RF IN)接反相输出端2TP5A。

幅度调制实验

幅度调制实验

实验三幅度调制一、实验目的1、理解用乘法器实现幅度调制的原理。

2、掌握用集成模拟乘法器构成的调幅电路。

3、掌握集成模拟乘法器的使用方法。

二、实验原理1、调幅原理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。

振幅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。

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极管),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。

2、集成四象限模拟乘法器MC1496简介:MC1496是目前常用的平衡调制/解调器。

它内部电路含有8 个有源晶体管,有两个输入端V X、V Y和一个输出端V O。

一个理想乘法器的输出为V O=KV X V Y,而实际上输出存在着各种误差,其输出的关系为:V O=K(V X +V XOS)(V Y+V YOS)+V ZOX。

为了得到好的精度,必须消除V XOS、V YOS与V ZOX三项失调电压。

它的典型应用包括乘、除、平方、开方、倍频、调制、混频、检波、鉴相、鉴频、动态增益控制等。

本实验箱在幅度调制,同步检波,混频电路三个基本实验项目中均采用MC1496。

MC1496的管脚功能和内部原理图如图1所示,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- 负电源三、实际电路分析本实验的电路如图2所示,图中U301是幅度调制乘法器,音频信号和载波分别从J301和J302输入到乘法器的两个输入端,K301和K303可分别将两路输入对地短路,以便对乘法器进行输入失调调零。

实验一乘法器调幅实验

实验一乘法器调幅实验

实验一乘法器调幅实验一、实验目的1、掌握AM、DSB和SSB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;3、了解小信号检波的原理;4、熟悉用二极管实现检波的方法。

二、实验内容1、产生并观察AM、DSB的波形;2、观察AM、DSB、SSB波的频谱;3、观察DSB波和过调幅时的反相现象;4、用二极管小信号检波器对调幅波进行检波。

三、实验仪器1、20MHz模拟示波器2、调试工具四、实验原理模拟乘法器调幅实验原理图如图1所示。

图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)。

FL1为10.7MHz的陶瓷滤波器,它的作用是对TT1处调幅波进行滤波,得到抑制载波单边带调幅波(SSB)。

为兼容检波电路的滤波网络,在进行调制与检波实验时,调制信号的频率选择为1KHz左右,载波信号的频率选择为10.7MHz。

为了便于观察各种调幅波的频谱和DSB波的相位突变现象,调制信号的频率选择为500KHz,载波信号的频率选择为11.2MHz。

模拟乘法器调幅部分所产生的普通调幅波和抑制载波双边带调幅波,是小信号检波的输入信号。

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本步骤的调制信号可由由低频信号源模块提供。

参考低频信号源的使用方法,用低频信号源产生频率为1KHz,峰峰值约700mV的正弦波调制信号VΩ。

连接信号源的Vout与幅度调制与解调模块的TP2。

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。

高频电路-集成乘法器幅度调制电路实验报告

高频电路-集成乘法器幅度调制电路实验报告

《高频电子电路》课程实验报告
万用表
1.模拟相乘调幅器的输入失调电压调节。

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。

AM正常波形应为下图所示:求Ma:
通过本次实验,了解了调制信号、载波信号与已调波之间的关系,掌握了在示波器上测量与调整调幅波特性的方法。

若调制信号为单一频率的余弦波:,
载波信号为:
则普通调幅波(AM)的表达式为
式中ma称为调幅系数或调
幅度。

由于调幅系数ma与调制电压的振幅成正比,ma越大,调幅波幅度变化越大。

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。

实验三模拟乘法器调幅

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.掌握用MC1496来实现AM和DSB的方法,并研究已调波与调制信号,载波之间的关系。

3.掌握用示波器测量调幅系数的方法。

二.实验内容1.模拟相乘调幅器的输入失调电压调节。

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。

模拟乘法器调幅、检波混频实验内容

模拟乘法器调幅、检波混频实验内容

模拟乘法器调幅、检波、混频实验内容一.调幅与检波(电源电压±12V )1.普通调幅(AM )的产生与检波电路连接:用导线连接2P3和2P9、2P5和2P10;载波u C 输入端(2TP3)由示波器提供 100KHz 、200mV PP ,调制信号u Ω输入端(2TP4)由信号源提供10KHz 、400mV PP ;示波器同时连接u C 、u Ω(Triger )、AM 调幅输出2TP5和检波输出u o (2TP11)。

调试方法:调节平衡(2W1)和增益(2W2),在2TP5端得到下图所示AM 波;再调节 2W5,在2TP11端得到下图所示检波输出u o 波形。

记录u C 、u Ω、u AM 和u o (2TP11)的波形及频率。

用频谱仪射频输入(RF IN )观察并记录信号u C 、u Ω、u AM 和u o (2TP11)的 频谱。

u Ω和u o 中心频率【FREQ 】10KHz ,u C 100KHz ,并激活频标【Marker 】即可。

u AM 中心频率100KHz ,扫宽【Span 】50 KHz ,然后,再激活频标2、3。

【Marker 】→[频标 2]→[常态频标] →[频标3] →[常态频标],用大旋转移动频标2、3至两个边频峰值点→[频标列表 开启]。

计算调制度20210m ∆=,式中Δ为载波与边频的幅度差值。

2. 抑制载波的双边带调幅(DSB )的产生与检波在AM 调幅状态下,调节平衡2W1,即可在2TP5端得到DSB 调幅波,同时在2TP11端得到检波输出u o波形,如下图所示(必要时再调节2W2和2W5)。

用频谱仪观察并记录2TP5端DSB信号频谱(频谱仪操作同AM调幅)。

3. 抑制载波的单边带调幅(SSB)的产生与检波(选做)电路连接:用导线连接2P5和2P7、2P8和2P10,载波信号u C不变,调制信号uΩ频率4KHz;示波器连接uΩ、DSB调幅输出2TP5、SSB调幅输出2TP8和检波输出u o(2TP11)。

高频实验五 模拟乘法器幅度调制实验报告

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。

实验七 模拟乘法调幅器

实验七 模拟乘法调幅器

华南理工大学广州学院实验报告课程名称通信原理实验学院专业班姓名学号序号实验名称实验七模拟乘法器调幅(AM、DSB)实验日期一、实验目的了解用模拟乘法器实现调幅(AM、DSB)的方法二、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465KHz高频信号,调制信号为1KHz的低频信号。

用MC1496集成电路构成的调幅器电路图,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。

电阻R1、R2、R4、R5、R6为器件提供静态偏置电压,保证器件内部的各个晶体管工作在放大状态。

载波信号加在V1-V4的输入端,即引脚8、10之间;载波信号Vc经高频耦合电容C1从10脚输入,C2为高频旁路电容,使8脚交流接地。

调制信号加在差动放大器V5、V6的输入端,即引脚1、4之间,调制信号VΩ经低频偶合电容E1从1脚输入。

2、3脚外接1KΩ电阻,以扩大调制信号动态范围。

三、实验步骤1. 静态工作点调测R11、R12、R13、R14与电位器W1组成平衡调节电路,改变W1可以使乘法器实抑止载波的振幅调制或有载波的振幅调制和单边带调幅波。

调节W1使1、4脚的电压差接近0V即可,方法是用万用表表笔分别接1、4脚,使得万用表读数接近于0V。

2. 抑止载波振幅调制J1端输入载波信号V C(t),其频率f C=465KHz,峰-峰值V CP-P=500mV。

J5端输入调制信号VΩ(t),其频率fΩ=1KHz,先使峰-峰值VΩP-P=0,调节W1,使输出V O=0(此时ν=ν1),再逐渐增加VΩP-P,则输出信号V O(t)的幅度逐渐增大,于TH3测得。

最后出现4如下图所示的抑止载波的调幅信号。

由于器件内部参数不可能完全对称,致使输出出现漏信号。

脚1和4分别接电阻R12和R14,可以较好地抑止载波漏信号和改善温度性能。

抑止载波调幅波形3. 全载波振幅调制min max min max m m m m V V V V m +-=,J1端输入载波信号Vc(t) , fc=465KHz, VCP -P =500mV ,调节平衡电位器W1,使输出信号V O (t )中有载波输出(此时V1与V4不相等)。

实验7 模拟乘法器调幅(AM、DSB)实验

实验7 模拟乘法器调幅(AM、DSB)实验

实验7 模拟乘法器调幅(AM 、DSB )一、 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)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V 1、V 2与V 3、V 4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V 5与V 6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。

V 7、V 8为差分放大器V 5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。

根据MC1496的特性参数,对于图11-1所示的内部电路,应用时,静态偏置电压(输入电压为0时)应满足下列关系,即: ν8=ν10 , ν1=ν4 , ν6=ν1215V ≥ν6 (ν12)-ν8 (ν10)≥2V15V ≥ν8 (ν10)-ν1 (ν4)≥2V15V ≥ν1 (ν4)- ν5≥2V (2)静态偏置电流的确定静态偏置电流主要由恒流源I 0的值来确定。

当器件为单电源工作时,引脚14接地,5脚通过一电阻VR 接正电源+VCC 由于I 0是I 5的镜像电流,所以改变V R 可以调节I 0的大小,即:5007.050+-=≈R CCV V V I I 当器件为双电源工作时,引脚14接负电源-V ee ,5脚通过一电阻V R 接地,所以改变V R 可以调节I 0的大小,即: 5007.050+-=≈R ee V V V I I 根据MC1496的性能参数,器件的静态电流应小于4mA ,一般取mA I I 150=≈。

实验二 模拟乘法器调幅

实验二 模拟乘法器调幅

实验一模拟乘法器调幅(AM,DSB)一.实验目的1,掌握集成模拟乘法器实现普通调幅(AM)、双边带调幅(DSB)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和计算方法。

4,通过实验对比普通调幅(AM),双边带调幅(DSB)的波形。

5,了解模拟乘法器(MC1496)的工作原理。

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实现拟止载波的双边带调幅波。

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的高频信号,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)相乘的电子元件,在高频电子线路中,振幅调制,同步检波,混频,鉴频等,均可视为两个信号相乘的过程。

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的多,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。

MC1496的内部结构参阅课本P129页。

2,试验电路说明:用MC1496集成电路构成的调幅器电路图如图1所示。

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。

电阻R1、R2、R4、R5、R6为器件提供静态偏置电压,保证器件内部的各个晶体管工作在放大状态。

载波信号加在V1—V4的输入端,即引脚8、10 之间;载波信号u c经高频耦合电容C1从10脚输入,C2为高频旁路电容,使8脚交流接地。

调制信号加在差动放大器V5、V6的输入端,即引脚1、4之间,调制信号uΩ经低频耦合电容E1从1脚输入。

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。

实验二模拟乘法器调幅

实验二模拟乘法器调幅

实验二模拟乘法器调幅(DSB,AM)一.实验目的1.掌握集成模拟乘法器实现普通调幅(AM)、双边带调幅(DSB)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和计算方法。

4.通过实验对比普通调幅(AM),双边带调幅(DSB)的波形。

5.了解模拟乘法器(MC1496)的工作原理。

二.实验内容:1.模拟相乘调幅器的输入失调电压调节、直流调制特性测量。

2.实现拟止载波的双边带调幅波(DSB)。

3.实现全载波调幅(普通条幅AM), 改变调幅度,观察波形变化并计算调幅度。

4.学习用调制度测试仪测量AM波的调制度ma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。

本实验中载波是由高频信号源产生的465KHz的高频信号,低频信号源产生的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(MC1496)的内部结构及原理集成模拟乘法器是完成两个模拟量(电压或电流)相乘的电子元件,在高频电子线路中,振幅调制,同步检波,混频,鉴频等,均可视为两个信号相乘的过程。

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的多,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。

MC1496的内部结构及原理请参阅课本P129-131页。

2.实验电路说明:用MC1496集成电路构成的调幅器电路图如图2-1所示。

图2-1 MC1496组成的调幅器实验电路图中W1用来调节引出脚1、4之间的平衡,W2用来调节⑻、⑽端之间的平衡。

器件采用双电源方式供电(12V,-8V),所以5脚偏置电阻R9接地。

电阻R1、R2、R3、R10、W2为器件提供静态偏置电压,保证器件内部的各个晶体管工作在放大状态。

载波信号加在V1—V4的输入端,即引脚8、10之间;载波信号uc(t)经高频耦合电容C2从10脚输入,C1、C4为高频旁路电容,使8脚交流接地。

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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。

根据MC1496的特性参数,对于图11-1所示的内部电路,应用时,静态偏置电压(输入电压为0时)应满足下列关系,即
V v v v V V v v v v V V v v v v V v v v v v v 2)(152)()(152)()(15,,5414110810812612641108≥-≥≥-≥≥-≥===
2)静态偏置电流的确定 静态偏置电流主要由恒流源0I 的值来确定。

当器件为单电源工作时,引脚14接地,5脚通过一电阻R V 接正电源+VCC 由于0I 是
5I 的镜像电流,所以改变R V 可以调节0I 的大小,即 5007.050+-=≈R CC V V V I I 当器件为双电源工作时,引脚14接负电源ee V -,5脚通过一电阻R V 接地,所以改变R V 可 以调节0I 的大小,即 根据MC1496的性能参数,器件的静态电流应小于4mA ,一般取mA I I 150=≈。

在本实验电路中R V 用的电阻15R 代替。

2.实验电路说明
用MC1496集成电路构成的调幅器电路图如图12-4所示。

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15R 接地。

电阻1R 、2R 、4R 、5R 、6R 为器件提供静态偏置电压,保证器件内部的各个晶体管工作在放大状态。

载波信号加在1V -4V 的输入端,即引脚8、10之间;载波信号C V 经高频耦合电容1C 从10脚输入,2C 为高频旁路电容,使8脚交流接地。

调制信号加在差动放大器5V 、6V 的输入端,即引脚1、4之间,调制信号ΩV 经低频耦合电容1E 从1脚输入。

2、3脚外接1K Ω电阻,以扩大调制信号动态范围。

当电阻增大,线性范围增大,但乘法器的增益随之减小。

已调制信号取自双差动放大器的两集电极(即引出脚6、12之间)输出。

四、实验步骤 1.静态工作点调测:使调制信号0=ΩV ,载波0=C V ,11R 、12R 、13R 、14R 与电位器1W 组成平衡调节电路,改变1W 可以使乘法器实现抑止载波的振幅调制或有载波的振幅调制和单边带调幅波。

只需要调节1W 使1、4脚的电压差接近0V 即可,方法是用万用表表笔分别接1、4脚,使得万用表读数接近于0V 。

2.抑止载波振幅调制:J1端输入载波信号)(t Vc ,其频率KHz fc 465=,峰-
峰值mV V P CP 500=-。

J5端输入调制信号ΩV (t),其频率KHz f 1=Ω,先使峰-峰值0=-ΩP P V ,调节1W ,使输出0=O V (此时V1=V4),再逐渐增加P P V -Ω≤ ,则输出信号)(0t V 的幅度逐渐增大,最后出现如图11-3所示的抑止载波的调幅信号。

由于器件内部参数不可能完全对称,致使输出出现漏信号。

脚1和4分别接5007.050+-=≈R ce V V V I I mV 60
电阻12R 和14R ,可以较好地抑止载波漏信号和改善温度性能。

图12-2 抑制载波调幅波形 3.全载波振幅调制1,min max min max J V V V V m m m m m +-=端输入载波信号)(t Vc ,KHz fc 465=,
mV V P CP 500=-,调节平衡电位器W1,使输出信号)(0t V 有载波输出(此时V1与V4不相等)。

再从J5端输入调制信号,其KHz f 1=Ω,当P P V -Ω由零逐渐增大时,则输出信号V )(0t 的幅度发生变化,最后出现如图13-4所示的有载波调幅信号的波形,记下AM 波对应m ax m V 和m in m V ,并计算调幅度m。

图12-3 普通调幅波波形
4.观察SSB ,步骤同3,从J6处观察输出波形。

5.加大ΩV ,观察波形变化,比较全载波调幅、抑止载波双边带调幅和单边带调幅的波形。

五、实验结果
1.静态工作点调测:1、4脚的电压差接近0V
2.抑止载波振幅调制:
过调幅:
3.全载波振幅调制:
4.观察SSB:
六、实验总结
1、通过这次实验,掌握了用集成模拟乘法器实现全载波调幅、抑制载波双边及单边带调幅的方法。

2、通过研究已调波与调制信号以及载波信号的关系,掌握了调幅系数的测量与计算方法。

3、通过实验对比全载波调幅、抑制载波双边及单边带调幅的波形,了解了模拟乘法器的工作原理,掌握了调整与测量其特性参数的方法。

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