实验1 单调谐回路谐振放大器

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实验一调谐放大器

实验一调谐放大器

实验一单调谐高频小信号放大器一、实验目的1.熟悉电子元器件和高频电路实验箱。

2.熟悉谐振回路的幅频特性分析——通频带与选择性.3.熟悉和了解放大器的动态范围及测试方法。

4.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.二、实验仪器1.双踪示波器SS-78042.扫频仪PD12503.高频信号发生器WY10524.万用表5.实验板1三、预习要求1、复习谐振回路的工作原理。

2、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的关系.3、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f。

四、实验内容及步骤(一)单调谐回路谐振放大器。

1.实验电路见图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ﻫ断电源再接线)(2)接线后仔细检查,确认无误后接通电源。

实验电路中选Re=1K测量各静态工作点,计算并填表1。

1实测实测计算根据VCE判断V是否工作在放大区原因VBV EIC VCE是否图1-1 单调谐回路谐振放大器原理图3。

动态研究(1)测放大器的动态范围V i~VO(在谐振点)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,ﻫ选择正常放大区的输入电压V i, 调节频率f 使其为10。

使回路谐ﻫ振,使输出电压幅度为最大。

此时调节7MHZ,调节CTV i由0。

02伏变到0.8伏,逐点记录V o电压,并填入表1.2.Vi的各点测量值可根据(各自)实测情况来确定。

仍选R=10K, Re=1K。

将扫频仪射频输出送入电路输入端,电路输出接至扫频仪检波器输入端。

观察回路谐振曲线(扫频仪输出衰减档位应根据实,使f0=10 。

7M际情况来选择适当的位置,如30dB),调回路电容CTHz 。

(3)测量放大器的频率特性当回路电阻R=10K时,选择正常放大区的输入电压Vi,将高频信号发生器输出端接至电路输入端,调节频率f使其为10。

单调谐回路谐振放大器

单调谐回路谐振放大器

单调谐回路谐振放大器图6-3 单调谐回路谐振放大器实验电路【实验步骤】1)AS1637函数信号发生器用作扫频仪时的参数预置频率定标的目的是为频率特性设定频标。

每一频标实为某一单频正弦波的频谱图示。

(1)频率定标个数:共设8点频率,并存储于第0~7存储单元内。

存储频率依次为:0单元—7.2 MHz,1单元—8.2 MHz,2单元—9.2 MHz,3单元—10.2 MHz,4单元—11.2 MHz,5单元—12.2 MHz,6单元—13.2 MHz,7单元—14.2 MHz。

(2)频率定标方法:A.准备工作:对频率范围、工作方式、函数波形作如下设置。

●频率范围:2~20MHz范围(按“频段手动递增/减”按键调整);●工作方式:内计数(“工作方式”按键左边5个指示灯皆暗);●函数波形:正弦波;●输出幅度设置为80mV。

设置方法为:使-40dB衰减器工作,再调“输出幅度调节(AMPL)”旋钮,使输出显示为80mV(峰-峰值),并在定标过程中保持不变。

B.第0单元频率定标与存储●调“频率调谐”旋钮,使频率显示为7200(与此同时,kHz灯点亮,标明频率为7.2MHz);●单击STO键,相应指示灯点亮,再调“频率调谐”旋钮,使存储单元编号显示为0;●再单击STO键,相应指示灯变暗,表明已把7.2 MHz频率存入第0单元内。

C.第1单元频率定标与存储●调“频率调谐”旋钮,使频率显示为8200(与此同时,kHz灯点亮,标明频率为8.2MHz);●单击STO键,相应指示灯点亮,再调“频率调谐”旋钮(只需顺时针旋转1格),使存储单元编号显示为1;●再单击STO键,相应指示灯变暗,表明已把8.2 MHz频率存入第1单元内。

D.依此类推,直到把14.2 MHz频率存入第7单元内为止。

除了频率定标,还包括其他参数设置。

(1)扫描时间设置为20ms,即示波器上显示的横坐标(频率)的扫描时间为20ms。

设置方法为按“工作方式”键,使TIME灯点亮;再调“频率调谐(扫描时间)”旋钮,使扫描时。

线路 单调谐回路谐振放大器

线路    单调谐回路谐振放大器

实验一单调谐回路谐振放大器一、实验目的1.熟悉电子元器件和高频电路实验箱。

2.熟悉谐振回路的幅频特性—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,从而了解频带的扩展方法。

4.熟悉和了解单调谐回路谐振放大器的性能指标和测量方法。

二、实验仪器1.双踪示波器2.扫频仪3.高频信号发生器4.数字频率计5.万用表6.实验板G1三、预习要求1.复习谐振回路的工作原理。

2.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的关系。

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

四、实验内容及步骤1.实验电路见图1-l(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1.1原因:当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起着控制作用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大倍数β=ΔIc/ΔIb,这时三极管处放大状态。

*V B,V E是三极管的基极和发射极对地直流电压。

3. 动态研究(l)测量放大器(谐振时)V O的动态范围(Vi的数值见表中所示)选R=10K,R e=IK。

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10.7MHz,调节C T使回路谐振,使输出电压幅度为最大。

此时调节Vi由峰峰值10毫伏变到210毫伏,逐点记录入V O电压,并填入表1.2。

Vi的各点测量值可根据(各自)实测情况来确定。

(2)当Re分别为500Ω、2K时,重复上述过程,将结果填入表1.2。

在同一坐标纸上画出R不同时V0的动态范围曲线,并进行比较和分析。

(3)用扫频仪调回路谐振曲线。

《高频电子线路》实验指导书

《高频电子线路》实验指导书
整理并分析原因。 5.本放大器的动态范围是多少(放大倍数下降 1dB 的折
弯点 V0 定义为放大器动态范围),讨论 IC 对动态范围的影响。
五、预习要求、思考题 1.复习谐振回路的工作原理。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。
-3-
2.谐振放大器的工作频率与哪些参数有关? 3.实验电路中, 若电感量 L=1μH,回路总电容 C=220pf (分布电容包括在内),计算回路中心频率 f0 。
-1-
表 1.1
实测
VB
VE
实测计算
根据 VCE 判断 V 是否工作在 放大区
IC
VCE


原因
* VB,VE 是三极管的基极和发射极对地电压。
3.动态研究 (1). 测放大器的动态范围 Vi~V0(在谐振点) 选 R=10K,Re=1K。把高频信号发生器接到电路输入端,电 路输出端接毫伏表,选择正常放大区的输入电压 Vi,调节频率 f 使其为 10.7MHz,调节 CT 使回路谐振,使输出电压幅度为最 大。此时调节 Vi 由 0.03 伏变到 0.6 伏,逐点记录VO 电压,并 填入 表 1.2。Vi 的各点测量值可根据(各自)实测情况来振荡器
实验项目名称:LC 电容反馈式三点式振荡器 实验项目性质:验正性实验 所属课程名称:高频电子线路 实验计划学时:2 学时
一、实验目的 1.掌握 LC 三点式振荡电路的基本原理,掌握 LC 电容反馈
式三点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 IEQ 对振荡器
《高频电子线路》 实验指导书
桂玉屏
广东工业大学信息工程学院 二0一五年十一月印刷

实验一调谐放大器实验报告

实验一调谐放大器实验报告

实验一调谐放大器实验报告实验一调谐放大器实验报告一、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、实验内容及步骤单调谐回路谐振放大器1.实验电路见图1-1L1图1-1 单调谐回路谐振放大器原理图(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 ~ V o(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10.7MHz,调节Ct,使回路“谐振”,此时调节Vi由0.02V变到0.8V,逐点记录V o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。

*Vi , V o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10.7MHz,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=10.7MHz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V o变化快的点),测得在不同频率f时对应的输出电压V o,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0.707倍的两个频率之差为放大器的3dB带宽)。

实验1:调谐放大器实验

实验1:调谐放大器实验

实验一调谐放大器[实验目的]1.熟悉仿真软件Multisim的使用,学会用Multisim做谐振放大器实验。

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。

[实验原理及预习要求]1.预习有关EWB使用方法的内容,熟悉EWB的基本操作。

2.小信号谐振放大器的原理小信号谐振放大器是接收机和各种电子设备中广泛应用的一种电压放大器。

它的主要特点是晶体管的集电极(共发射极电路)负载不是纯电阻,而是由L、C组成的并联谐振回路。

调谐放大器具有较高的电压增益,良好的选择性,当元件器件性能合适和结构布局合理时,其工作频段可以做得很高。

小信号调谐放大器的类型很多,按调谐回路区分。

由单调谐回路,双调谐回路和参差调谐回路放大器。

按晶体管连接方法区分,有共基极、公发射极和公集电极放大器。

实用上,构成形式根据设计要求而不同。

典型的单调谐放大器电路如下图所示。

图中R1 ,R2 是直流偏置电阻,用以形成稳定的静态工作点;LC并联谐振回路为晶体管的集电极负载,由于LC回路有带阻作用,即对带内信号阻抗较大,因而有用信号成分可在其上形成信号电压;Re 为提高工作点的稳定性而接入的直流负反馈电阻,Ce 是对信号频率的旁路电容。

输入信号Us经电容器C1耦合到be“基射”之间。

放大后再耦合到外接负载上。

[实验内容及步骤]1.打开仿真软件Multisim,在工作区中建立单调谐回路谐振放大器,如图3所示图3 单调谐回路谐振放大器仿真也可以执行直流分析,由EWB直接得出各静态工作点。

3. 动态研究(1) 测放大器的动态范围Vi━V0(在谐振点)选R=10K,Re=1k。

把高频信号发生器接到电路输入端,电路输出端接毫伏表,选择正常放大区的输入电压Vi, 调节频率f使其为10.7MHZ,调节Cr使回路谐振,是使输出电压幅度为最大。

此时调节V1由0.02伏变到0.8伏,逐点记录V0电压,并填入表1.2。

实验1 单调谐回路谐振放大器

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:(1)放大器静态工作点(2)LC 并联谐振回路(3)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。

单调谐回路谐振放大器原理电路如图1-1所示。

图中,R B1、R B2、R E 用以保证晶体管工作于放大区域,从而放大器工作于甲类。

C E 是R E 的旁路电容,C B 、C C 是输入、输出耦合电容,L 、C 是谐振回路,R C 是集电极(交流)电阻,它决定了回路Q 值、带宽。

为了减轻晶体管集电极电阻对回路Q 值的影响,采用了部分回路接入方式。

BGCbC CeCcRe OUTRb 2Rb 1RcLIN图1-1 单调谐回路放大器原理电路1R11R21Q0190181R31C25-20p F1C041R41C031R51C051C061R61Q0290181R81C07+12V11GND1X1Y21V01X1Y21VO21W 011W 021D01L E D1R9VCCGND+12V12VVCC GND+12V-12V1K01+12V1+12VC O M M O N2N C1N O31K021C0144663322111T 01T RANS61L 011C021C08INOUT11T P0111T P02输入输出图1-2 单调谐回路谐振放大器实验电路图2.单调谐回路谐振放大器实验电路单调谐回路谐振放大器实验电路如图1-2所示。

实验报告

实验报告

实验1 单调谐回路谐振放大器实验步骤1.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。

本实验采用点测法,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揩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。

步骤如下:(1)1K02置“off“位,即断开集电极电阻1R3,调整1W01使1Q01的基极直流电压为2.5V左右,这样放大器工作于放大状态。

高频信号源输出连接到单调谐放大器的输入端(1P01)。

示波器CH1接放大器的输入端1TP01,示波器CH2接单调谐放大器的输出端1TP02,调整高频信号源频率为6.3MHZ (用频率计测量),高频信号源输出幅度(峰——峰值)为200mv (示波器CH1监测)。

调整单调谐放大器的电容1C2,使放大器的输出为最大值(示波器CH2监测)。

此时回路谐振于6.3MHZ。

比较此时输入输出幅度大小,并算出放大倍数。

(2)按照表1-2改变高频信号源的频率(用频率计测量),保持高频信号源输出幅度为200mv(示波器CH1监视),从示波器CH2上读出与频率相对应的单调谐放大器的电压幅值,并把数据填入表1-2。

表1-2(3)以横轴为频率,纵轴为电压幅值,按照表1-2,画出单调谐放大器的幅频特性曲线。

3.观察静态工作点对单调谐放大器幅频特性的影响。

顺时针调整1W 01(此时1W 01阻值增大),使1Q 01基极直流电压为1.5V ,从而改变静态工作点。

按照上述幅频特性的测量方法,测出幅频特性曲线。

逆时针调整1W 01(此时1W 01阻值减小),使1Q 01基极直流电压为5V ,重新测出幅频特性曲线。

可以发现:当1W 01加大时,由于I CQ 减小,幅频特性幅值会减小,同时曲线变“瘦”(带宽减小);而当1W 01减小时,由于I CQ 加大,幅频特性幅值会加大,同时曲线变“胖”(带宽加大)。

单调谐回路谐振放大器实验研究报告

单调谐回路谐振放大器实验研究报告

—、实验准备1.做本实验时应具备地知识点:●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.做本实验时所用到地仪器:●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、实验目地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地基本工作原理;3. 熟悉放大器静态工作点地测量方法;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)地影响;5.掌握测量放大器幅频特性地方法.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地幅频特性;3.用示波器观察静态工作点对单调谐放大器幅频特性地影响;4.用示波器观察集电极负载对单调谐放大器幅频特性地影响.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地前端电路,主要用于高频小信号或微弱信号地线性放大和选频.单调谐回路谐振放大器原理电路如图1-1所示.图中,R B1、R B2、R E用以保证晶体管工作于放大区域,从而放大器工作于甲类.C E是R E地旁路电容,C B、C C是输入、输出耦合电容,L、C是谐振回路,R C是集电极(交流)电阻,它决定了回路Q值、带宽.为了减轻晶体管集电极电阻对回路Q值地影响,采用了部分回路接入方式.图1-2 单调谐回路谐振放大器实验电路图3 / 72.单调谐回路谐振放大器实验电路单调谐回路谐振放大器实验电路如图1-2所示.其基本部分与图1-1相同.图中,1C2用来调谐,1K02用以改变集电极电阻,以观察集电极负载变化对谐振回路(包括电压增益、带宽、Q值)地影响.1W01用以改变基极偏置电压,以观察放大器静态工作点变化对谐振回路(包括电压增益、带宽、Q值)地影响.1Q02为射极跟随器,主要用于提高带负载能力.五、实验步骤1.实验准备(1)插装好单调谐回路谐振放大器模块,接通实验箱上电源开关,按下模块上开关1K01.(2)接通电源,此时电源指示灯亮.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,改变输入信号地频率,测出与频率相对应地单调谐回路揩振放大器地输出电压幅度,然后画出频率与幅度地关系曲线,该曲线即为单调谐回路谐振放大器地幅频特性.(1)扫频法,即用扫频仪直接测量放大器地幅频特性曲线.用扫频仪测出地单调谐放大器幅频特性曲线如下图:图1-3 扫频仪测量地幅频特性(2)点测发,其步骤如下:① 1K02置“off“位,即断开集电极电阻1R3,调整1W01使1Q01地基极直流电压为2.5V左右(用三用表直流电压档测量1R1下端),这样放大器工作于放大状态.高频信号源输出连接到单调谐放大器地输入端(1P01).示波器CH1接放大器地输入端1TP01,示波器CH2接单调谐放大器地输出端1TP02,调整高频信号源频率为6.3MHZ (用频率计测量),高频信号源输出幅度(峰-峰值)为200mv(示波器CH1监测).调整单调谐放大器地电容1C2,使放大器地输出为最大值(示波器CH2监测).此时回路谐振于6.3MHZ.比较此时输入输出幅度大小,并算出放大倍数.②按照表1-2改变高频信号源地频率(用频率计测量),保持高频信号源输出幅度为200mv (示波器CH1监视),从示波器CH2上读出与频率相对应地单调谐放大器地电压幅值,并把数据填入表1-2.表1-2③以横轴为频率,纵轴为电压幅值,按照表1-2,画出单调谐放大器地幅频特性曲线.版权申明本文部分内容,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理.版权为个人所有This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is personal ownership.jLBHr。

高频实验报告(一)单调谐回路谐振放大器

高频实验报告(一)单调谐回路谐振放大器

深圳大学实验报告课程名称:高频电路实验项目名称:实验一单调谐回路谐振放大器学院:信息工程学院专业:电子信息指导教师:陈田明报告人:学号:班级:电子1班实验时间:2016.3.23 实验报告提交时间:2016.4.20二、方法、步骤:1.AS1637函数信号发生器用作扫频仪时的参数予置⑴频率定标频率定标的目的是为频率特性设定频标。

每一频标实为某一单频正弦波的频谱图示。

1)频率定标个数:共设8点频率,并存储于第0~7存储单元内。

若把中心频率10.7MHz置于第3单元内,且频率间隔取为1MHz,则相应地有:0单元—7.7 MHz,1单元—8.7 MHz,…,7单元—14.7图1-2 单调谐回路谐振放大器实验电路MHz。

2)频率定标方法①准备工作:对频率范围、工作方式、函数波形作如下设置。

(ⅰ) 频率范围:2MHz~16MHz范围(按“频段手动递增/减”按键调整);(ⅱ)工作方式:内计数(“工作方式”按键左边5个指示灯皆暗);(ⅲ)函数波形:正弦波。

②第0单元频率定标与存储(ⅰ) 调“频率调谐”旋钮,使频率显示为7700(与此同时,“kHz”灯点亮,标明频率为7.7 MHz);(ⅱ)按“STO”键,相应指示灯点亮,再调“频率调谐”旋钮,使存储单元编号显示为0;(ⅲ)再按“STO”键,相应指示灯变暗,表明已把7.7 MHz频率存入第0单元内。

③第1单元频率定标与存储(ⅰ) 调“频率调谐”旋钮,使频率显示为8700(与此同时,“kHz”灯点亮,标明频率为8.7 MHz);(ⅱ)按“STO”键,相应指示灯点亮,再调“频率调谐”旋钮(只需顺时针旋转1格),使存储单元编号显示为1;(ⅲ)再按“STO”键,相应指示灯变暗,表明已把8.7 MHz频率存入第1单元内。

④依此类推,直到把14.7 MHz频率存入第7单元内为止。

三、实验过程及内容:1.用万用表测量晶体管各点(对地)电压V B、V E、V C,并计算放大器静态工作点。

单调谐回路谐振放大器实验报告

单调谐回路谐振放大器实验报告

深圳大学实验报告课程名称:
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专业:
指导教师:
报告人:学号:班级:
实验时间:
实验报告提交时间:
教务处制
(2)幅频特性测量:仍取R3=10 kΩ、R4=1 kΩ,观测放大器幅频特性,并作如下调试:
●调实验板6上的“频标幅度”旋钮,可调节频标高度;
●调实验板1上的单调谐放大器的电容C3,可调节谐振频率点;
●调AS1637的输出幅度(AMPL)旋钮,可调节频率特性高度。

最后,把谐振频率调节到10.7MHz,记下此时的频率特性,并测量相应的-3dB
频率点和带宽。

(3)观察静态工作点对单调谐放大器幅频特性的影响
改变R4的大小,可改变静态工作点。

观察并记录幅频特性曲线的变化规律。

(4)观察集电极负载对单调谐放大器幅频特性的影响
改变R3的大小,观察并记录幅频特性曲线的变化规律。

注:1、报告内的项目或内容设置,可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。

实验1 单调谐回路谐振放大器

实验1 单调谐回路谐振放大器

实验一单调谐回路谐振放大器仿真实验一、实验原理单调谐放大电路采用LC回路作为选频器的放大电路,它只有一个LC回路,调谐在一个频率上。

本实验用三极管作为放大器件,LC并联谐振回路作为选频网络,构成一个基本的调谐回路小信号谐振放大器。

电路谐振频率可通过CT进行调节。

由于仿真元器件数据库中没有自耦变压器,实际使用中可使用隔直流电容器耦合输出。

调谐放大器的增益与其动态范围成反比关系:放大器电压增益越高,其动态范围越小;电压增益越小,动态范围越宽。

实验电路中的Re为提高电路工作点的稳定而接入的射极负反馈电阻,对其电路特性有重要影响。

Re越大,负反馈越深,放大器增益越低,电路动态范围越大,通频带越宽,电路的选择性越差;Re越小,负反馈越浅,放大器增益越高,电路动态范围越小,通频带越小,电路的选择性越好。

共发电路的射极电阻Re具有电流负反馈作用,当Re两端不接电容Ce时,Re既有直流负反馈(起稳定直流工作点作用),又有交流负反馈作用(减小放大量,展宽频带)当Re 两端接入大容量电容Ce时,Re只有直流反馈,而没有交流负反馈的作用。

当Re两端接入一定容量的Ce时,由于容抗Xc=1/ωc,随着频率的增加而下降,因而对频率中因极间电容和分布电容而损失的高频成分的放大有一定的补偿作用,Ce可称为高频补偿电容。

谐振回路的负载电阻R在电路中不影响电路的谐振频率,但影响谐振回路的效率。

由于R的接入,回路的品质因数Q减小,谐振回路的效率降低,电路的通频带比无载时要宽,选择性变差。

负载电阻R与回路的品质因数Q成正比。

二、实验内容使用仿真软件完成如下仿真实验,结合实验电路分别仿真结果进行分析和总结。

1.电路直流工作点分析测试电路中Re=1KΩ,使用“直流工作点分析”仿真测试晶体管的静态直流工作点。

根据实验结果分析判断电路是否工作在放大状态。

V BV CE所以电路工作在放大状态2.使用波特图仪对放大器动态频率特性进行测试取Re=1K,分别选R=10K/2K/500Ω,信号源V1接电路输入端,取Vi=10mV,调节CT使回路谐振在10.7MHz,同时使用波特图仪进行测试确认,测量并记录电路增益、幅频特性曲线和3db带宽。

单调谐回路谐振放大器及通频带展宽实验

单调谐回路谐振放大器及通频带展宽实验

课程名称:高频电子线路题目:单调谐回路谐振放大器及通频带展宽实验学生姓名:专业:电子信息科学与技术班级:学号:指导教师:日期: 2013 年 6 月 28 日实验三单调谐回路谐振放大器及通频带展宽实验一、实验目的:1. 熟悉高频电路实验箱的组成及其电路中各元件的作用;2. 熟悉并联谐振回路的通频带与选择性等相关知识;3. 熟悉负载对谐振回路的影响,从而了解频带扩展;4. 熟悉和了解单调谐回路谐振放大器的性能指标和测量方法。

二、预习要求:1. 复习选频网络的特性分析方法;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、通频带及选择性等分析方法和知识。

三、实验电路说明:本实验电路如图7-3所示。

图7-3W、R1、R2和Re1(Re2)为直流偏置电路,调节W可改变直流工作点。

C2、L1构成谐振回路,R3为回路电阻,RL为负载电阻。

四、实验仪器:1.双踪示波器2.数字频率计3.万用表4.实验箱及单、双调谐放大模块5.高频信号发生器五、实验内容和步骤:1.测量谐振放大器的谐振频率:1)拨动开关K3至“RL”档;2)拨动开关K1至“OFF”档,断开R3 ;3)拨动开关K2,选中Re2;4)检查无误后接通电源;5)调整谐振放大器的动态工作点;6)高频信号发生器接到电路输入端TP1,示波器接电路输出端TP3;7)使高频信号发生器的正弦信号输出幅度为300mV左右(本实验指导书中所说幅度都是指峰峰值),其频率在2—11MHz之间变化,找到谐振放大器输出电压幅度最大且波形不失真的频率并记录下来;(注意:如找不到不失真的波形,应同时调节W来配合;幅度最大不失真的输出频率在8.3MHZ左右。

)2.测量放大器在谐振点的动态范围:1)拨动开关K1,接通R3;2)拨动开关K2,选中Re1;3)高频信号发生器接到电路输入端TP1,示波器接电路输出端TP3;4)调节高频信号发生器的正弦信号输出频率为8MHz,调节C2使谐振放大器输出电压幅度u0 最大且波形不失真。

单调谐回路谐振放大器幅频特性曲线

单调谐回路谐振放大器幅频特性曲线
(ⅱ)工作方式:内计数(“工作方式”按键左 边5个指示灯皆暗);
(ⅲ)函数波形:正弦波。
单调谐回路谐振放大器实验步骤 1
第0单元频率定标与存储
(ⅰ) 调“频率调谐”旋钮,使频率显示为7700 (与此同时,“kHz”灯点亮,标明频率为7.7 MHz);
(ⅱ)按“STO”键,相应指示灯点亮,再调“频 率调谐”旋钮,使存储单元编号显示为0; (ⅲ)再按“STO”键,相应指示灯变暗,表明
实验内容
实验一 单调谐回路谐振放大器 实验二 双调谐回路谐振放大器 实验三 高频谐振功率放大器 实验四 电容三点式LC振荡器 实验五 石英晶体振荡器 实验六 振幅调制器 实验七 振幅解调器 实验八 变容二极管调频器 实验九 电容耦合回路相位鉴频器 实验十 LM566组成的频率调制器 实验十一 LM565组成的频率解调器 实验十二 正弦波振荡电路设计
(实验一)单调谐回路谐振放大器实验
实验目的
1.熟悉电子元器件和高频电子线路实验系统。 2.熟悉放大器静态工作点的测量方法。 3.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。 4.掌握用扫频仪测量放大器幅频特性的方法。
(实验一)单调谐回路谐振放大器实验步骤 1
单调谐回路谐振放大器
幅频特性曲线
10.7 MHz
8.7 MHz
12.7 MHz
本文件应用的照片系ASGP-1实验系统操作时实拍
单调谐回路谐振放大器实验步骤 4
4.幅频特性测量
仍取R3=10k、R4=1k,观测放大器幅频特性 并作如下调试:
1.实验板6上的“频标幅度”旋钮,可调节频 标高度; 2.实验板1上的单调谐放大器的电容C3,可调节 谐振频率点; 3.AS1634的输出幅度(AMPL)旋钮,可调节频 率特性幅度为80mVpp。 4.把谐振频率调节到10.7MHz,记下此时的频 率特性,

题目1单调谐回路谐振放大器

题目1单调谐回路谐振放大器

通信电子电路实验测试题题目1:单调谐回路谐振放大器1.静态工作点测量和计算测试条件:R4=510Ω,R3=2kΩ,测量并计算下表中的电压电流值。

确定三极管的工作状态,并说明理由。

实测(V) 计算(V,mA) 晶体管工作区域和理由V B V E V C V BE V CE I C2.测试条件:R4=510Ω,R3=2kΩ,v irms=10mv。

用五点法测量并计算放大器的性能指标,测试数据填入下表。

信号发生器接入电路后,v ip-p的实测值为mV.根据测试数据计算增益(dB),-3dB带宽,矩形系数和Q值。

写出计算过程。

f (MHz)V op-p 0.1V max 0.7V max V max 0.7V max 0.1V max3.思考题:为什么用示波器对v i的实测值比信号发生器显示输出值有大约一倍的误差?题目2:单调谐回路谐振放大器4.静态工作点测量和计算测试条件:R4=1kΩ,R3=10kΩ,测量并计算下表中的电压电流值。

确定三极管的工作状态,并说明理由。

实测(V) 计算(V,mA) 晶体管工作区域和理由V B V E V C V BE V CE I C5.测试条件:R4=510Ω,R3=10kΩ,v irms=15mv。

用五点法测量并计算放大器的性能指标,测试数据填入下表。

信号发生器接入电路后,v ip-p的实测值为mV.根据测试数据计算增益(dB),-3dB带宽,矩形系数和Q值。

写出计算过程。

f (MHz)V op-p 0.1V max 0.7V max V max 0.7V max 0.1V max6.思考题:为什么用示波器对v i的实测值比信号发生器显示输出值有大约一倍的误差?题目3:高频谐振功率放大器1.测试条件:电源电压V cc=12V,输入信号V irms=45mV,f i=10.0MHz。

当负载电阻分别为120Ω,50Ω时,测量功放管基极电压Vbp-p,集电极电压Vcp-p和集电极平均电流I c0,计算功放管的集电极电流基波分量I1m,电源功率P DC,集电极输出功率Po,功放管消耗功率Pc和效率ηd.2.自己设计表格记录测试和计算数据。

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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。

单调谐回路谐振放大器原理电路如图1-1所示。

图中,RB1、RB2、RE用以保证晶体管工作于放大区域,从而放大器工作于甲类。

CE是RE的旁路电容,CB、CC是输入、输出耦合电容,L、C是谐振回路,RC是集电极(交流)电阻,它决定了回路Q值、带宽。

为了减轻晶体管集电极电阻对回路Q值的影响,采用了部分回路接入方式。

图1-1 单调谐回路放大器原理电路
2.单调谐回路谐振放大器实验电路
单调谐回路谐振放大器实验电路如图1-2所示。

其基本部分与图1-1相同。

图中,1C2用来调谐,1K02用以改变集电极电阻,以观察集电极负载变化对谐振回路(包括电压增益、带宽、Q值)的影响。

1W01用以改变基极偏置电压,以观察放大器静态工作点变化对谐振回路(包括电压增益、带宽、Q值)的影响。

1Q02为射极跟随器,主要用于提高带负载能力。

图1-2 单调谐回路谐振放大器实验电路图
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。

(1)扫频法,即用扫频仪直接测量放大器的幅频特性曲线。

用扫频仪测出的单调谐放大器幅频特性曲线如下图:
(2)点测法,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揩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。

步骤如下:
1)1K02置“off“位,即断开集电极电阻1R3,调整1W01使1Q01的基极直流电压为2.5V左右,这样放大器工作于放大状态。

高频信号源输出连接到单调谐放大器的输入端(1P01)。

示波器CH1接放大器的输入端1TP01,示波器CH2接单调谐放大器的输出端1TP02,调整高频信号源频率为6.3MHZ (用频率计测量),高频信号源输出幅度(峰——峰值)为200mv(示波器CH1监测)。

调整单调谐放大器的电容1C2,使放大器的输出为最大值(示波器CH2监测)。

此时回路谐
振于6.3MHZ。

比较此时输入输出幅度大小,并算出放大倍数。

2)按照表1-2改变高频信号源的频率(用频率计测量),保持高频信号源输出幅度为200mv(示波器CH1监视),从示波器CH2上读出与频率相对应的单调
特性曲线。

3.观察静态工作点对单调谐放大器幅频特性的影响。

顺时针调整1W01(此时1W01阻值增大),使1Q01基极直流电压为1.5V,从而改变静态工作点。

按照上述幅频特性的测量方法,测出幅频特性曲线。

逆时针调整1W01(此时1W01阻值减小),使1Q01基极直流电压为5V,重新测出幅频特性曲线。

可以发现:当1W01加大时,由于ICQ减小,幅频特性幅值会减小,同时曲线变“瘦”(带宽减小);而当1W01减小时,由于ICQ加大,幅频特性幅值会加大,同时曲线变“胖”(带宽加大)。

4.观察集电极负载对单调谐放大器幅频特性的影响
当放大器工作于放大状态下,按照上述幅频特性的测量方法测出接通与不接通1R3的幅频特性曲线。

可以发现:当不接1R3时,集电极负载增大,幅频特性幅值加大,曲线变“瘦”,Q值增高,带宽减小。

而当接通1R3时,幅频特性幅值减小,曲线变“胖”,Q值降低,带宽加大。

用扫频仪测出接通与不接通1R3的幅频特性曲线,如下图:
六、实验报告要求
1.对实验数据进行分析,说明静态工作点变化对单调谐放大器幅频特性的影响,并画出相应的幅频特性。

2.对实验数据进行分析,说明集电极负载变化对单调谐放大器幅频特性的影响,并画出相应的幅频特性。

3.总结由本实验所获得的体会。

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