高频电子线路实验三

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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?。

高频电子线路实验课件

高频电子线路实验课件

| 1 | 10 | 1 | 10 | 0.8 | | 3 | 30 | 1 | 30 | 0.4 |
实验结果分析与讨论
实验结果分析
VS
根据实验数据记录,当输入信号频率 增加时,输出信号幅度逐渐减小。这 表明滤波器对高频信号的抑制作用较 强,而对低频信号的抑制作用较弱。 因此,该滤波器为高通滤波器。
系统集成与优化
未来的高频电子线路实验将更加注重系统集成和优化,将 不同的器件和电路模块进行整合,实现更高效、更可靠的 高频电子系统。
实验方法创新
未来的高频电子线路实验将不断创新实验方法,引入新的 实验技术和工具,提高实验的效率和精度。
结合实际应用
未来的高频电子线路实验将更加注重与实际应用的结合, 通过实验研究高频电子线路在各个领域中的应用,提高实 验的应用价值。
05
高频电子线路实验项目三 :滤波器
实验目的与原理
01
实验目的
02
1. 掌握滤波器的原理及设计方法;
03
2. 了解滤波器对信号频率成分的影响;
实验目的与原理
• 学会使用示波器和信号发生器等设备进行实验操作。
实验目的与原理
实验原理
滤波器是一种频率选择性器件,它可以通过抑制某些频率成分、而允许其他频率成分通过。在高频电 子线路中,滤波器常用于减小信号中的噪声、提取有用信号等。根据频率响应的不同,滤波器可分为 低通、高通、带通和带阻等类型。
• 讨论:调谐放大器在通信、雷达等高频电子系统中具有广泛应用。本实 验通过探究其工作原理及性能特点,为实际应用提供理论支持和实践经 验。同时,实验中可能存在的误差来源也需要进行讨论并加以修正,以 提高实验的准确性和可靠性。
04
高频电子线路实验项目二 :混频器

高频电子线路实验

高频电子线路实验

4、将AM调制的输出端(J3)连到集成线性宽带功率放大器 的输入端J7,从TH9处可以观察到放大的波形。 5、将已经放大的高频调制信号连到模块10的天线发射端TX1, 并按下开关J2,这样就将高频调制信号从天线发射出去了, 观察10号板上TH3处波形。 6、将AM中波收音机放在发射天线附近,按下开关J2接收发 射出来的音乐或语音信号。
高频电子线路实验
(二)
实验三 变容二极管直接调频
一、实验目的 二、实验内容
三、实验原理
四、实验பைடு நூலகம்骤
一、实验目的
1.掌握变容二极管调频电路的原理。
2.了解调频调制特性及测量方法。
3.观察寄生调幅现象,了解其产生及消除 的方法。
二、实验内容
1.测试变容二极管的静态调制特性。 2.观察调频波波形。 3.观察调制信号振幅时对频偏的影响。
f
1 2 LC
调频特性曲线
Δf = f - fc
d ( f ) SF du u
O
图6.2.3 调频特性

0
四、实验步骤--静态调制特性测量
将电路接成LC压控振荡器(按电路板右上角提示连 接),J2端不接音频信号,将频率计接于TH1处,调 节电位器W1给出不同的偏置电压,从TP2测量并记下 变容二极管D1、D2两端电压和对应输出频率,并记 于下表中。 VD1(V)
4.观察寄生调幅现象。
实验电路介绍
缓冲与放大器
三点式振荡器
三点式振荡器交流等效图
S2控制工作于LC(VCO)和 晶体两种振荡模式
S1控制变容二极管 接入系数
三、实验原理-二极管调频获得线性调制的条件
调频即为载波的瞬时频率受调制信号的控制。其 频率的变化量与调制信号成线性关系。常用变容二 极管实现调频。 设回路电感为L,回路的电容是变容二极管的电容C (暂时不考虑杂散电容及其它与变容二极管相串联 或并联电容的影响),则振荡频率为

高频电子线路实验指导书

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实验一 LC 与晶体振荡器实验一、实验目的1)、了解电容三点式振荡器和晶体振荡器的基本电路及其工作原理。

2)、比较静态工作点和动态工作点,了解工作点对振荡波形的影响。

3)、测量振荡器的反馈系数、波段复盖系数、频率稳定度等参数。

4)、比较LC 与晶体振荡器的频率稳定度。

二、实验预习要求实验前,预习教材:“电子线路非线性部分”第3章:正弦波振荡器;“高频电子线路”第四章:正弦波振荡器的有关章节。

三、实验原理说明三点式振荡器包括电感三点式振荡器(哈脱莱振荡器)和电容三点式振荡器(考毕兹振荡器),其交流等效电路如图1-1。

1、起振条件1)、相位平衡条件:X ce 和X be 必 需为同性质的电抗,X cb 必需为异性质的电抗,且它们之间满足下列关系:2)、幅度起振条件: 图1-1 三点式振荡器式中:q m ——晶体管的跨导,LCX X X X Xc o C L ce be 1 |||| )(=-=+-=ω,即)(Au1* 'ie L oe m q q q Fu q ++>F U——反馈系数,A U——放大器的增益,q ie——晶体管的输入电导,q oe——晶体管的输出电导,q'L——晶体管的等效负载电导,F U一般在0.1~0.5之间取值。

2、电容三点式振荡器1)、电容反馈三点式电路——考毕兹振荡器图1-2是基本的三点式电路,其缺点是晶体管的输入电容C i和输出电容Co对频率稳定度的影响较大,且频率不可调。

L1L1(a)、考毕兹振荡器(b)、交流等效电路图1-2 考毕兹振荡器2)、串联改进型电容反馈三点式电路——克拉泼振荡器电路如图1-3所示,其特点是在L支路中串入一个可调的小电容C3,并加大C1和C2的容量,振荡频率主要由C3和L决定。

C1和C2主要起电容分压反馈作用,从而大大减小了C i和C o对频率稳定度的影响,且使频率可调。

(a )、克拉泼振荡器 (b )、交流等效电路图1-3 克拉泼振荡器3)、并联改进型电容反馈三点式电路——西勒振荡器电路如图1-4所示,它是在串联改进型的基础上,在L 1两端并联一个小电容C 4,调节C 4可改变振荡频率。

高频电子线路实验报告材料实验三

高频电子线路实验报告材料实验三

高频电子线路第二次实验报告实验三正反应LC振荡器3.1 实验目的1、掌握正反应LC振荡器的电路组成与根本工作原理。

2、熟悉正反应振荡器的判断方法。

3、掌握正反应LC振荡器各项主要技术指标意义与测试技能。

3.2 实验容3.2.1 电感三端式振荡器1、在Multisim中搭建测试总电路。

2、通过示波器观察其输出波形,并说明该电路的不足。

不足:振荡器的输出功率很低,输出信号是非常微小的值,未达到振幅起振条件3.2.2 电容三端式振荡器图3.2 电容三端式振荡器1、画出其等效交流电路图。

2、在Multisim中搭建测试总电路图。

3、通过示波器观察输出波形,与电感三端式振荡器比拟。

3.2.3 克拉泼振荡器1、在Multisim 中搭建测试总电路。

图3.3 克拉泼振荡器2、通过示波器观察输出。

3、在该电路的根底上,将其修改为西勒振荡器,并通过示波器观察波形。

R210kΩR31kΩR468kΩKey=A 50%L1500nHL222uHC1470pFC21nFC320pFC410nFC510nF C610nFL3100uH V112 VQ12N2222AR5560Ω7R15.1kΩ416530XSC1A BExt Trig++__+_2C7100pF Key=A50%80图3.4 席勒振荡器实验四晶体振荡器4.1 实验目的1、掌握晶体振荡器的电路组成与根本工作原理。

2、熟悉晶体振荡器的串并联型的判断方法。

3、掌握晶体振荡器各项主要技术指标意义与测试技能。

4.2 实验容〔A〕图4.1、上图分别是什么形式的振荡器?〔a〕是并联型型晶体振荡器,〔b〕是串联型单管晶体振荡器电路。

2、通过示波器观察波形,电路的振荡频率是多少?(a)的波形〔b〕的波形2、振荡器的电路特点?电路组成?答:振荡器的电路特点:不需要输入信号控制就能自动的将直流电源转变为特定频率和振幅的正弦交变能量的电路。

电路由振荡回路和直流信号源以与晶体管引入正反应网络组成。

高频电子线路实验报告

高频电子线路实验报告

南京信息工程大学高频电子线路实验报告实验一高频小信号放大器 (3)一、实验原理 (3)二、实验内容 (4)实验二振幅调制实验 (6)一、实验原理 (6)二:实验结果: (7)实验三调幅信号的解调 (9)一、实验原理 (9)二.实验内容 (12)实验四混频器 (14)一、实验原理 (14)二、实验内容 (15)实验一 高频小信号放大器一、实验原理高频小信号放大器的作用就是放大无线电设备中的高频小信号, 以便作进一步变换或处理。

所谓“小信号”,主要是强调放大器应工作在线性范围。

高频与低频小信号放大器的基 本构成相同,都包括有源器件(晶体管、集成放大器等)和负载电路,但有源器件的性能及负载电路的形式有很大差异。

高频小信号放大器的基本类型是以各种选频网络作负载的频带 放大器,在某些场合,也采用无选频作用的负载电路,构成宽带放大器。

频带放大器最典型的单元电路如图 1-1 所示, 由单调谐回路做法在构成晶体管调谐放大器。

图 1-1 电路中,晶体管直流偏置电路与低频放大器电路相同,由于工作频率高,旁路电 容C b.、C e 可远小于低频放大器中旁路电容值。

调谐回路的作用主要有两个:图 1-1 晶体管单调谐回路调谐放大器第一、选频作用,选择放大0f f =的信号频率,抑制其它频率信号。

第二、提供晶体管集电极所需的负载电阻,同时进行阻抗匹配变换。

高频小信号频带放大器的主要性能指标有:(1)中心频率 0f :指放大器的工作频率。

它是设计放大电路时,选择有源器件、计算谐振回路元件参数的依据。

(2)增益:指放大器对有用信号的放大能力。

通常表示为在中心频率上的电压增益和 功率增益。

电压增益 /VO O i A V V = (1—1)功率增益 /PO O i A P P = (1—2)式中 O V 、i V 分别为放大器中心频率上的输出、输入电压幅度, O P 、i P 分别为放大器中心频率上的输出、输入功率。

增益通常用分贝表示。

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 - 3

高频电子线路实验报告 - 3

实验报告课程:高频电子线路学院:电子与信息工程学院专业:电子与信息工程班级:电信17-1 班姓名:XXX XXX XXX学号:XX XX指导教师:李海军实验项目名称: LC 正弦波振荡电路实验 实验日期: 11月12日实验概述:【实验目的及实验设备】 1、实验目的:(1)进一步学习掌握正弦波振荡电路的相关理论;(2)掌握电容三点式LC 振荡电路的基本原理,熟悉其各元件功能,熟悉静态工作点、耦合电容、反馈系数等对振荡幅度和频率的影响。

2、实验设备及仪器名称:(1)LC 、晶体正弦波振荡电路实验板 (2)20MH 双踪示波器 (3)万用表3、实验原理LC振荡器实质上是满足振荡条件的正反馈放大器。

LC振荡器是指振荡回路是由LC元件组成的。

从交流等效电路可知:由LC振荡回路引出三个端子,分别接振荡管的三个电极,而构成反馈式自激振荡器,因而又称为三点式振荡器。

如果反馈电压取自分压电感,则称为电感反馈LC振荡器或电感三点式振荡器;如果反馈电压取自分压电容,则称为电容反馈LC振荡器或电容三点式振荡器。

在几种基本高频振荡回路中,电容反馈LC振荡器具有较好的振荡波形和稳定度,电路形式简单,适于在较高的频段工作,尤其是以晶体管极间分布电容构成反馈支路时其振荡频率可高达几百MHZ~GHZ。

普通电容三点式振荡器的振荡频率不仅与谐振回路的LC 元件的值有关,而且还与晶体管的输入电容i C 以及输出电容o C 有关。

当工作环境改变或更换管子时,振荡频率及其稳定性就要受到影响。

为减小i C 、o C 的影响,提高振荡器的频率稳定度,提出了改进型电容三点式振荡电路——串联改进型克拉泼电路、并联改进型西勒电路,分别如图4-1和4-2所示。

串联改进型电容三点式振荡电路——克拉泼电路振荡频率为:∑=LC 10ω其中∑C 由下式决定io C C C C C C ++++=∑211111 选C C >>1,C C >>2时,C C -∑~,振荡频率0ω可近似写成 LC10≈ω这就使0ω几乎与o C 和i C 值无关,提高了频率稳定度。

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(精)

高频电子线路实验指导书(精)

高频电子线路实验指导书(精)编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(高频电子线路实验指导书(精))的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为高频电子线路实验指导书(精)的全部内容。

《高频电子线路》实验指导书吴琼编沈阳大学信息学院目录实验一:高频电子仪器使用练习 2 实验二:单调谐回路谐振放大器及通频带展宽实验实验三:幅度调制器实验9 实验四:小功率功率调频发射、接收实验13课程编号:11271141 课程类别:学科必修适用层次:本科适用专业:电子信息科学与技术课程总学时:64 适用学期:第5学期实验学时:16 开设实验项目数:4撰写人:吴琼审核人:张明教学院长:范立南实验一:高频电子仪器使用练习一、实验目的与要求了解高频信号发生器基本结构及用途,学习该仪器的使用方法。

二、实验原理及说明本系统由实验箱和外接实验模块两部分组成,其中外接模块采用插拔式结构设计,便于功能的扩展。

实验箱带有一个0Hz~120KHz的低频信号源、一个20KHz~10MHz的高频信号源、一个音频接口单元。

实验箱可使用自带电源,也可通过右上角的4针电源接口从外部引入。

高频电路单元采用模块式设计,将有关联的单元电路放在一个模块内.高频模块可插在实验箱的4个固定孔上,配合高、低频信号源和频率计即可进行高频电路实验.三、实验内容和步骤1、电源接口测试实验箱提供的五组电源(-8V、+5V、—5V、-12V、+12V输出。

当电源正常时,各组电源对应的指示灯均被点亮。

用万用表测量各输出点的电压值,与电源标准值相对照,填表1—12、低频信号源本实验箱采用集成函数发生器ICL8038产生正弦波、方波和三角波,频率为0Hz—120KHz连续可调。

高频电子线路实验心得

高频电子线路实验心得

高频电子线路实验总结20091103655 王志爽实验一 高频小信号调谐放大器实验1-1a 1-1b1. 单调谐放大器的作用:不仅可以用于高级小信号或微弱信号的先行放大,而且还有一定得选频作用。

2.2.双调谐放大器的频带宽,选择性较好。

双调谐回路谐振放大器是将单调谐回路放大器的单调谐回路改为双调谐回路。

3.电压放大倍数:放大器的谐振回路谐振时,所对应的电压放大倍数A V0称为调谐放大的电压放大倍数。

A V0的表达式为Gg p g p y p p g y p p v v A ie oe fe fei V ++-=-=-=∑22212121004.调谐放大器的各项性能指标:(1)调谐频率(2)电压放大倍数(3)通频带(4)矩形数5.通频带BW :由于谐振回路的选频作用,当工作频率偏离谐振频率时,放大器的电压放大倍数下降,习惯上称电压放大倍数A V 下降到谐振电压放大倍数A V0的0.707倍时所对应的频率偏移称为放大器的通频带BW ,其表达式为BW = 2△f 0.7 = f 0/Q L 式中,Q L 为谐振回路的有载品质因数。

实验二 集成选频放大器R72.7R62.7TH31TP11. 原理重点:跨接于运放U 1B 的输出端与反相输入端的电容C 18,其作用是进一步滤除控制信号中的调制频率分量。

二极管D 3可对U 1B 输出控制电压进行限幅。

W 2提供比较电压,反相放大器U 1A 的2,3两端电位相等(虚短),等于W 2提供的比较电压,只有当U 1B 输出的直流控制信号大于此比较电压时,U1A 才能输出AGC 控制电压。

2.简易图:3.测量电压增益A v0将拨码开关S1的1、2全拨下,将4.5M 左右的高频小信号从J2输入(V p-p ≈50mV ,在TH3处观测),调节W1,用示波器观测J3输出幅度,使输出幅度最大不失真。

用示波器分别观测输入和输出信号的幅度大小,则A v0即为输出信号与输入信号幅度之比。

高频电子线路实验3

高频电子线路实验3

3.7 直接数字频率合成器3.7.1 实验目的(1)通过实验进一步加深理解DDS的基本工作原理。

(2)通过实验熟悉其编程原理。

3.7.2实验原理及电路3.7.2.1 DDS简介直接数字频率合成(Direct Digital Synthesizer)简称DDS,是继直接频率合成和间接频率合成之后发展起来的第三代频率合成技术。

由于它具有相对带宽很宽、频率转换时间很短、频率分辨率很高、便于集成以及频率、相位和幅度均可控制等优点,被广泛应用于雷达、电子对抗等军事通信系统和移动通信中,特别是在短波调频通信中,信号在较宽的频带上不断变化,并且要求在很小的频率间隔内快速地变换频率和相位。

本实验系统采用的AD7008是AD公司生产的CMOS型的DDS芯片,该芯片功能齐全,性价比高,容易开发,实现的成品性能较好。

其相位累加器为32位,频率分辨率可达0.012Hz。

频率转换速度和频率间隔、分辨率不相干,频率转换的速率仅受限于器件响应速度的快慢,通常为几十纳秒。

由于实现了高度数字化、集成化,输出频率的稳定度达到晶振频率稳定度的数量级。

适用于频率调制、相位调制、正交调幅调制和驱动倍频锁相环构成分辨率高、转换速度快的频率合成器等场合。

DDS的实际输出最高频率约为时钟频率的l/3,输出频率越高,噪声功率越高。

通常在时钟频率f c=50MHz,输出频率f o=5.1MHz的情况下,其最大谐波频率为15.3MHz,幅度低于51.8dB,一般可通过低通滤波器滤除。

3.7.2.2 DDS原理AD7008能实现全数字编程控制的频率合成,由以下几个部分组成:相位累加器、正弦函数表、D/A转换器、8个寄存器和相关控制逻辑,如图3.8所示。

可编成DDS系统的核心是相位累加器,它由一个加法器和一个N位相位寄存器组成,N一般为24-32位。

每来一个外部参考时钟,相位寄存器便以步长M增加。

相位寄存器的输出与相位控制字相加后可输入到正弦查询表地址上。

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)。

高频电子线路实验三 - 副本

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4、观察检波器的输出波形 (1)连接 J2、J5,用示波器从 TT2 观察观察检波器不失真波形。 (2)连接 J3、J5,用示波器从 TT2 观察检波器输出波形。 (3)连接 J2、J6,用示波器从 TT2 观察检波器输出波形。 对负峰切割失真,根据跳线的连接情况,计算相应的直流电阻 R 和交流电阻 RΩ ,式(2)进行分析判断。
4
从 IN3 处输入 1KHz 的调制信号(调制信号由实验箱上的低频信号源提供,连接 JD1、选择正弦波) , 调制信号的幅度由 0V 开始增加。此时用示波器在 TT1 处可以看到调幅信号。改变调制信号的大小,记下 对应的 A 和 B,计算调幅系数,填入表 1。
表 1 调制特性记录表
VΩ | P − P / V
二、实验仪器
1. 2. 3. 4. 5. 示波器 高频信号发生器 数字万用表 无感起子 实验箱及实验电路板 一台 一台 一块 一把 一套
三,实验原理 实验原理
1. 集电极调幅电路 集电极调幅原理电路如图 3 所示,它实际上是一个集电极电源受调制信号控制的谐振功率放大器。 等幅载波通过高频变压器 Tr1 输入到三极管的基极,调制信号通过低频变压器 Tr2 加到集电极回路且与 电源电压 VcT 串联,因此放大器的有效集电极电源 VCC = VCT + uΩ (t ) = VCT + UΩm cos Ω t ,图中 C b 和 C 是高频 旁路电容,且 C 对调制信号相当于开路。在实验二中研究过谐振功放的电源特性,知道仅 Vcc 改变且功 放工作在过压状态时,集电极脉冲电流 iC (t ) 的幅度与集电极电源成线性关系。因此,集电极电流的基波 分量 iC1 (t ) 是包络与调制信号变化规律一样的高频振荡,从而在该电路的输出端得到普通调幅波 u(t)。 相应的电压电流波形如图 4 所示。 2. 二极管峰值包络检波器 峰值包络检波器适用于普通调幅波的解调,它属于大信号检波,一般要求输入信号在 0.5V 以上。

中北大学高频电子线路实验报告 很好的哦

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高频电子线路实验中北大学高频电子线路实验报告班级:姓名:学号:时间:实验一低电平振幅调制器(利用乘法器)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制载波双边带调幅的方法与过程,并研究已调波与二输入信号的关系。

2.掌握测量调幅系数的方法。

3.通过实验中波形的变换,学会分析实验现象。

二、预习要求1.预习幅度调制器有关知识。

2.认真阅读实验指导书,了解实验原理及内容,分析实验电路中用1496乘法器调制的工作原理,并分析计算各引出脚的直流电压。

3.分析全载波调幅及抑制载波调幅信号特点,并画出其频谱图。

三、实验仪器设备1.双踪示波器。

2.SP1461型高频信号发生器。

3.万用表。

4.TPE-GP4高频综合实验箱(实验区域:乘法器调幅电路)四、实验电路说明图幅度调制就是载波的振幅受调制信号的控制作周期性的变化。

变化的周期与调制信号周期相同。

即振幅变化与调制信号的振幅成正比。

通常称高频信号为载波5-1 1496芯片内部电路图信号,低频信号为调制信号,调幅器即为产生调幅信号的装置。

本实验采用集成模拟乘法器1496来构成调幅器,图5-1为1496芯片内部电路图,它是一个四象限模拟乘法器的基本电路,电路采用了两组差动对由V1-V4组成,以反极性方式相连接,而且两组差分对的恒流源又组成一对差分电路,即V5与V6,因此恒流源的控制电压可正可负,以此实现了四象限工作。

D、V7、V8为差动放大器V5、V6的恒流源。

进行调幅时,载波信号加在V1-V4的输入端,即引脚的⑧、⑩之间;调制信号加在差动放大器V5、V6的输入端,即引脚的①、④之间,②、③脚外接1KΩ电阻,以扩大调制信号动态范围,已调制信号取自双差动放大器的两集电极(即引出脚⑹、⑿之间)输出。

用1496集成电路构成的调幅器电路图如图5-2所示,图中R P5002用来调节引出脚①、④之间的平衡,R P5001用来调节⑧、⑩脚之间的平衡,三极管V5001为射极跟随器,以提高调幅器带负载的能力。

高频电子线路实验报告

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高频实验报告2013年12月实验一、调幅发射系统实验、实验目的与内容:通过实验了解与掌握调幅发射系统,了解与掌握LC 三点式振荡器电路、三极 管幅度调制电路、高频谐振功率放大电路。

二、实验原理:1、LC 三点式振荡器电路:曲0KSA匡T3-1 H 嫌斎戎验或幣隔吨堕原理:LC 三点式振荡器电路是采用LC 谐振回路作为相移网络的LC 正弦波振 荡器,用来产生稳定的正弦振荡。

图中5R5, 5R6, 5W2和5R8为分压式偏置电阻, 电容5C7或5C8或5C9或5C10或5C11进行反馈的控制。

5R3 5W1 5L2以及5C4 构成的回路调节该电路的振荡频率,在V5-1处输出频率为30MHZE 弦振荡信号。

原理:三极管幅度调制电路是通过输入调制信号和载波信号,在它们的共同 作用下产生所需的振幅调制信号。

图中7R1, 7R4, 7W1和7R3为分压式偏置电阻, 电容7C10 7C2以及电感7L1构成的谐振滤波网络,7W2控制输出幅度,在信号 输出处输出所需的振幅调制信号。

3、高频谐振功率放大电路:V5-1—1廿4FilKrT、ITl “I .-------osc IP 5UTSG TU J 曰r I —RKI二乍工 朋U 2SI * o J I ---- (SClO-Ll cH __.5C1J-IWSCJ印會艸:I 1UUKETt3sr 2原理:高频谐振功率放大电路是工作频率在几十放大电路。

图中前级高频功放电路中,6R2和6R3分压式偏置电阻,供给三极管 6BG1偏置电压,输出采用6C5 6C6 6L1构成的T 型滤波匹配网络,末级高频 功放电路中,基极采用由6R4产生偏置电压供给电路,输出采用 6C13 6C13 6L3和6L4构成的T 型滤波匹配网络。

4、调幅发射系统:原理:首先LC 振荡电路产生一个频率为30MHZ 幅度为lOOmV 的信号源,然 后加入频率为1KHZ 幅度为lOOmV 的本振信号,通过三极管幅度调制,再经过 咼频谐振功率放大器输出稳定的最大不失真的正弦波。

高频电子线路实验报告

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《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。

高频电子线路实验报告(总10页)

高频电子线路实验报告(总10页)

高频电子线路实验报告(总10页)摘要高频电子线路是指在高频范围内运作的电子设备和电路,具有良好的信号传输和处理能力。

本实验以微带衰减器为例,研究了高频电路的设计和制作方法,并测试了衰减器的性能指标。

实验结果表明,在合理的设计和制作条件下,微带衰减器能够实现准确的信号衰减和频率响应。

关键词:高频电子线路;微带衰减器;设计;制作;测试AbstractHigh frequency electronic circuit refers to electronic devices and circuits that operate in the high frequency range and have good signal transmission and processing capabilities. In this experiment, a microstrip attenuator was taken as an example to study the design and manufacturing methods of high frequency circuits, and the performance indicators of the attenuator were tested. The experimental results show that under reasonable design and manufacturing conditions, microstrip attenuators can achieve accurate signal attenuation and frequency response.Keywords: high frequency electronic circuit; microstrip attenuator; design; manufacturing; testing1.实验目的通过设计和制作微带衰减器,学习高频电子线路的设计原理和制作方法。

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3、镜像干扰
本振频率为L f ,信号频率为S f ,且L f <S f ,则S L I f -f f =。

若干扰频率为I L n f f f +=,在输入回路选择性不好的
条件下,进入电路与本振电压混频,因为满足I L n f f -f =,所以干扰会通过滤波器输出。

由于n f 与S f 相对于
(二)直接调频实验原理
1、调频波数字表达式]sin [cos U t u cm t m t f
c Ω+=ω)(
2、瞬时相位:⎰Ω+=t
f
c d u K t t ττωθ)()(
3、变容二极管直接调频电路
瞬时频率:t cos f f LC 21
t f m c Ω∆+≈=

π)(
四、实验结果与分析
处信号不变。

由高频信号发生器(EE1051)产生11.155MHz 的信号作为TP4。

此即为镜像干扰。

(右图) 2.2 2.4 2.6 2.8 10.5627
10.5639
10.5643
10.5657
10.5672
2、测量调频灵敏度(不输入调制信号) 在TT1出测量相应的输出信号频率1f 、2f ,则灵敏度S 反偏电压)(V V Q 2.0
输出信号频率f (MHz )
10.5935(f1)
③将调频波信号从TP6输入到鉴频电路的TP5端,用示波器观察鉴频器TT2端的输出电压波形,调整电感LB1(必要时调整CC1)及改变输入调制信号幅度的大小,使输出波形幅度最大且失真尽可能小,分析鉴频输出信号与原调制信号的差异。

④分别接J3、J4重做实验3,观察不同接入电容对调频波的影响。

(左图为J3,右图为T4)。

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