高频电路实验指导书(七项)

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《高频》(本科)实验指导书——201303修订

《高频》(本科)实验指导书——201303修订

高频电子线路信息科学与工程学院通信教研室 二0一三年三月实验指导书蔡志明修订)目录实验一高频小信号谐振放大器(甲类) (3)实验二高频功率谐振放大电路(丙类) (8)实验三*正弦波振荡器的设计与测试 ................................ 11.实验四*二极管峰值包络检波器......................................... .14实验五集成电路频率调制器. (16)实验六集成电路频率解调器 (19)实验七综合设计 (21)附录一常用高频电子仪器使用 (25)适用专业:通信、电子、信息类专业本科学生一、实验与实践课程的性质、目的与任务1. 加深对高频电路课中各单元电路工作原理的理解,做到从实践中来,到实践中去,加深对理性知识的认识。

2. 熟悉高频实验仪器的原理和使用。

3. 熟悉各单元电路的组成,元件及参数的选择,掌握单元电路的基本设计方法。

4. 熟练使用实验仪器,进行电路参数的测试。

5. 正确分析实验数据,从而总结出符合实际的正确结论,全面掌握所学知识。

6. 能自已设计制作一般电路。

二、实验与实践课程教学的基本要求加强实验与实践教学,理论联系实际,加深对知识的理解与掌握。

提高学生实践操作水平,进行创新性的培养;加强综合性和设计性实验以提高学生解决实际问题的能力。

为了达到以上目的,要求:1. 实验要求:(1) 学生实验课前要认真阅读实验与实践指导书,写出预习实验报告。

(2) 实验课上认真听老师讲解,回答老师提出的有关实验内容的相关问题。

(3) 按要求正确开启实验仪器和设备。

(4) 认真进行数据测量和记录。

(5) 实验结束,请指导老师检查实验记录,做到实验数据正确,方可终止实验。

(6) 关闭实验仪器,整理实验现场。

(7) 填写实验记录,教师签字后方可离开。

(8) 认真处理实验数据,写出实验报告。

(9) 教师应仔细批改实验报告,并把有关情况以不同方式反馈学生。

高频电路(仿真)实验指导书

高频电路(仿真)实验指导书

高频电路(仿真)实验指导书光电学院电子科学与技术系2014年2月实验一、共射级单级交流放大器性能分析一、实验目的1、学习单级共射电压放大器静态工作点的设置与调试方法。

2、学习放大器的放大倍数(A u)、输入电阻(R i)、输出电阻(R o)的测试方法。

3、观察基本放大电路参数对放大器的静态工作点、电压放大倍数及输出波形的影响。

4、熟悉函数信号发生器、示波器、数字万用表和直流稳压电源等常用仪器的使用方法。

二、实验原理如图所示的电路是一个分压式单级放大电路。

该电路设计时需保证U B>5~10U BE,I1≈I2>5~10I B,则该电路能够稳定静态工作点,即当温度变化时或三级管的参数变化时,电路的静态工作点不会发生变化。

U B=V CC I C I E由上式可知,静态工作时,U B是由R1和R2共同决定的,而U BE一般是恒定的,在0.6到0.7之间,所以I C、I E只和有关。

当温度变化时或管子的参数改变时(深究来看,三极管的特性并非是完全线性的,在很多的情况下,必须计入考虑),例如,管子的受到激发而I C欲要变大时,由于R E的反馈作用,使得U BE节压降减小,从而I B减小,I C减小,电路自动回到原来的静态工作点附近。

所以该电路不仅有较好的温度稳定性,还可以适应一定非线性的三极管,只要电路设计得当。

调整电阻R1、R2,可以调节静态工作点高低。

若工作点过高,使三极管进入饱和区,则会引起饱和失真;反之,三极管进入截止区,引起截止失真。

图1-1 分压式单级放大电路如图1-1,C1、C2为耦合电容,将使电路只将交流信号传输到负载端,而略去不必要的直流信号。

发射极旁路电容C E一般选用较大的电容,以保证对于交流信号完全是短路的,即相当于交流接地。

也是防止交流反馈对电路的放大性能造成影响。

电路的放大倍数A U=,输入电阻R i=R1∥R2∥r be,输出电阻R O=R L’,空载时R O=R C。

高频实验指导书

高频实验指导书

高频实验指导书tc-3型高频电路实验箱实验指导书目录实验一lc电容反馈、三点式振荡电路(b1)…………………(1)实验二石英晶体振荡电路(b2)…………………………(4)实验三单回路调谐放大器(b1)………………………(6)实验四双回路调谐放大器(b1)………………………………(9)实验五高频功率放大器(丙类)(b2)………………………(11)实验六二极管波形变换器(主机板)…………………………(13)实验七集成乘法器构成的振幅调制器(b3).....................(17)实验八集成乘法器构成的幅度调制器(b3) (22)实验九二极管检波电路(b3)………………………(24)实验十变容二极管调频振荡器(b4)..................(25)实验十一相位鉴频器(b4)....................................(27)实验十二集成压控振荡器(vco)构成的频率调制器(b5) (30)实验十三内置锁相环(pll)形成的频率解调器(b5) (33)实验一lc电容反馈三点式振荡电路一,实验目的:(1)掌控三点式振荡电路的基本原理,掌控lc电容意见反馈式三点震荡电路设计及电参数计算(2)掌控震荡电路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ieo对振荡器及振幅的影响二,复习建议(1)复习lc振荡器的工作原理(2)分析图1-1电路的工作原理,及各元件的促进作用,并排序晶体管静态工作电流ic的最大值(设晶体管的β值为50)(3)实验电路中,l1=3.3uh,若c=120pf,c’=680pf,排序当ct=50pf和ct=150pf时振荡频率各为多少三,实验仪器(1)双踪示波器(2)频率计(3)万用表(4)实验板b1四,实验内容及步骤实验电路见到1-1,实验前根据图1-1右图原理图在实验板上找出适当器件及插孔并介绍其促进作用.l2+12vc12c13rpr3c2outr1vcl1rr2c1r4c’ct图1-1lc电容反馈肆三点式振荡器原理图1,检查静态工作点(1)在实验板+12v扦孔上接入+12v直流电源,注意电源极性不能接反(2)反馈电容c不接,c’接入(c’=680pf),用示波器观察振荡器停奋时的情况注意:连接c’的接线要尽量短(3)发生改变电位器rp测量的晶体管v的发射极电压ve,ve可以已连续变化,记下ve的最大值,计算ie值ie=ve/re设re=1k?2,振荡频率与振荡幅度的测试实验条件:ie=2ma,c=120pf,c’=680pf,rl=110k(1)改变ct电容,当分别接为c9,c10,c11时,记录相应的频率值,并插入表中3.1(2)改变ct电容,当分别接为c9,c10,c11时,用示波器测量相应振南宫电压的峰峰值vp-p,h,并插入表中1.1表中1.1ct51pf100pf150pff(mhz)vp-p3,测试当c,c’不同时,起至据点,振幅与工作电流ier的关系(r=110k?)(1)取c=c3=100pf,c’=c4=1200pf,调电位器rp使ieq(静态值)分别为表中3.2所标各值,用示波器测量输入震荡幅度vp-p,并插入表中1.2表1.2ieq(ma)0.81.01.52.02.53.03.54.04.55.0vp-p(v)(2)挑c=c5=120pf,c’=c6=680pf,c=c7=680pf,c’=c8=120pf,分后别重复测试表3.2的内容4,频率稳定度的影响(1)电路lc参数紧固时,发生改变并联在l上的电阻并使耦合q值变化时,对振荡频率的影响实验条件:f=6.5mhz时,c/c’=100/1200pf,ieq=3ma发生改变l的并联电阻r,使其分别为1k?,10k?,110k?,分别记录电路的振荡频率,填入表1.3特别注意:频率计后几位跳动变化的情况(2)回路lc参数及q值不变,改变ieq对频率的影响实验条件:f=6.5mhz,c/c’=100/1200pf,r=110k?,ieq=3ma,发生改变晶体管ieq并使其分别为表中1.2右图各值,测到震荡频率,并插入表中1.4q-f表1.3rf(mhz)ieq-f表中1.4ieq(ma)f(mhz)12341k?10k?110k?五,实验报告建议(1)载明实验目的(2)写明实验所用的仪器设备(3)图画出来实验电路的直流与交流等效电路,整理实验数据,分析实验结果(4)以ieq为横轴,输入电压峰峰值纵轴,将相同c/c’值下测的的三组数据在同一坐标纸上绘制成曲线(5)说明本振荡电路有什么特点。

高频电子线路实验指导书(电子科技大学中山学院)

高频电子线路实验指导书(电子科技大学中山学院)

高频电子线路实验指导书(电子科技大学中山学院)高频电子线路实验指导书高频电子线路实验指导书(初稿)宋景唯编2005 年10月电子科技大学中山学院电子工程系目录高频D型电子实验箱总体介绍 (2)实验一高频小信号调谐放大器 (5)实验二谐振功率放大器 (43)实验三正弦波振荡器 (15)实验四集电极调幅与大信号检波 (26)实验五环形混频器 (35)实验六变容二极管调频 (50)实验九小功率调频发射机的设计 (58)实验十调频接收机的设计 (62)高频电子线路简易调试说明书 (64)附实验原理图G1-G10…………………………………………………………….高频D型电子实验箱总体介绍一、概述本高频D型电子实验箱的实验内容及实验顺序是根据高等教育出版社出版的〈〈高频电子线路〉〉一书而设计的(作者为张肃文)。

在本实验箱中设置了十个实验,它们是:高频小信号调谐放大器实验、二极管开关混频器实验、高频谐振功率放大器实验、正弦波振荡器实验、集电极调幅及大信号检波实验、变容二极管调频实验、集成模拟乘法器应用实验、模拟锁相环应用实验、小功率调频发射机设计和调频接收机设计。

其中前八个实验是为配合课程而设计的,主要帮助学生理解和加深课堂所学的内容。

后两个实验是系统实验,是让学生了解每个复杂的无线收发系统都是由一个个单元电路组成的。

本实验装置采用“积木式”结构,将高频实验所需的直流电源、频率计、低频信号源和高频信号源设计成一个公共平台。

它的具体实验模块以插卡形式插在主实验板上上,以便各学校根据自己的教学安排做任意扩展。

所有模块与公共平台之间连接采用香蕉头自锁紧插件。

模块之间采用带弹簧片式连接线,可靠性好,性能稳定,测试结果准确,可让学生自主实验,为开放实验室,提供良好的硬件基础。

另外,将发射模块和接收模块同时使用还可以完成收发系统实验。

使用前请仔细阅读主实验板上的使用注意事项。

二、主机介绍主机上提供实验所需而配备的专用开关电源,包括三路直流电源:+12V、+5V、-12V,共直流地;直流电源下方是频率计和高低频信号源。

高频电路实验指导书2012(新)资料

高频电路实验指导书2012(新)资料

高频电路实验第5章 高频电路实验5.1 高频小信号调谐放大器实验5.1.1 实验目的1、 掌握小信号调谐放大器的基本工作原理;2、 掌握谐振放大器电压增益、通频带及选择性的定义、测试及计算;3、 了解高频小信号放大器动态范围的测试方法;5.1.2实验内容1、测量单调谐、双调谐小信号放大器的静态工作点2、 测量单调谐、双调谐小信号放大器的增益3、测量单调谐、双调谐小信号放大器的通频带5.1.3实验仪器1、 高频信号发生器 1台2、 高频毫伏表 1台3、 高频小信号调谐放大器(2号板) 1块4、 双踪示波器 1台5、 万用表 1块6、 扫频仪 1台5.1.4实验原理1、单调谐放大器小信号谐振放大器是通信机接收端的前端电路,主要用于高频小信号或微弱信号的线性放大。

其实验单元电路如图5.1.1所示。

该电路由晶体管Q 1、选频回路T 1二部分组成。

它不仅对高频小信号进行放大,而且还有一定的选频作用。

本实验中输入信号的频率f S =10.7MHz 。

基极偏置电阻W 3、R 22、R 4和射极电阻R 5决定晶体管的静态工作点。

调节可变电阻W 3改变基极偏置电阻将改变晶体管的静态工作点,从而可以改变放大器的增益。

表征高频小信号调谐放大器的主要性能指标有谐振频率f 0,谐振电压放大倍数A v0,放大器的通频带BW 及选择性(通常用矩形系数K r0.1来表示)等。

放大器各项性能指标及测量方法如下: (1)谐振频率放大器的调谐回路谐振时所对应的频率f 0称为放大器的谐振频率,对于图5.1.1所示电路(也是以下各项指标所对应电路),f 0的表达式为∑=LC f π210式中,L 为调谐回路电感线圈的电感量;∑C 为调谐回路的总电容,∑C 的表达式为ie oe C P C P C C 2221++=∑式中, C oe 为晶体管的输出电容;C ie 为晶体管的输入电容;P 1为初级线圈抽头系数;P 2为次级线圈抽头系数。

图5.1.1 单调谐小信号放大电路谐振频率f 0的测量方法是:用扫频仪作为测量仪器,测出电路的幅频特性曲线,调变压器T 的磁芯,使电压谐振曲线的峰值出现在规定的谐振频率点f 0。

高频实验指导书

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前言本高频电子实验箱共包含十个实验单元模块:单元选频电路模块;小信号选频放大模块;正弦波振荡及VCO模块;AM调制及检波模块;FM鉴频模块一;FM鉴频模块二;混频及变频模块;高频功放模块;波形变换模块;综合实验模块。

本实验系统的实验内容是根据高等教育出版社的《高频电子线路》一书而设计的。

本实验箱共设置了二十四个实验:其中有十九个单元实验,是为配合课程而设计的,主要帮助学生理解和加深课堂所学的内容;五个系统实验是让学生了解每个复杂的无线收发系统都是由一个个单元电路组成的。

此外,学生还可以根据我们所提供的单元电路自行设计系统实验。

本实验系统力求电路原理清楚,重点突出,实验内容丰富。

其电路设计构思新颖、技术先进、波形测量点选择准确,具有一定的代表性。

同时,注重理论分析与实际动手相结合,以理论指导实践,以实践验证基本原理,旨在提高学生分析问题、解决问题的能力已及动手能力。

由于编者水平有限,书中难免存在一些缺点和错误,希望广大读者批评指正。

编者实验注意事项1、本实验系统接通电源前请确保电源插座接地良好。

2、每次安装实验模块之前应确保主机箱右侧的交流开关处于断开状态。

为保险起见,建议拔下电源线后再安装实验模块。

3、安装实验模块时,模块右边的双刀双掷开关要拨上,将模板四角的螺孔和母板上的铜支柱对齐,然后用黑色接线柱固定。

确保四个接线柱要拧紧,以免造成实验模块与电源或者地接触不良。

经仔细检查后方可通电实验。

4、各实验模块上的双刀双掷开关、拨码开关、复位开关、自锁开关、手调电位器和旋转编码器均为磨损件,请不要频繁按动或旋转。

5、请勿直接用手触摸芯片、电解电容等元件,以免造成损坏。

6、各模块中的3362电位器(蓝色正方形封装)是出厂前调试使用的。

出厂后的各实验模块功能已调至最佳状态,无需另行调节这些电位器,否则将会对实验结果造成严重影响。

若已调动请尽快复原;若无法复原,请与指导老师或直接与我公司联系。

7、在关闭各模块电源之后,方可进行连线。

高频电路实验指导书(图)

高频电路实验指导书(图)

实验一高频小信号调谐放大器一、实验目的小信号调谐放大器是高频电子线路中的基本单元电路,主要用于高频小信号或微弱信号的线性放大。

在本实验中,通过对谐振回路的调试,对放大器处于谐振时各项技术指标的测试(电压放大倍数,通频带,矩形系数),进一步掌握高频小信号调谐放大器的工作原理。

学会小信号调谐放大器的设计方法。

二、实验内容1、调节谐振回路使谐振放大器谐振在10.7MHz。

2、测量谐振放大器的电压增益。

三、实验仪器1、20MHz模拟示波器一台2、数字万用表一块2、实验参考电路图1-4 单级调谐放大器五、实验步骤参考所附电路原理图G2。

先调静态工作点,然后再调谐振回路。

1、在主箱上正确插好接收模块,按照所附电路原理图G2,对照接收模块中的高频小信号调谐放大器部分,连接好跳线JA1,正确连接电路电源线,+12V孔接+12V,+5V孔接+5V,GND接GND(从电源部分+12V和+5V插孔用连接线接入),接上电源通电(若正确连接了,扩展板上的电源指示灯将会亮)。

2、K1向右拨;3、调整晶体管的静态工作点:在不加输入信号(即u i=0),将测试点INA1接地,用万用表直流电压档(20V档)测量三极管QA1射极的电压(即测R4靠近QA1端的电压),调整可调电阻WA1,使EQ U =2.25V (即使E I =1.5mA ),根据电路计算此时的BQ U ,CEQ U ,EQ U 及EQ I 值。

4、调谐放大器的谐振回路使它谐振在10.7MHz方法是用BT-3频率特性测试仪的扫频电压输出端和检波探头,分别接电路的信号输入端INA1及测试端TTA2,通过调节y 轴,放大器的“增益”旋钮和“输出衰减”旋钮于合适位置,调节中心频率刻度盘,使荧光屏上显示出放大器的“幅频谐振特性曲线”,根据频标指示用绝缘起子慢慢旋动变压器的磁芯,使中心频率o f =10.7MHz 所对应的幅值最大。

用示波器来观察调谐过程,方法是:在INA1处由高频信号源提供频率为10.7MHz 的载波(参考高频信号源的使用),大小为Vp-p-=20~100mV 的信号,用示波器探头在TTA2处测试(在示波器上看到的是正弦波),调节变压器磁芯使示波器波形最大(即调好后,磁芯不论往上或往下旋转,波形幅度都减小)。

高频电子技术实验指导书(简本)

高频电子技术实验指导书(简本)

目录实验一:扩展通频带 (1)实验二:小信号谐振放大器 (5)实验三:LC振荡电路 (8)实验四:高频谐振功率放大器 (12)实验五:调幅与检波 (17)实验六:三极管混频器 (24)实验一:扩展通频带实验目的1.掌握共射-共基组合电路法扩展通频带的原理和特性。

2.掌握负反馈法展宽通频带的方法与原理。

实验原理及说明在实际宽频带放大电路中,要展宽通频带,也就是要提高上限工作频率,主要使用组合电路法和反馈法。

组合电路法组合电路法广泛采用共射-共基组合电路,如图1.1所示。

共射电路的电流增益和电压增益都多比较大,但是,由于受到密勒效应的影响,它的上限截止频率比较低,从而带宽受到限制。

共基极电路没有密勒效应存在,所以其上限工作频率远高于共射电路。

在共射-共基组合电路中,上限截止频率由共射极的上限截止频率决定。

利用共基电路输入阻抗小的特点,将它作为共射电路的负载,使共射电路输出总阻抗大大减小,进而使密勒电容大大减小。

这样,共射-共基组合电路的综合高频性能有所改善,从而有效地扩展了共射电路的通频带,亦即拓展了整个组合电路的上限工作频率。

由于共射电路负载减小,所以共射电路的电压增益也会减小,但是,共基电路可以提供足够大的电压增益,以弥补电压增益的损失。

因此,组合电路的整体电流增益和电压增益都比较大。

负反馈法调节负反馈电路中的某些参数,可以改变反馈深度,从而调节负反馈放大器的增益和频带宽度。

如果以牺牲增益为代价,可以扩展放大器的通频带。

图1.2所示电路是由运算放大器构成的电压并联型负反馈放大电路。

将电路中的A 1、A 2点分别与A 点连接,可以得到不同负反馈电阻的反馈通路,构成“电压并联”型的负反馈放大器。

由于运算放大器内部电路由多级放大电路组成,它的电压放大倍数很高,一般可以达到105以上。

为了在深度负反馈时不产生自激振荡,在运算放大器内电路中通常都加有补偿电容。

SR 124.7kR 3R 4CC 图1.1 共射-共基通频带扩展电路对于内接补偿电容的运算放大器,它的开环上截止频率很低(一般只有几赫兹)。

高频电子线路试验指导书.docx

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实验须知1.实验不得无故缺席,否则取消期未考试资格;2.实验前认真做好预习,明确实验目的和原理,了解实验内容和步骤,以及注意事项;3.实验过程中必须服从指导教师的指导,严格遵守安全及设备操作规章制度;4.损坏设备、仪器根据情节轻重按学校规定进行全部或部分赔偿;5.在实验过程中认真记录好实验数据,实验完毕后,实验数据及结果经指导教师认可并签字后方能离开实验室;6.实验报告格式在木指导书后;实验一单调谐冋路谐振放大器及通频带展宽 (1)实验二高频功率放大器 (3)实验三LC电容反馈三点式振荡器 (5)实验四振幅调制器(集成模拟乘法器) (7)实验五调幅波信号的解调 (9)实验六变容二极管频率调制电路实验 (11)实验一单调谐回路谐振放大器及通频带展宽一、实验目的1.熟悉高频电路实验箱的组成及其电路中各电子元器件的作用。

2.熟悉并联谐振回路的幅频特性分析、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.熟悉和了解单谐振回路谐振放人器的性能指标及其测试方法。

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.了解谐振放人器的电压放人倍数、动态范围、通频带及选择性等分析方法和知识。

三、实验原理小信号调谐放大器是接收机和各种电了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组成的并联谐振冋路。

调谐放大器具冇较高的电压增益,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:山单调谐回路,双调谐回路和参差调谐回路放人器。

按晶体管连接方法区分,冇共基极、共发射极和共集电极放人器。

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图(1-1)所示。

图中W、R1,R2和Rel、Re2是直流偏置电阻,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。

百科融创高频电子线路实验指导书

百科融创高频电子线路实验指导书

目录实验一低频信号发生实验 (2)实验二高频信号发生实验 (7)实验三音频放大电路实验 (12)实验四LC三点式振荡电路实验 (19)实验五晶体振荡电路实验 (28)实验六单调谐回路谐振放大器实验 (34)实验七高频谐振功率放大电路实验 (41)实验八平衡调幅电路实验 (54)实验九集电极调幅电路实验 (66)实验十二极管开关混频器电路实验 (73)实验十一集成电路混频实验 (84)实验十二调幅同步检波电路实验 (87)实验十三幅度调制系统实验(一) (92)实验十四调幅峰值包络检波电路实验 (93)实验十五幅度调制系统实验(二) (97)实验十六变容二极管调频电路实验 (98)实验十七集成斜率鉴频实验 (107)实验十八二次变频与鉴频电路实验 (114)实验十九锁相环鉴频实验 (120)实验二十锁相环倍频实验 (126)实验二十一小功率调频发射机电路实验 (129)实验二十二调频接收机电路实验 (131)附录高频电路实验箱使用说明 (134)实验一低频信号发生实验一、实验目的1、掌握低频信号发生的原理。

2、熟悉低频信号发生的电路组成。

3、掌握芯片ICL8038的原理与用法。

二、实验设备1、RC-GP-III实验箱一台。

2、20MHZ示波器一台。

三、实验原理在电子电路中,常常需要各种波形的信号,如正弦波、矩形波、三角波和锯齿波等,作为测试信号或控制信号等。

具体在本实验箱中,低频函数源可以作为变容二极管调频电路、平衡调幅电路、集电极调幅电路和高频信号源的调制信号源,也可以作为锁相频率合成单元输入信号源。

本实验中的方波、正弦波与三角波信号由集成函数发生器8038产生。

这是一片低频率的函数信号发生器,可以产生方波、正弦波和三角波。

1.8038的工作原理由手册和有关资料可看出,8038由恒流源I1、I2,电压比较器C1、C2和触发器等组成。

其内部原理电路框图和外部引脚排列分别如图1_1和图1_2所示。

图1_1 8038内部结构图图1_2 8038管脚图(顶视图)1. 正弦波线性调节;2. 正弦波输出;3. 三角波输出;4. 恒流源调节;5. 恒流源调节;6. 正电源;7. 调频偏置电压;8. 调频控制输入端;9. 方波输出(集电极开路输出);10. 外接电容;11. 负电源或接地;12. 正弦波线性调节;13、14. 空脚在图1_1中,电压比较器C1、C2的门限电压分别为2V R/3和V R/3(其中V R=V CC+V EE),电流源I1和I2的大小可通过外接电阻调节,且I2必须大于I1。

高频电路实验指导书

高频电路实验指导书

高频电路实验济南大学信息科学与工程学院电子信息实验中心实验要求1、如果条件许可,实验前将实验内容进行EWB仿真。

2、必须充分预习,完成指定的任务。

预习要求如下:1)认真阅读实验指导书,分析、掌握实验电路的工作原理,并进行必要的估算。

2)预习各实验内容及步骤。

3)熟悉实验所用仪器的使用方法及注意事项。

3、使用仪器和学习机前必须了解其性能、操作方法和注意事项,在使用时应严格遵守操作规程,并根据实验指导书中的常见问题自查,以保证实验顺利进行。

4、实验时接线要认真,相互仔细检查,确定无误后才能接通电源,初学或没有把握者应经指导老师审查同意后再接通电源。

5、高频电路实验注意:1)将实验板插入主机插座后,即已接通地线,但实验板所需的正负电源则要另外使用导线进行连接。

2)由于高频电路频率较高,分布参数感应的影响较大。

所以在接线时连接线应尽可能短。

接地点必须接触良好,以减少干扰。

3)做放大器实验时,如发现削顶失真甚至变成方波,应检查工作点设置是否准确,输入信号是否过大。

6、实验时应注意观察,如发现有破坏异常性现象应立即关断电源,保护现场,报告指导老师。

找出原因、排除故障,经指导老师同意后再继续实验。

7、实验过程中需要改接线时,应关断电源后才能拆、接线。

8、实验过程中应仔细观察实验现象,认真记录实验结果。

所记录的实验数据经指导老师审阅签字后再拆除实验线路。

9、实验结束后必须关断仪器电源、并将仪器、工具、导线等按附录七的要求归类整理好,检查完毕方可离开,否则扣实验操作分。

10、实验前每个同学必须写预习报告,实验中记录数据,老师签字后才可以带走,实验后写实验报告(实际实验操作报告)。

实验报告写法见最后一页。

11、实验前必须详细阅读本实验指导书!目录目录 (III)实验一熟悉实验仪器 (3)实验二利用二极管函数电路实现波形转换 (7)实验三调谐放大器 (9)实验四高频功率放大器(丙类) (13)实验五 LC电容反馈式三点式振荡器 (19)实验六石英晶体振荡 (22)实验七振幅调制器与解调器(利用乘法器) (24)实验八集成电路构成的频率调制器与解调器 (27)附录一BT3-D型频率特性测试仪 (36)附录二 LSG-17型宽频带信号发生器 (38)附录三 XD-22C型低频信号发生器技术说明书 (39)附录四 DA22A型超高频毫伏表 (40)附录五示波器的原理及使用 (41)附录六 NFC-1000C-1多功能计数器的使用 (43)附录七实验台仪器线缆整理图 (44)实验一熟悉实验仪器一、实验目的熟悉BT3-D型频率特性测试仪、LSG-17型宽频带信号发生器、XD-22C型低频信号发生器、DA22A型超高频毫伏表、NFC-1000C-1型多功能计数器、XJ4339型双踪示波器、MY-65型万用表的,TPE-GP2高频电路实验学习机功能及具体使用方法。

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 。

高频电子电路实验指导书

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实验一模拟乘法混频一、实验目的1.了解集成混频器的工作原理2.了解混频器中的寄生干扰二、实验内容1.研究平衡混频器的频率变换过程2.研究平衡混频器输出中频电压V i与输入本振电压的关系3.研究平衡混频器输出中频电压V i与输入信号电压的关系4.研究镜象干扰。

三、实验原理及实验电路说明在高频电子电路中,常常需要将信号自某一频率变成另一个频率。

这样不仅能满足各种无线电设备的需要,而且有利于提高设备的性能。

对信号进行变频,是将信号的各分量移至新的频域,各分量的频率间隔和相对幅度保持不变。

进行这种频率变换时,新频率等于信号原来的频率与某一参考频率之和或差。

该参考频率通常称为本机振荡频率。

本机振荡频率可以是由单独的信号源供给,也可以由频率变换电路内部产生。

当本机振荡由单独的信号源供给时,这样的频率变换电路称为混频器。

混频器常用的非线性器件有二极管、三极管、场效应管和乘法器。

本振用于产生一个等幅的高频信号V L,并与输入信号V S经混频器后所产生的差频信号经带通滤波器滤出。

本实验采用集成模拟相乘器作混频电路实验。

因为模拟相乘器的输出频率包含有两个输入频率之差或和,故模拟相乘器加滤波器,滤波器滤除不需要的分量,取和频或者差频二者之一,即构成混频器。

图4-1所示为相乘混频器的方框图。

设滤波器滤除和频,则输出差频f 信号。

图4-2为信号经混频前后的频谱图。

我们设信号是:载波频率为S的普通调幅波。

本机振荡频率为L f 。

设输入信号为t V v S S S ωcos =,本机振荡信号为t V v L L L ωcos = 由相乘混频的框图可得输出电压tV tV V K K v S L S L S L M F )cos()cos(2100ωωωω-=-=式中 S L M F V V K K v 210=定义混频增益M A 为中频电压幅度0V 与高频电压S V 之比,就有L M F S M V K K V V A 210==图4-3为模拟乘法器混频电路,该电路由集成模拟乘法器MC1496完成。

高频电子线路实验指导书

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实验一高频小信号调谐放大器实验一、实验目的1、掌握谐振放大器静态工作点、电压增益、通频带及选择性的测试、计算;2、掌握高频小信号放大器动态范围的测试方法;3、熟悉高频实验箱、示波器、信号源及万用表的使用方法。

二、实验仪器高频实验箱1台;双踪示波器1台;数字万用表1块;高频信号发生器1台;G1实验板一块。

三、实验内容及步骤(一)、单调谐回路谐振放大器1、电路连线根据电路原理图弄清实验板电路,并在电路板上找出与原理图相对应的的各测试点及可调器件,电路原理图参见图1。

图1单调谐回路谐振放大器电路图2、静态测量选Re = 1K,在不加输入信号时用万用表测量各静态工作点,将测量数据填入表1中。

根据表1测试结果判断三极管(9018)是否工作在放大区并说明原因。

提示:I CQ ≈I EQ;I EQ = V E / Re (Re = 1K)。

3、输入动态范围和Re变化对放大性能影响的测试(1)将谐振回路电阻R(10K)接入谐振回路,选R e = 1k。

将高频信号发生器输出接到电路输入端(IN段),高频信号发生器波形选择正弦波,频率调整到10.7MHz(谐振回路的谐振频率),把示波器探头接到电路的输出端(OUT端)。

(2)从小到大调整高频信号发生器输出信号,观察示波器显示波形,分别记下开始出现正常信号(正弦波)和最后出现失真时的输入信号值,将出现最小信号的输入信号值填入表2输入电压(U i)栏的第一个格里,出现失真时的电压值填入最后一个格里(两者之差即为放大器的输入动态范围),中间的格按等分填入。

(3)用信号源输入表2中输入电压(U i)的值,在Re为1K、500Ω、2K时将示波器显示的输出值(U o)填入表2中。

(4)根据测试结果分析Re变化对放大性能的影响。

4、放大器频率特性测试(1)选回路电阻R=10K,输入电压Ui取表2中的中间值,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10.7MHz,调节C T(微调电容器)使回路谐振(输出电压幅度为最大),此时的回路谐振频率为f0=10.7MHz(为中心频率)。

高频电子线路实验指导书

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⾼频电⼦线路实验指导书第⼀部分实验内容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. 通过实验进⼀步熟悉⾼频⼩信号调谐放⼤器的⼯作原理;3. 掌握调谐放⼤器的电压放⼤倍数、动态范围、通频带及选择性的测试⽅法;4. 掌握使⽤频率特性测试仪调整调谐放⼤器谐振特性的⽅法。

⼆、实验仪器1.双踪⽰波器(TDS2012)2.扫频仪(BT-3GⅡ)3.⾼频信号发⽣器(QF1055A)4.毫伏表(DA36A)5.万⽤表6.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.频率特性测试仪调整调谐放⼤器谐振特性的⽅法;4.实验⽤电⼦仪器的基本原理和使⽤⽅法。

四、实验原理(⼀)实验电路⼩信号调谐放⼤器的主要特点是晶体管的集电极负载不是纯电阻,⽽是由LC组成的并联谐振回路。

由于LC并联谐振回路的阻抗是随频率⽽变的,在谐振频率处其阻抗是纯电阻,达到最- 1 -- 2 -⼤值。

因此,⽤并联谐振回路作集电极负载的调谐放⼤器在回路的谐振频率上具有最⼤的放⼤电压增益。

稍离开此频率,电压增益迅速减⼩。

我们⽤这种放⼤器可以放⼤所需要的某⼀频率范围的信号,⽽抑制不需要的信号或外界⼲扰信号。

因此,调谐放⼤器在⽆线电通信系统中被⼴泛⽤作⾼频和中频放⼤器。

图1-1所⽰电路为实验电路,它是由共发射极组态的晶体管和并联谐和振回路组成的单级单调谐放⼤器。

本实验电路要求完成单级调谐放⼤器的技术指标:中⼼频率MHz f o 7.10=,通频带MHz f 127.0=?,增益dB A uo 20≥。

电路主要元件参数:晶体管C DG 63,查⼿册知在MHz f o 30=,mA I EQ 2=,V V ce 9=条件下测得Y 参数为mS g ie 2=,pF C ie 12=,S g oe µ250=,pF C oe 4=,mS y fe 40=,S y re µ350=。

高频实验指导书

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高频电子技术实验指导书High Frequency Electronics Experiment Guide电子信息工程系2011年9月实验一 小信号单调谐放大器一、实验目的1、通过实验进一步熟悉小信号谐振放大器的工作原理。

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,从而了解扩展频带的方法。

4、熟悉和了解放大器的动态范围及其测试方法。

二、实验原理1、RLC 并联谐振电路的基本特点图 1-1 并联谐振回路由电路理论可知,RLC 并联谐振电路在电流源激励下,其输出电压与电源频率有关。

导纳b g Y +=0(1)谐振时呈纯阻阻抗最大,R Crg Z ===110。

因为是恒流源这时输出电压达到最大值。

其谐振频率0f =;电路的品质因数r L w Q 0= ;通频带0fBW Q =。

2、高频小信号谐振放大器的工作原理,其中单调谐回路谐振放大器电路如图1-6所示。

单调谐回路放大器由共射组态的晶体管和并联谐振回路组成,其直流偏置由Re 21、、R R 来实现,2C 为高频旁路电容。

输入信号IN V 加在晶体管的b 、e 之间,放大后,由并联谐振回路(C43C L1、、、R )选频后,经C5耦合输出电压OUT V 。

(1)、电压增益 根据定义•O V IV A V ∙∙=,用Y 参数等效电路,求得放大器谐振时•12feVC -P P Y A =g Σ,对应的谐振频率0ωYfe 为晶体管的正向传输导纳,∑g 为回路两端总电导,21P P 、为接入系数。

(2)、幅频特性曲线 回路端电压表达式为: )](1[0000..ωωωω-+=jQ g I U S当回路谐振时)(0ωω=: 0.0.g I U S=, 幅频特性表达式为: 200.)(11f Q U U +=谐振特性曲线如图1-2:1U Uow wo图1-2 幅频特性曲线(3)、放大器的通频带 根据通频带的定义:210=U U 时所对应的f ∆2为放大器的通频带。

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目录实验一调谐放大器(实验板1) (2)实验二电容反馈式三点式振荡器(实验板1) (5)实验三石英晶体振荡器(实验板1) (7)实验四振幅调制器(实验板3) (8)实验五调幅波信号的解调(实验板3) (10)实验六变容二极管调频振荡器(实验板4) (13)实验七相位鉴频器(实验板4) (14)实验要求1.实验前必须充分预习,完成指定的预习任务。

预习要求如下:1) 认真阅读实验指导书,分析、掌握实验电路的工作原理,并进行必要的估算。

2) 熟悉实验任务,完成各实验“预习要求”中指定的内容。

3) 复习实验中所用各仪器的使用方法及注意事项。

2.使用实验设备和测试仪器前必须了解其性能、操作方法及注意事项,在实验时应严格遵守。

3.实验时接线要认真,相互仔细检查,确定无误才能接通电源,初学或没有把握时,应经指导教师审查同意后再接通电源。

4.高频电路实验注意事项:1) 将实验板插入主机插座后,即己接通地线,但实验板所需的正负电源则要另外使用导线进行连接。

2) 由于高频电路频率较高,分布参数及相互感应的影响较大。

所以在接线时连接线要尽可能短。

接地点必须接触良好。

以减少干扰。

3) 做放大器实验时如发现波形削顶失真甚至变成方波,应检查工作点设置是否正确,或输入信号是否过大。

5.实验时应注意观察,若发现有破坏性异常现象(例如有元器件冒烟、发烫或有异味)应立即关断电源,保持现场,报告指导教师。

找出原因、排除故障,经指导教师同意再继续实验。

6.实验过程中需要改接连线时,应关断电源后才能拆、接连线。

7.实验过程中应仔细观察实验现象,认真记录实验结果(测试数据、波形、现象等)。

所记录的实验结果经指导教师审阅签字后再拆除实验线路。

8.实验结束后,必须关断电源、拔出电源插头,并将仪器、设备、工具、导线等按规定整理好。

9.实验后每个同学必须按要求独立完成实验报告。

实验一调谐放大器一、实验目的1.熟悉和了解电子元器件及高频电路实验箱。

2.熟悉谐振电路的幅频特性分析—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,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。

二、实验仪器1.双踪示波器2.扫频仪3.高频信号发生器4.万用表5.实验板l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关系。

3.实验电路中,若电感量L=1μH,回路总电容C =220pF计算回路中心频率f。

4.认真阅读实验指导书,了解实验原理及内容。

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按图1-1所示连接电路,注意接线前先测量+l2V电源电压,无误后关断电源再接线。

接线后仔细检查,确认无误后再接通电源。

图1-1 单调谐回路谐振放大器原理图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l-1。

表l-1注:V B、V E是三极管V的基极和发射极对地电压。

3.动态测试(1) 测试放大器的动态范围V i一V o (在谐振点)选R =10k,R e = lk。

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V i,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V i由0.05伏变到0.5伏,逐点记录V o电压,并填入表l-2。

V i的各点测量值可根据(各自)实测情况来确定。

表l-2(2) 当R e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I C不同时的动态范围曲线,并进行比较和分析。

(3) 用扫频仪调回路谐振曲线。

仍选R=10k、R e =1k。

将扫频仪射频输出接入电路输入端,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际情况来选择适当位置),调回路电容C T,使f o = 10.7MHz。

(4) 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V i,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10.7MHz,调节C T使回路谐振,使输出电压幅度为最大,此时以回路谐振频率f o = 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,测得在不同频率f 时对应的输出电压V o,将测得的数据填入表1-3。

频率偏离范围可根据(各自)实测情况来确定。

表1-3(5) 改变谐振回路电阻,即R分别为2kΩ,470Ω时,重复上述测试.并填入表1-3,比较通频带情况。

(6) 计算f o = 10.7MHz时的电压放大倍数、回路的通频带和Q值。

(二) 双调谐回路谐振放大器1.实验线路见图l-2图1-2 双调谐回路谐振放大器原理图(1) 用扫频仪调双回路谐振曲线接线方法同上3 (3)。

观察双回路谐振曲线,选C=3pF,反复调整C Tl、C T2使两回路谐振在10.7MHz。

(2) 测双回路放大器的频率特性按图l-2所示连接电路,将高频信号发生器输出端接至电路输入端,选C=3pF,置高频信号发生器频率为10.7MHz,反复调整C Tl、C T2使两回路谐振,使输出电压幅度为最大,此时的频率作为中心频率,然后保持高频信号发生器输出电压不变,改变频率f,由中心频率向两边逐点偏离,测得不同频率f 时的输出电压V o,并填入表1-4。

表1-4(3) 改变耦合电容C为10 pF、12 pF,重复上述测试,并填入表l-4。

五、实验报告要求1.写明实验目的。

2.写明实验所用仪器、设备的名称、型号。

3.画出实验电路的直流和交流等效电路,计算直流工作点。

4.整理实验数据,并画出幅频特性曲线。

(1) 单调谐回路接不同回路电阻R时的幅频特性和通频带。

(2) 双调谐回路接不同耦合电容C时的幅频特性和通频带。

实验二电容反馈三点式振荡器一、实验目的1.了解LC三点式振荡电路的基本原理,掌握此类振荡电路的设计及参数计算。

2.了解振荡回路Q值对频率稳定度的影响。

3.了解振荡器反馈系数不同时,静态工作电流I EQ对振荡器起振及振幅的影响。

二、预习要求1.复习LC振荡器的工作原理。

2.分析图3-l电路的工作原理及各元件的作用,并计算晶体管静态工作电流I C的最大值(设晶体管的β值为50)。

3.实验电路中,L1=3μH,若C=120pF,C=680pF,计算C T=150pF时振荡频率。

4.认真阅读实验指导书,了解实验原理及内容。

三、实验仪器1.双踪示波器2.频率计3.万用表4.实验板l四、实验内容及步骤实验电路见图3-l。

实验前根据图3-l所示原理图在实验板上找到相应器件及插孔并了解其作用。

图3-1 LC电容反馈三点式振荡器原理图1.检查静态工作点(1) 在实验板+12V插孔上接入+l2V直流电源,注意电源极性不能接反。

(2) 反馈电容C不接,C’接入(C’= 680pF),用示波器观察振荡器停振时的情况。

注意:连接C’的接线要尽量短。

(3) 改变电位器R p测得晶体管V的发射极电压V E,V E可连续变化,记下V E的最大值,计算I E值。

I E =V E / R E (R E =1k)2.振荡频率与振荡幅度的测试实验条件:I E =2mA 、C =120pF 、C '=680pF 、R L =110k(1) 改变C T 电容,当分别接为C 9、C l0、C ll 时,记录相应的振荡频率值,并填入表3-1。

(2) 改变C T 电容,当分别接为C 9、C l0、C 11时,用示波器测量相应振荡输出电压的峰-峰值V P-P ,并填入表3-1。

表3-13.测试当C 、C ’不同时,起振点、振幅与工作电流I EQ 的关系(R=110K Ω)。

(1).取C = C 3 =100pF 、C ’= C 4 =1200pF .调电位器R P 使I EQ 分别为表3-2所标各值,用示波器测量振荡输出电压的峰-峰值V P-P ,并填入表3-2。

表3-2(2) 取C =C 5=120 pF 、C ’=C 6=680 pF ,C =C 7=680 pF 、C ’=C 8=120 pF ,分别重复测试表3-2的内容。

4.频率稳定度的影响(1) 回路LC 参数固定,当改变并联在电感L 1上的电阻使等效Q 值变化时,对振荡频率的影响。

实验条件:f = 6.5MZ 时,C/ C ’=100/1200 pF 、I EQ =3mA ,改变L 1的并联电阻R ,使其分别为 l kΩ、10kΩ、110kΩ,分别记录电路的振荡频率,并填入表3-3。

注意:频率计后几位跳动变化的情况。

(2) 回路LC 参数及Q 值不变,改变I EQ 对频率的影响。

实验条件:f =6.5MHZ 、C/C’=100/1200pF 。

、R =110kΩ。

I EQ =3mA ,改变晶体管I EQ ,使其分别为表3-4所标各值,测出振荡频率,并填入表3-4。

表3-3 表3-4五、实验报告要求1.写明实验目的、实验所用仪器设备。

2.画出实验电路的直流与交流等效电路,整理实验数据,分析实验结果。

3.以I EQ 为横轴,输出电压峰-峰值V P-P 为纵轴,将不同C 、C ’值下测得的三组数据,在同一座标纸上绘制成曲线。

实验三石英晶体振荡器一、实验目的1.了解晶体振荡器的工作原理及特点。

2.掌握晶体振荡器的设计方法及参数计算方法。

二、预习要求1.查阅晶体振荡器的有关资料,阐明为什么用石英晶体作为振荡回路元件就能使振荡器的频率稳定度大大提高。

2.试画出并联谐振型晶体振荡器和串联谐振型晶体振荡器的实际电路,并阐述两者在电路结构及应用方面的区别。

三、实验仪器1.双踪示波器2.频率计3.万用表4.实验板l四、实验内容实验电路见图3-11.测振荡器静态工作点,调图中R P,测得I E min及I E max。

2.测量当工作点在上述范围时的振荡频率及输出电压。

3.负载不同时对频率的影响,R E分别取110kΩ、10kΩ、1kΩ测出电路振荡频率,填入表4-1,并与LC振荡器比较。

图3-1 石英晶体振荡器原理图五、实验报告1. 整理实验数据,画出实验电路的交流等效电路。

2. 比较晶体振荡器与LC振荡器带负载能力的差异,并分析原因。

3. 根据电路给出的LC参数计算回路中心频率,如何确定电路工作在晶体振荡频率上。

实验四振幅调制器一、实验目的1.了解利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.分析实验电路中用l496乘法器调制的工作原理,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。

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