西北工业大学高频电子线路实验报告4题版
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
V P-P
1-1:振荡器的反馈系数 kfu--U
L 特性曲线图
9
1-2:振荡器的反馈系数 kfu--U
L 特性结论
振荡器幅值 UL 随振荡器的反馈系数 Kfu 增大而增大,且随 Kfu 的增大,UL 的变化率 减小。 2:振荡管工作电流和振荡幅度的关系:
数据值 项 目
Ic–UL
Ic (mA) (Kfu=0.8) 3 1.35 28.11 4 1.79 27.88 5 1.54 27.61
10
3: (选做题)振荡器工作频率 fo 对振荡器输出 UL 的影响: f 0 -- U L 频率 (MHz) 幅度 (V P-P) 26 1.05 27 1.17 28 1.31 29 1.42 30 1.53 31 1.61 32 1.67
3-1:振荡器的 fo–UL 特性曲线图
3-2:振荡器的 fo–UL 特性结论 振荡器输出 UL 随振荡器工作频率 fo 增大而增大。
选做(4) :三类常见的晶体管调幅电路交流等效电原理图如下:
15
输入信号幅度
(mV )
输入信号
P-P
50mVP-P 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
(MHz)
输出幅值
(V ) 输入信号 (MHz) 输出幅值 (VP-P)
P-P
0.24
30.5
0.28
31
0.456
31.5
0.848
32
1.80
32.5
2.29
33
2.45
2.27
1.74
1.04
V
P-P
有效值 V
3: 测试谐振功率放大器的激励特性 Ubm–U0 Ubm (Vp-p) Uo (Vp-p) Ic (mA) 1 0.072 4.94 2 2.352 9.02 3 8.40 46.98 4 14.4 84.47 5 16.2 99.81
3-1:谐振功率放大器的激励特性 Ubm–U0 特性曲线图
为什么要对电路进行统调?
功放管才开始有集电极 4 末级功放管的基极的激励信号 Udm 电压最低达到多少 Vp-p 值时, 电流 lc,为什么会出现这种现象? 思考题(1)答案如下: 功放管 Co 和回路原件的反馈作用使得 ic 的最小值和 Uo 的最大值往往不能同时出现,在统 调的时候应该兼顾二者。调整激励级(6BG1)谐振回路时,应该以末级(6BG2)电流最大值为 准。调整末级(6BG2)输出选频回路时,应该以电流最小值为准。
(VP-P)
2-1:直流工作点与对放大器影响关系得结论: 在一定范围内,放大器的放大倍数会随着直流工作点的升高而增大,当超过高范围后 放大器的放大倍数随着直流工作点的升高而减小。
3:实测阻尼电阻对放大器的影响关系:
输入信号 Ui(mV ) 阻尼电阻 RZ 输出信号 Uo (1K2=1) R=∞ (R11) R=100 Ω
6:本次实验实测波形选贴
11
选作思考题: (任选一题)
1
调整振荡器的 LC 谐振回路时,为什么一定要使用“无感”工具? 用金属工具调整 LC 谐振回路,会产生那些问题?
2 3
振荡管的工作电流 Ic, 在停振时和起振后会有什么变化?
为什么会出现这种情况?
晶体振荡器的频率稳定度, 远高于 LC 振荡器, 这是由晶体中什么参数因素造成的? 改变 LC 三点式振荡电路中的那些参数,可以提高 LC 振荡器的频率稳定度?
高 频 实 验 报 告
(电子版)
班级: 学号: 姓名:
班级: 学号: 姓名:
201
年
月
1
实验一、小信号谐振放大器
1:本次实验电原理图
2:直流工作点对放大器的影响关系:
输入信号
Ui(mV )
放大管电流 Ic1 输出信号 Uo
P-P
50mVP-P 0.5mA 1.36 1mA 2.52 2mA 3.18 3mA 2.32 4mA 0.940 4.5mA 0.150
(A) VP-P (B) VP-P (m) %
2-1:UΩ对调制器 m 的影响特性曲线图
2-2:UΩ对调制器 m 的影响特性结论 基极调幅电路中,调制器的调制系数 m 随调制信号 UΩ的增大而增大,最后接近 1。 3:本次实验实测波形选贴
14
思考题:
1.高频电路在实验前,均要求先对电路进行交流工作点统一调谐,为什么? 2.在集电极调幅电路中,为什么要求电路必须工作在弱过压状态? 3.为什么在基极调幅电路中,静态工作点为什么会影响调制度 m? 4.画出三类常见的晶体管调幅电路交流等效电原理图。
5
实验二、高频谐振功率放大器
1:本次实验电原理图
2: 谐振功放电路的交流工作点统调实测值 级别 测量项目 峰峰值 激励放大级器(6BG1) 注入信号 Ui(V6-1) 0.700 0.244 激励信号 Ubm(V6-2) 4.20 1.485 末级谐振功率放大器(6BG2) 输出信号 U0(V6-3) 22.2 7.85 未级电流 IC(mA) 87.24
6
3-2:谐振功率放大器的的特性结论 只增大 Vbm 时,使集电极电流脉冲的宽度和高度增加,Vbm 增加到一定程度后放大器工 作状态由欠压进入过压,在即将达到临界电压时集电极电流急剧增加,进入过压状态后, 集 电极电流变化缓慢。 4: 谐振动率放大器的负载特性: RL-- Uo RL(Ω) Uo(V ) (V6-3) Ic(mA) (V2)
4
本次实验测试数据结果中发现,变容二极管的控制电压和振荡频率“VD—f”之间 的特性变化,并不是线性关系。这种现象是由什么因素造成的?
5
增加振荡管的工作电流 lc,可以有效的提高振荡器的输出幅度。 为了提高振荡器 输出幅度,能否无限制的增加振荡管的工作电流 lc,为什么?
思考题(5)答案如下: 不能一直提高振荡器的工作电流 Ic。�当 Ic 增加到一定程度后, 振荡器的工作频率随着 Ic 的增加而降低,抑制 UL 继续增加;�振荡管工作电流过大会击穿振荡管。
选作思考题: (任选一题) 1. 单调谐放大器的电压增益 KU 与哪些因素有关?双调谐放大器的有效频带宽度 B 与哪些 因素有关? 2.改变阻尼电阻 R 数值时电压增益 KU、有效频带宽度 B 会如何变化?为什么? 3. 用扫频仪测量电压增益输出衰减分别置 10dB 和 30dB 时,哪种测量结果较合理? 4. 用
12
实验四
三极管幅度调制电路
1: IC 值变化对调制系数 m 的影响关系:(基极调幅电路) 名称 Ic Usm Usm m
(A)
单位 mA V V
P-P
UΩ= 1KHz/0.1V 1 5.6 0.24 100 2 7.6 1.04 76 3 8.8 2.15 60.7
P-P
Ui = 30MHz/0.1V 4 5 11.76 4.16 47.1
8
实验三、 LC 三点式振荡器与晶体倍频振荡器电路
1:本次实验电原理图
1:振荡器反馈系数 kfu 对振荡器幅值 U L 的影响关系: 名称 Kfu UL 单位 5C6/CN 1 0.2 0.39 0.4 0.98 2
k fu __ u L
3 0.6 1.41 0.8 1.59 4 1 1.64 5
选作思考题: (任选一题)
1 当调谐末级谐振回路时,会出现 iC 的最小值和 U0 的最大值往往不能同时出现。为什么会
出现这种现象?应垓怎样调整电路?
2 当调谐(6BG1)激励级谐振回路时,一但末级功放管(6BG2)的 iC 达到最大值时,就说明激
励级回路己调谐准确了。为什么?
3 实验电路的统调是指什么?
5BG1 电流 0.5 1 0.46 27.82 2 0.91 27.98
UL fo
VP-P MHz
0.24 27.56
2-1:振荡器的 Ic–UL 特性曲线图
2-2:振荡器的 Ic–UL 特性结论 振荡管幅度在一定范围内随振荡管工作电流增加而变大, 超出该范围后振荡管的幅度随 工作电流的增大而下降。
P-P
50mVP-P
(R7) R=1K (R6) R=10K (R5) R=100K
(Fra Baidu bibliotek )
P-P
2.05
0.174
0.722
1.12
1.59
3-1:阻尼电阻—LC 回路的特性曲线图
2
3-2:阻尼电阻—LC 回路的特性结论 加阻尼电阻后放大器的放大倍数会变小,且随着阻尼电阻阻值的增大,放大倍数会增 大。 4:逐点法测量放大器的幅频特性
p-p
50Ω 9.40 53.42
75Ω 11.6 56.88
100Ω 13.2 57.47
125Ω 14.8 59.55
150Ω 15.8 60.97
4-1:谐振功率放大器的负载特性 RL-- Uo 特性曲线图
7
4-2:谐振功率放大器的 RL-- Uo 特性结论 谐振功率放大器的输出电压 Uo 随放大器负载电阻 RL 阻值增大而增大。 5:本次实验实测波形选贴
数据值 (V ) 项 目
p-p
UΩ(Vp-p) 0.1 4.12 3.84 3.52 5.88 3.37 27.1 0.2 7.36 2.79 45.0 0.3 8.62 2.21 59.2 0.4 9.76 1.73 69.9 0.5 0.6 10.72 1.26 78.3 0.7 11.04 0.85 85.7 0.8 11.36 0.51 91.4
0.620
0.380
0.340
4-1:放大器的幅频特性曲线图
3
4-2:放大器的的特性结论 当增大输入信号的频率时, 放大器的倍数也随之增大, 当输入信号频率等于高频谐振电 压放大器选频网络的频率时,放大器有最大放大倍数;超过该频率后,放大器的放大倍数随 着输入信号频率的增加迅速减小 5:本次实验实测波形选贴
P-P
6 11.76 4.72 42.7
7 11.76 5.08 39.6
10.34 3.18 52.9
(B)
P-P
%
1-2:Ic 对调制器 m 的影响特性曲线图
13
1-2:Ic 对调制器 m 的影响特性结论 基极调幅电路中,调制器的调制系数 m 值随晶体管工作电压 Ic 的增大而减小。 2: 调制信号 UΩ幅度变化对调制系数 m 的影响关系 (基极调幅电路)
4
数字频率计测量放大器的频率时, 实测其输入信号和输出信号时, 数字频率计均能正确显示 吗?为什么? 5. 调幅信号经放大器放大后其调制度 m 应该变化吗?为什么?
思考题(2)答案如下: 当阻尼电阻 R 阻值增大时放大器的电压增益 KU 增大,通频带 B 变窄。因为放大器的通频带 取决于回路的形式以及回路的等效品质因数(QL) ,当 Rz 变大时 ,等效品质因数(QL)变 大,所以通频带变窄;当放大器的通频带变窄时,其增益会增大。