调谐小信号放大器分析设计与仿真
高频小信号调谐放大器的电路设计与仿真

一、高频小信号调谐放大器的电路设计与仿真1.主要技术指标:谐振频率:=10.7MHz,谐振电压放大倍数:,通频带:,矩形系数:。
要求:放大器电路工作稳定,采用自耦变压器谐振输出回路。
2.给定条件回路电感L=4μH, ,,,晶体管用9018,β=50。
查手册可知,9018在、时,,,,,,。
负载电阻。
电源供电。
3.设计过程高频小信号放大器一般用于放大微弱的高频信号,此类放大器应具备如下基本特性:只允许所需的信号通过,即应具有较高的选择性。
放大器的增益要足够大。
放大器工作状态应稳定且产生的噪声要小。
放大器应具有一定的通频带宽度。
除此之外,虽然还有许多其它必须考虑的特性,但在初级设计时,大致以此特性作考虑即可. 基本步骤是:① 选定电路形式依设计技术指标要求,考虑高频放大器应具有的基本特性,可采用共射晶体管单调谐回路谐振放大器,设计参考电路见图1-1所示。
图1-1 单调谐高频小信号放大器电原理图图中放大管选用9018,该电路静态工作点Q主要由R b1和Rw1、R b2、Re与Vcc确定。
利用和、的分压固定基极偏置电位,如满足条件:当温度变化↑→↑→↓→↓→↓,抑制了变化,从而获得稳定的工作点。
由此可知,只有当时,才能获得恒定,故硅管应用时, 。
只有当负反馈越强时,电路稳定性越好,故要求,一般硅管取:。
② 设置静态工作点由于放大器是工作在小信号放大状态,放大器工作电流一般在0.8-2mA之间选取为宜,设计电路中取 ,设。
因为:而所以:因为:(硅管的发射结电压为0.7V)所以:因为: 所以:因为: 而 取则: 取标称电阻8.2KΏ因为:则:,考虑调整静态电流的方便,用22KΏ电位器与15KΏ电阻串联。
③谐振回路参数计算1)回路中的总电容C∑因为:则:2)回路电容C因有所以取C为标称值30pf,与5-20Pf微调电容并联。
3)求电感线圈N2与N1的匝数:根据理论推导,当线圈的尺寸及所选用的磁心确定后,则其相应的参数就可以认为是一个确定值,可以把它看成是一个常数。
调谐小信号放大器分析报告设计与仿真

实验室时间段座位号实验报告实验课程实验名称班级姓名学号指导老师小信号调谐放大器预习报告一.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.实验内容调谐放大器的频率特性如图所示。
图1-1 调谐放大器的频率特性调谐放大器主要由放大器和调谐回路两部分组成。
因此,调谐放大器不仅有放大作用,而且还有选频作用。
本章讨论的小信号调谐放大器,一般工作在甲类状态,多用在接收机中做高频和中频放大,对它的主要指标要求是:有足够的增益,满足通频带和选择性要求,工作稳定等。
二.单调谐放大器共发射极单调谐放大器原理电路如图1-2所示。
放大倍数fo f 1f K 0.7o K o K 2of ∆通频带f ∆2o f ∆2o f ∆图1-2图中晶体管T 起放大信号的作用,R B1、R B2、R E 为直流偏置电阻,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 是谐振回路作为放大器的集电极负载起选频作用,它采用抽头接入法,以减轻晶体管输出电阻对谐振回路Q 值的影响,R C 是集电极(交流)电阻,它决定了回路Q 值、带宽。
三.双调谐回路放大器图中,R B1、R B2、R E 为直流偏置电阻,用以保证晶体管工作于放大区域,且放大器工作于甲类状态,E C 为E R 的旁通电容,B C 和C C 为输入、输出耦合电容。
图中两个谐振回路:11L C 、组成了初级回路,22L C 、组成了次级回路。
两者之间并无互感耦合(必要时,可分别对12L L 、加以屏蔽),而是由电容3C 进行耦合,故称为电容耦合。
本次实验需做内容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。
实验一.小信号调谐放大器实验

c.改变扫频仪输出衰减使曲线的顶点正好与基准 同高,由衰减器衰减系数便知放大器的放大倍 数,显示的曲线为谐振放大器的幅频特性曲线, 由曲线可看出中心频率及通频带的数值。 5.当高频信号源输出Ui=10mV,m=30% 的调幅信号 加到放大器输入端时,用示波器观察输出波形, 测出输出信号的m值。
m m值的测量可用下述公式: A B 100 % A B
图1.小信号谐振放大器实验电路图如下:
QL
f0
B0.7
RL RP 0 L
kv
f
i
无阻尼电阻接入时(R=∞)的幅频特性曲线
接入阻尼电阻(R=3kΩ )时的幅频特性曲线
比较可以看出,接入阻尼电阻,放大器增益下降, 通频带展宽.
实验内容
1.为顺利完成本次实验,应先对电路作以仿真分 析,仿真时可完成下列内容: a:静态工作点对放大器的影响。 b: 阻尼电阻变化对放大器增益、带宽、品质因 数等的影响。 c:负载电阻的变化对放大器的影响。 2.测量并调整放大器的工作点:调Rw1使UEQ=2V,测 此时的工作点Q(UCEQ,ICQ)。※注意:测试时, 输入高频=0,ICQ值可用间接法获得。 3.用逐点测试法测试放大器的幅频特性曲线,并 算出增益、带宽及品质因数 测试条件:
f0
1
C
便于实现调试,C取47pF的固定电容和可调电容 5/22pF并联使用。 (4).工程估算 a.谐振增益 因 goe=200μ s, gp=1/ω 0LQ0=1/2π f0LQ0≈53.1μ S ∴G∑=n12goe+n22gL+gp≈353.1s ∴Av0=n1n2Yfe/GΣ ≈32或30dB b.通频带 由前知 QL=1/GΣ ω 0L≈106/(353.1×2×π ×15×2)≈1
高频实验:小信号调谐放大器实验报告综述

实验一 小信号调谐放大器实验报告一 实验目的1.进一步掌握高频小信号调谐放大器的工作原理和基本电路结构。
2.掌握高频小信号调谐放大器的调试方法。
3.掌握高频小信号调谐放大器各项技术参数(电压放大倍数,通频带,矩形系数)的测试。
二、实验使用仪器1.小信号调谐放大器实验板 2.200MH 泰克双踪示波器 3. FLUKE 万用表 4. 模拟扫频仪(安泰信) 5. 高频信号源 三、实验基本原理与电路 1、 小信号调谐放大器的基本原理所谓“小信号”,通常指输入信号电压一般在微伏 毫伏数量级附近,放大这种信号的放大器工作在线性范围内。
所谓“调谐”,主要是指放大器的集电极负载为调谐回路(如LC 调谐回路)。
这种放大器对谐振频率0f 及附近频率的信号具有最强的放大作用,而对其它远离0f 的频率信号,放大作用很差,如图1-1所示。
图1.1 高频小信号调谐放大器的频率选择特性曲线小信号调谐放大器技术参数如下:K ( f ) / K 010.7070.10f 0B 0.7B 0.1f1.增益:表示高频小信号调谐放大器放大微弱信号的能力2.通频带和选择性:通常规定放大器的电压增益下降到最大值的0.707倍时,所对应的频率范围为高频放大器的通频带,用B0.7表示。
衡量放大器的频率选择性,通常引入参数——矩形系数K0.1。
2.实验电路原理图分析:In1是高频信号输入端,当信号从In1输入时,需要将跳线TP1的上部连接起来。
In2是从天线接收空间中的高频信号输入,电感L1和电容C1,C2组成选频网络,此时,需要将跳线TP1的下部连接起来。
电容C3是隔直电容,滑动变阻器RW2和电阻R2,R3是晶体管基极的直流偏置电阻,用来决定晶体管基极的直流电压,电阻R1是射极直流负反馈电阻,决定了晶体管射极的直流电流Ie。
晶体管需要设置一个合适的直流工作点,才能保证小信号谐振放大器正常工作,有一定的电压增益。
通常,适当的增加晶体管射极的直流电流Ie可以提高晶体管的交流放大倍数 ,增大小信号谐振放大器的放大倍数。
小信号调谐放大器实验报告

小信号调谐放大器实验报告小信号调谐放大器实验报告引言:小信号调谐放大器是一种常见的电子设备,用于放大弱信号并实现频率调谐。
本实验旨在通过搭建小信号调谐放大器电路并进行测试,探索其原理和特性。
实验器材:1. 小信号调谐放大器电路板2. 信号发生器3. 示波器4. 电压表5. 电流表6. 电阻箱7. 电容箱8. 电感箱9. 连接线等实验步骤:1. 搭建小信号调谐放大器电路,按照给定的电路图连接各个元件。
2. 将信号发生器的输出端与电路的输入端相连,设置合适的频率和幅度。
3. 将示波器的探头连接到电路的输出端,观察输出信号的波形和幅度。
4. 使用电压表和电流表测量电路中各个元件的电压和电流值,并记录下来。
5. 调整信号发生器的频率,观察输出信号的变化,并记录下来。
6. 调整电路中的电容和电感值,观察对输出信号的影响,并记录下来。
实验结果与分析:通过实验观察和数据记录,我们可以得出以下结论:1. 频率调谐特性:当信号发生器的频率与电路的谐振频率相同时,输出信号的幅度最大。
随着频率的偏离,输出信号的幅度逐渐减小。
这表明小信号调谐放大器具有频率选择性,可以对特定频率的信号进行放大。
2. 放大倍数:通过测量电路中各个元件的电压和电流值,我们可以计算出放大倍数。
实验结果显示,在合适的频率范围内,小信号调谐放大器的放大倍数较高,可以将弱信号放大到较大的幅度,提高信号的可靠性和可检测性。
3. 电容和电感对放大器性能的影响:调整电路中的电容和电感值,我们可以观察到对输出信号的影响。
增大电容值会使得输出信号的幅度减小,而增大电感值则会使得输出信号的幅度增大。
这说明电容和电感在小信号调谐放大器中起到了不同的作用,需要根据实际需求进行调整。
结论:通过本次实验,我们成功搭建了小信号调谐放大器电路,并对其进行了测试和分析。
实验结果表明,小信号调谐放大器具有频率选择性和较高的放大倍数,可以用于放大弱信号并实现频率调谐。
同时,电容和电感的调整对放大器性能有一定的影响,需要根据实际需求进行优化。
仿真一 单调谐谐振回路放大器仿真

仿真一 单调谐谐振回路放大器仿真
一、绘制电路
工作原理:
高频小信号谐振放大器由LC 单调谐回路作为负载构成晶体管调谐放大器。
晶体管基极为正偏,工作在甲类工作状态,负载回路调谐在输入信号频率0f 上。
该放大电路能够对输入的高频小信号进行反相放大。
LC 调谐回路的作用主要有两个:一是选频滤波,选择放大0f f 的工作频率,抑制其他频率的信号;二是提供晶体管集电极所需的负载电阻,同时进行阻抗变换。
二、测试静态工作点
1、方法:
2、参数
1)分析三极管的直流工作点,其中 3.45937BQ U V =, 2.80383EQ U V =,
6.41516CQ U V =,判断三极管工作状态 。
2)用示波器观察输出信号的幅度,V omax= V ,放大倍数Avmax= 。
3)调节可变电容C 3的容量,观察输出信号幅度的变化,当增大或减小C 3时,输出信号幅度变 (大或小)了。
23%:=73.6U mV -峰峰
43%:=69.9
U mV
峰峰
80%:=60.7
U mV
峰峰
结论:
4、波特图
R 分析此电路的宽带与矩形系数。
改变电阻
1。
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。
小信号调谐放大器实验报告

一、实验目的本次实验旨在通过搭建和调试小信号调谐放大器电路,深入了解调谐放大器的工作原理和设计方法,掌握其特性参数的测量方法,并通过实验数据分析放大器的性能,为后续高频电子线路设计打下基础。
二、实验原理小信号调谐放大器是一种高频放大器,其主要功能是对高频小信号进行线性放大。
其工作原理是利用LC并联谐振回路作为晶体管的集电极负载,通过调节谐振频率来实现对特定频率信号的放大。
实验中,我们采用共发射极接法的晶体管高频小信号调谐放大器。
晶体管的静态工作点由电阻RB1、RB2及RE决定。
放大器在高频情况下的等效电路如图1所示,其中晶体管的4个y参数分别为输入导纳yie、输出导纳yoe、正向传输导纳yfe和反向传输导纳yre。
图1 高频小信号调谐放大器等效电路三、实验仪器与设备1. 高频信号发生器:用于产生不同频率和幅度的正弦波信号。
2. 双踪示波器:用于观察放大器输入、输出信号的波形和幅度。
3. 万用表:用于测量电路中电阻、电容等元件的参数。
4. 扫频仪(可选):用于测试放大器的幅频特性曲线。
四、实验步骤1. 搭建小信号调谐放大器电路,连接好实验仪器。
2. 调整谐振回路的电容和电感,使放大器工作在谐振频率附近。
3. 使用高频信号发生器输入不同频率和幅度的正弦波信号,观察放大器输入、输出信号的波形和幅度。
4. 使用示波器测量放大器的电压放大倍数、通频带和矩形系数等性能指标。
5. 使用扫频仪测试放大器的幅频特性曲线,进一步分析放大器的性能。
五、实验结果与分析1. 电压放大倍数通过实验,我们得到了放大器的电压放大倍数Avo,其值约为30dB。
这说明放大器对输入信号有较好的放大作用。
2. 通频带放大器的通频带BW0.7为2MHz,说明放大器对频率为2MHz的信号有较好的放大效果。
3. 矩形系数放大器的矩形系数Kr0.1为1.2,说明放大器对信号的选择性较好。
4. 幅频特性曲线通过扫频仪测试,我们得到了放大器的幅频特性曲线,如图2所示。
单调谐小信号放大器实验报告

单调谐小信号放大器实验报告1. 背景单调谐小信号放大器是一种常见的电子设备,用于放大输入信号,并同时对其进行频率调制。
该放大器在电子通信、音频处理和无线传输等领域具有广泛的应用。
本实验旨在通过搭建单调谐小信号放大器电路并对其进行测试,探究其性能和特点。
2. 分析2.1 原理单调谐小信号放大器通常由三部分组成:输入级、中间级和输出级。
输入级负责接收外部输入信号,并将其转换为低幅度、高阻抗的中频信号;中间级负责对中频信号进行放大,并将其转换为低阻抗的高幅度中频信号;输出级负责将中频信号转换为输出信号。
2.2 设计与搭建根据实验要求,我们选择了共射极放大电路作为单调谐小信号放大器的基本电路。
根据设计原理,我们需要选择合适的晶体管、电容和电阻来搭建电路。
具体搭建步骤如下:1.将晶体管连接到集电极、基极和发射极上,确保极性正确。
2.接入输入电容和输出电容,用于隔离输入和输出信号。
3.连接偏置电阻,用于稳定电路工作点。
4.连接反馈电阻和耦合电容,用于增加放大器的增益。
2.3 测试与测量在搭建完单调谐小信号放大器电路后,我们需要进行测试和测量来评估其性能。
1.首先,我们使用函数发生器提供一个输入信号,并通过示波器观察到输出信号。
根据输出信号的幅度和频率变化情况,我们可以评估放大器的增益和频率响应。
2.然后,我们可以通过改变输入信号的幅度和频率,并观察输出信号的变化来测试放大器的线性度和动态范围。
3.最后,我们可以通过测量功耗、噪声等参数来评估放大器的效率和性能。
3. 结果在实验中,我们成功搭建了单调谐小信号放大器电路,并进行了相关测试与测量。
以下是一些典型结果:1.增益:根据实验数据计算得到的放大器增益为20 dB,在设计要求范围内。
2.频率响应:通过频谱分析仪测量得到的频率响应曲线显示出放大器在1 kHz至10 kHz范围内具有较平坦的增益。
3.线性度和动态范围:通过改变输入信号幅度和频率,我们观察到输出信号的线性变化,并确定了放大器的动态范围为-30 dB至+20 dB。
调谐小信号放大器分析报告设计与仿真

实验室时间段座位号实验报告实验课程实验名称班级姓名学号指导老师小信号调谐放大器预习报告一.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.实验内容调谐放大器的频率特性如图所示。
图1-1 调谐放大器的频率特性调谐放大器主要由放大器和调谐回路两部分组成。
因此,调谐放大器不仅有放大作用,而且还有选频作用。
本章讨论的小信号调谐放大器,一般工作在甲类状态,多用在接收机中做高频和中频放大,对它的主要指标要求是:有足够的增益,满足通频带和选择性要求,工作稳定等。
二.单调谐放大器共发射极单调谐放大器原理电路如图1-2所示。
放大倍数fo f 1f K 0.7o K o K 2of ∆通频带f ∆2o f ∆2o f ∆图1-2图中晶体管T 起放大信号的作用,R B1、R B2、R E 为直流偏置电阻,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 是谐振回路作为放大器的集电极负载起选频作用,它采用抽头接入法,以减轻晶体管输出电阻对谐振回路Q 值的影响,R C 是集电极(交流)电阻,它决定了回路Q 值、带宽。
三.双调谐回路放大器图中,R B1、R B2、R E 为直流偏置电阻,用以保证晶体管工作于放大区域,且放大器工作于甲类状态,E C 为E R 的旁通电容,B C 和C C 为输入、输出耦合电容。
图中两个谐振回路:11L C 、组成了初级回路,22L C 、组成了次级回路。
两者之间并无互感耦合(必要时,可分别对12L L 、加以屏蔽),而是由电容3C 进行耦合,故称为电容耦合。
本次实验需做内容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。
实验一高频小信号调谐放大器实验报告

实验一高频小信号调谐放大器实验报告一、实验目的本实验旨在通过设计和搭建一个高频小信号调谐放大器电路,掌握高频小信号调谐放大器的工作原理和性能参数,并能正确测量和分析电路的电压增益和频率响应。
二、实验原理高频小信号调谐放大器是一种用于放大和调谐高频小信号的电路。
它主要由三个部分组成:一个输入电路、一个放大电路和一个输出电路。
输入电路用于匹配输入信号和放大电路的阻抗,使输入信号能够有效传入放大电路;放大电路用于增大输入信号的幅度;输出电路用于匹配放大电路和负载。
三、实验仪器和材料1.高频信号发生器2.高频放大器3.幅度调制器4.示波器5.电阻、电容和电感等元器件四、实验步骤1. 根据电路原理图,使用Multisim软件进行电路仿真。
2.根据仿真结果选择并调整合适的元器件数值,搭建实际电路。
3.将信号源连接至输入电路,逐步增大信号源频率观察输出波形,记录输出电压随频率变化的情况。
4.测量电路的电压增益,并与理论计算值进行对比。
5.测量电路的频率响应,绘制电压增益与频率的波形图。
6.分析实验现象和结果,总结实验中的经验教训。
五、实验结果与分析根据仿真结果,我们成功搭建了一个高频小信号调谐放大器,并进行了实验测试。
测得的电压增益与理论计算值非常接近,验证了电路的设计和搭建的准确性。
实验还得出了电路的频率响应曲线,发现放大器在一定频率范围内有较高的增益,但在较高频率处迅速下降。
六、实验结论通过本实验,我们学习到了高频小信号调谐放大器的工作原理和性能参数的测量方法。
实验结果和数据分析验证了电路设计和搭建的正确性。
此外,我们还了解到了电路的频率响应特性,对于在实际应用中的频率选择提供了参考。
七、实验心得通过本次实验,我深入了解了高频小信号调谐放大器的原理和性能参数,掌握了相关的测量技术。
同时,我也意识到了电路设计和搭建的重要性,只有精确选取和调整元器件数值,才能得到准确的实验结果。
希望以后能继续进行相关实验,提升自己的电路设计和测量能力。
MicrosoftWord-高频小信号调谐放大器电路的设计与分析

MicrosoftWord-⾼频⼩信号调谐放⼤器电路的设计与分析⾼频⼩信号调谐放⼤器电路的设计与分析——实验⼈0836096 陈翠霞⼀、研究⽬的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、选择性的定义、计算及测试⽅法3理解信号源内阻及负载对谐振回路的影响,从⽽理解频带扩展4理解⾼频⼩信号放⼤器动态范围的测试⽅法⼆、仪器设备1⽰波器2万⽤表3⾼频信号发⽣器4⾼频毫伏表5电阻、电容、可调电感6晶体管9018三、研究内容1、绘制电路图。
下图是⼀个单调谐放⼤器电路。
(1)静态测试在不加输⼊信号情况下,测量各静态⼯作点。
静态等效电路表1静态实验结果(2)动态测试动态等效电路在谐振点测量放⼤器的动态范围~Uo 表2动态实验结果晶体管动态范围曲线(3)逐点法测量放⼤器的频率特性表3逐点法的测量结果(Uim=30mv)R4=10kΩ时幅频特性曲线R4=2kΩ时幅频特性曲线R4=470Ω时幅频特性曲线计算谐振点处,电压放⼤倍数K及回路的通频带B和Q值电压放⼤倍数K=Uo/Ui品质因数Q=2πfoR4C3通频带B=fo/QR4=10kΩ时K=67.6 Q=177.9 B=0.33MHzR4=2kΩ时K=14.4 Q=35.6 B=1.75MHzR4=470Ω时K=3.4 Q=8.4 B=7.42MHz可见,R4越⼩,通频带越宽,品质因数越⼩。
四、实验思考题1、如何判断谐振电路处于谐振状态?你在实验过程中如何调整和判断的?答:回路的电压和电流同相时,表⽰谐振电路处于谐振状态。
在实验中,使⽤双踪⽰波器分别观察电压和电流波形。
实验中使⽤的是固定电容和可变电感,调节可变电感,使电压和电流波形同相,即可判断谐振电路处于谐振状态。
2、结合实验结果,分析说明为什么提⾼电压放⼤倍数时,通频带会减⼩?答:由实验结果R4=10kΩ时K=67.6 Q=177.9 B=0.33MHzR4=2kΩ时K=14.4 Q=35.6 B=1.75MHzR4=470Ω时K=3.4 Q=8.4 B=7.42MHz可见,放⼤倍数越⼤,通频带越⼩,因为放⼤倍数变⼤,品质因数变⼤,⽽通频带B=fo/Q,因此,通频带变⼩。
小信号放大器性能分析与仿真

实验七 小信号放大器性能分析与仿真一、实验名称:小信号放大器性能分析与仿真 二、实验目的:1、仿真分析各种小信号放大器的结构,参数及特性,如电压增益、输入阻抗、输出阻抗、频率响应等等。
2、掌握实验中的小信号放大器的等效电路及其工作原理。
三、实验原理:小信号放大器是电子线路的重要组成部分之一,由于它工作在晶体管的线性区域之内,因此又称为线性放大器。
晶体管存在等效电路,常见的三极管等效电路有:低频h 参数、共基极T 型高频等效电路、混合π型高频等效电路。
共发射极h 参数的等效电路:适用于对低频放大器进行分析。
共基极T 型高频等效电路:适用于分析共基极高频放大电路,工作频率可以高达100MHz 以上。
混合π型高频等效电路:适应于分析共射极高频放大电路,在较宽的频率范围之内,等效电路的参数与工作频率无关。
四、实验内容:1、晶体三极管的等效电路常见的晶体三极管等效电路有:低频h 参数、共基极T 型高频等效电路、混合型高频等效电路,它们经常用于分析各种小信号晶体管放大器的特性。
共发射极h 参数的等效电路如图所示,它适用于对低频放大器进行分析。
另外,还存在着一种简化的h 参数等效电路,其中忽略晶体管内部的电压反馈系数h 。
共发射极的h 参数与各电压电流的关系为⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎥⎦⎤⎢⎣⎡=⎥⎦⎤⎢⎣⎡c b oe fe re iec b v i h h h h i v共基极T 型高频等效电路如下左图所示,它适用于对共基极高频放大电路进行分析,工作频率可高达100MHz 以上。
混合π型高频等效电路如下图右所示,它适用于分析共发射极高频放大电路。
在较宽的频率范围内,等效电路的参数与工作频率无关。
另外还存在着简化的混合型高频等效电路,其中rb'e 和rce 处于开态。
2、共发射极放大电路共发射极放大电路是一种使用广泛的电路,其电压和电流增益都比较高。
自定义M 函数amplif.m 来仿真共发射极放大电路,使用它计算放大器的直流参数和交流参数(频率在1000HZ 左右的中间频率)。
高频小信号调谐放大器设计

高频小信号调谐放大器设计
一. 设计思路
1. 设计要求:要求中心频率11MHz ,增益20~30dB ,带宽0.5M 。
2. 设计原理:设计采用共射晶体管单调谐回路谐振放大器,小信号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。
二. 参数计算
1. 设置静态工作点
设计电路上取IC = 1.5mA ,Re=1K Ω,
由计算得Rb1 = 8.2 K Ω,Rb2=36.5 k Ω。
为了调整静态电流ICQ 。
Rb2用20 k Ω电位器与15 k Ω电阻串联。
2. 计算总电容
通过∑=LC f π21
得C 总= 55.5pf ,C = 48.5pf ,实际仿真时通过并联一个5~20pf 的可变电容实现。
3. 耦合电容和滤波电感
耦合电容取值在1000pf-0.01uf ,旁路电容取值在0.01-1uf ,滤波电容取值在220-330uh
4. 电感线圈用固定电感L1 = 300uh , L2 = 2.5uh 串联,部分接入中间抽头
三. 波形分析
1. 仿真电路图
2. 仿真输入波形图
3.输出的波形图
4.输出输入对比。
小信号调谐放大器实验报告

小信号调谐放大器实验报告引言:小信号调谐放大器是电子电路中常用的一种放大器,它可以根据输入信号的频率进行调谐,实现对特定频率信号的放大。
本实验旨在通过搭建小信号调谐放大器电路并进行实际测量,验证其放大性能和调谐特性。
实验目的:1. 搭建小信号调谐放大器电路;2. 测量并分析电路的放大性能;3. 测试并探究电路的调谐特性。
实验步骤:一、搭建小信号调谐放大器电路根据实验要求,我们搭建了一个小信号调谐放大器电路。
该电路由一个晶体管放大电路和调谐电路组成。
晶体管放大电路采用共射极放大电路,调谐电路由电感和电容组成。
通过调节电容的值可以实现对不同频率信号的调谐。
二、测量电路的放大性能我们使用信号发生器作为输入信号源,将信号发生器的输出接入到放大器的输入端,然后连接示波器测量输出信号的幅值。
通过改变信号发生器的频率,我们可以测量和分析放大器在不同频率下的放大倍数和频率响应。
实验结果:1. 放大性能测量结果我们在实验中选择了几个不同频率的信号,测量了放大器的输入信号和输出信号的幅值,并计算了放大倍数。
实验结果表明,放大器对不同频率信号的放大倍数并不相同,存在一个最大放大倍数点。
在该点附近,放大倍数较大,而在离该点较远的频率处,放大倍数明显下降。
2. 调谐特性测量结果我们通过改变调谐电路中电容的值来调整放大器的调谐频率。
实验结果表明,当电容值较小时,调谐频率较高;而当电容值较大时,调谐频率较低。
通过合理选择电容值,可以实现对特定频率信号的调谐。
讨论:通过实验我们验证了小信号调谐放大器的基本性能和调谐特性。
实验结果表明,放大器对不同频率信号的放大倍数存在一个最大值,且在调谐频率点附近放大倍数较高,这是由于电路的频率特性和晶体管的工作原理决定的。
在实际应用中,我们可以根据需要选择合适的电容值和电感值,以满足对特定频率信号的放大要求。
结论:本实验通过搭建小信号调谐放大器电路并进行测量,验证了该电路的放大性能和调谐特性。
高频小信号调谐放大器的电路设计与仿真

课程设计任务书学生姓名:_________________ 专业班级:_____________指导教师:________________ 工作单位:______________题目: 1.高频小信号调谐放大器的电路设计与仿真2.乘积型相位鉴频设计与仿真3.高频谐振功率放大器设计与制作初始条件:对电路器件的选型及电路形式的选择有一定的了解;具备高频电子电路的基本设计能力及基本调试能力。
要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求)1.谐振频率:f o = 10.7MHz谐振电压放大倍数:A V。
3 20dB,,通频带:B WO.7=1MH Z;矩形系数:K ro.1兰10。
要求:放大器电路工作稳定,采用自耦变压器谐振输出回路2.电路的主要技术指标:输出功率Po> 125mW V工作中心频率fo=6MHz >65%, 已知:电源供电为12V,负载电阻,RL=51 Q ,晶体管用3DA1,其主要参数:Pcm=1W,lcm=750mA,VCES=1.5V,fT=70MHz,hfe10,功率增益Ap> 13dB (20 倍)。
时间安排:第15周,安排任务(鉴3-204 )第16周,仿真、实物设计(鉴主实验室)第17周,完成(答辩,提交报告,演示)指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日高频小信号谐振放大器 (3)1. ............................................................................................................................................... 设计任务32 .总体电路方框图 (3)3单元电路设计 (4)3.1小信号放大电路 (4)3.2选频网络 (5)4仿真结果 (6)5实物制作与测试 (7)乘积型相位鉴频设计与仿真 (8)1. 鉴频器概述 (8)2. 鉴频器的主要参数 (8)2.1鉴频特性(曲线) (8)2.2鉴频器的主要参数 (9)3. 鉴频方法 (9)3.1直接鉴频法 (9)3.2间接鉴频法 (10)3.2乘积型相位鉴频器原理说明 (10)4. 乘积型相位鉴频器实验电路说明及仿真设计 (11)4.1 乘积型相位鉴频器电路 (11)4.2仿真电路设计及结果分析 (12)5. MC1496鉴频电路的鉴频实物实验 (14)5.1鉴频电路的鉴频操作过程 (14)5.2鉴频特性曲线(S曲线)的测量方法 (14)高频功率放大器 (15)1.放大器电路分析 (15)2谐振功率放大器的动态特性 (16)2.1谐振功放的三种工作状态 (16)2.2谐振功率放大器的外部特性 (17)3单元电路的设计 (19)3.1确定功放的工作状态 (19)3.2基极偏置电路计算 (20)3.3计算谐振回路与耦合线圈的参数 (21)3.4电源去耦滤波元件选择 (21)4电路的安装与调试 (22)总结 (23)参考文献 (24)武汉理工大学《高频电子线路》课程设计说明书>高频小信号谐振放大器1. 设计任务设计一高频小信号谐振放大器,所设计电路的性能指标如下: 谐振频率:fo = 10.7MH z, 谐振电压放大倍数:Av ° _20dB , 通频带:B wo.7 "MHz , 矩形系数:J 」10 。
小信号谐振放大器的Multisim仿真

1、如果在L、C3回路两端并联一个15KΩ的电阻,那么谐振电压增益Auo变小(变大、变小),通频带BW0.7变宽(变宽、变窄),选择性变差(变好、变差),品质因数Qe变小(变大、变小)。
2、修改变压器的参数设置,令n=10,测试Auo、fo、BW0.7的变化如下:
【附】:变压器参数设置n=10
1、测试幅度频特性曲线
图2幅频特性曲线与光标读数
【问题】:根据图2幅频特性曲线,读出谐振电压增益Auo=162.4,谐振频率fo=55.6MHz;
2、测试相频特性曲线
【问题】:根据图3的相频特性曲线,读出谐振时相位差=-12.3°。
【结论】:与普通LC并联回路相比,采用自耦变压器阻抗变换电路之后,会导致谐振时相位不为0,因此输出与输入波形也不是反相(相位差180)。
Rs2 11 5 5e-007oபைடு நூலகம்m
Le 6 7 1e-012H
Lm 7 2 6.5e-006H
E1 9 8 7 2 0.1539
E2 8 4 7 2 0.1539
V1 9 10 DC 0V
V2 8 11 DC 0V
F1 7 2 V1 0.307692
F2 7 2 V2 0.307692
二、测试谐振电压增益Auo、谐振频率fo、通频带等技术指标
学生作业单
一、仿真电路
图1仿真电路
【附】:变压器参数设置n=3.25
* EWB Version 4 - Transformer Model
* n= 3.25 Le= 1e-012 Lm= 4.22e-007 Rp= 1e-006 Rs= 1e-006
Rp 1 6 1e-006ohm
Rs1 10 3 1e-006ohm
小信号调谐放大器实验报告

小信号调谐放大器实验报告实验目的:本实验旨在通过搭建小信号调谐放大器电路,了解其工作原理,掌握其调谐特性,并通过实验验证其放大性能。
实验原理:小信号调谐放大器是一种常用的电子电路,主要由调谐电路和放大电路组成。
调谐电路用于选择特定的频率进行放大,而放大电路则用于放大选定频率的信号。
在实际应用中,小信号调谐放大器常用于无线电接收机和电视机等电子设备中。
实验步骤:1. 按照实验电路图搭建小信号调谐放大器电路;2. 连接信号发生器和示波器,并调节信号发生器的频率和幅度;3. 观察示波器上的输出波形,并记录相应的数据;4. 调节电路中的元件数值,如电容、电感等,观察对输出波形的影响;5. 分析实验数据,验证小信号调谐放大器的调谐特性和放大性能。
实验结果:通过实验观察和数据记录,我们发现小信号调谐放大器在不同频率下具有不同的放大倍数。
当调节电路中的元件数值时,可以明显地改变放大器的调谐特性和放大性能。
实验结果表明,小信号调谐放大器能够有效地放大特定频率的信号,并且具有一定的调谐范围。
实验分析:小信号调谐放大器的工作原理是利用调谐电路的谐振特性,选择特定频率进行放大。
在实际应用中,我们可以根据需要调节电路中的元件数值,以满足不同频率的放大要求。
通过本次实验,我们对小信号调谐放大器的工作原理和性能有了更深入的了解,这对于我们在实际电子电路设计和应用中具有重要的指导意义。
实验总结:通过本次实验,我们成功搭建了小信号调谐放大器电路,并验证了其调谐特性和放大性能。
实验结果表明,小信号调谐放大器能够有效地放大特定频率的信号,并且具有一定的调谐范围。
这为我们进一步深入研究和应用小信号调谐放大器奠定了基础。
结语:小信号调谐放大器是一种常用的电子电路,在无线电接收机和电视机等电子设备中有着广泛的应用。
通过本次实验,我们对小信号调谐放大器的工作原理和性能有了更深入的了解,这对于我们在实际电子电路设计和应用中具有重要的指导意义。
高频小信号单调谐放大器仿真分析

任务三、高频小信号单调谐放大器仿真分析一、目的(1)分析高频小信号单调谐放大器电路,并选择合适的元件参数,运用Multisim 仿真软件进行仿真分析与测试。
(2)测试高频小信号单调谐放大器的动态U i —U o 曲线和电压放大倍数. (3)利用波特图示仪测试高频小信号单调谐放大器回路谐振曲线。
(4)测试频率特性. 二、仪器和设备计算机:安装Multisim 电路仿真软件 三、原理图2—47 高频小信号单调谐放大器原理电路及等效电路小信号调谐放大器的指标:图2-48 单调谐放大电路等效电路高频小信号单调谐放大器等效电路进一步简化如图所示,该等效电路实质就是一单调谐回路,因此单调谐放大器指标的计算最终归结为单调谐回路的计算。
(1)谐振频率 LCf π210=(2)通频带 Qf B 07.0= 品质因数GC LG LC R C R LR Q 00001ωωωω=====(3)放大器的选择性 K 0.1 = BW 0。
1 / BW 0.7 = 9。
96 ≈ 10 (4)电压增益 GY p p Gu u Y p p u u p u u A fe 12SS fe 12SL 2SL 0V '====(5)增益带宽乘积 CY p p B A GB π2fe 127.00V ==四、内容与步骤1. 动态Ui-Uo 曲线和电压放大倍数测试图2-49 动态U i—U o曲线和电压放大倍数测试图1.连接电路如图,在发射极电阻R3上并联万用表,开启仿真开关,调整电位器R P,使万用表指示在1V 左右,并保持静态电压不变。
2.将万用表改接到输出端B,在输入端A接上信号发生器,信号发生器设置为:正弦波,频率10。
7MHz,峰值电压20mV;开启仿真开关,调节可变电容C2的百分比为35%,此时LC回路处于谐振状态,万用表交流电压读数最大为563。
955mV.3.逐渐增大信号发生器的信号幅值U i,记录每次的U o 。
01实验一--小信号调谐(单、双调谐)放大器实验

01实验一--小信号调谐(单、双调谐)放大器实验实验一高频小信号调谐放大器实验一、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、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;二、实验原理(一)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1-1(a)所示。
该电路由晶体管Q1、选频回路T1二部分组成。
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=12MHz。
基极偏置电阻W3、R22、R4和射极电阻R5决定晶体管的静态工作点。
可变电阻W3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f0,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f0称为放大器的谐振频率,对于图1-1(a )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。
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。
2.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称为调谐放大器的电压放大倍数。
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 ++-=-=-=∑2221212100 式中,∑g 为谐振回路谐振时的总电导。
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实验室
时间段
座位号
实验报告
实验课程
实验名称
班级
姓名
学号
指导老师
小信号调谐放大器预习报告
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
调谐放大器的频率特性如图所示。
图1-1 调谐放大器的频率特性
调谐放大器主要由放大器和调谐回路两部分组成。
因此,调谐放大器不仅有放大作用,而且还有选频作用。
本章讨论的小信号调谐放大器,一般工作在甲类状态,多用在接收机中做高频和中频放大,对它的主要指标要求是:有足够的增益,满足通频带和选择性要求,工作稳定等。
二.单调谐放大器
共发射极单调谐放大器原理电路如图1-2所示。
放大倍数f
o f 1f K 0.7o K o K 2o
f ∆通频带f ∆2o f ∆2o f ∆
图1-2
图中晶体管T 起放大信号的作用,R B1、R B2、R E 为直流偏置电阻,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 是谐振回路作为放大器的集电极负载起选频作用,它采用抽头接入法,以减轻晶体管输出电阻对谐振回路Q 值的影响,R C 是集电极(交流)电阻,它决定了回路Q 值、带宽。
三.双调谐回路放大器
图1-3 电容耦合双调谐回路放大器原理电路
图中,R B1、R B2、R E 为直流偏置电阻,用以保证晶体管工作于放大区域,且放大器工作于甲类状态,E C 为E R 的旁通电容,B C 和C C 为输入、输出耦合电容。
图中两个谐振回路:11L C 、组成了初级回路,22L C 、组成了次级回路。
两者之间并无互感耦合(必要时,可分别对12L L 、加以屏蔽),而是由电容3C 进行耦合,故称为电容耦合。
本次实验需做内容
1.采用点测法测量单调谐和双调谐放大器的幅频特性;
R R R C C Cc C1BG L1IN OUT C2L2C3Vcc
B1B2E E
B 图2-1 电容耦合双调谐回路放大器原理电路
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.画出单调谐和双调谐的幅频特性,计算幅值从最大值下降到0.707时的带宽,并由此说明其优缺点。
比较单调谐和双调谐在特性曲线上有何不同?
2.画出放大器电压放大倍数与输入电压幅度之间的关系曲线。
3.当放大器输入幅度增大到一定程度时,输出波形会发生什么变化?为什么?
4.总结由本实验所获得的体会。
实验报告
一.实验目的
1.掌握小信号调谐放大器的电路组成和工作原理。
2.了解调谐放大器性能指标的仿真方法。
3.理解电路元件参数对调谐放大器性能指标的影响。
二.实验原理(简述)
单调谐小信号放大器可以对高频小信号进行不失真的放大,其结构由放大部分和选频部分构成。
放大部分通常由晶体管或场效应管等构成放大电路,LC 谐振回路作为晶体管集电极负载起到选频的作用,这是与低频小信号放大器电路结构上最主要的区别。
调谐放大器具有选频滤波放大作用,当输入信号的频率与LC 回路的谐振频率相等时,LC 回路发生谐振,此时单调谐放大器增益达到最大。
单调谐小信号放大器的性能指标主要有增益,通频带B0.7和矩形系数K0.1,各项性能指标的定义如下:
1.增益
以电压增益Au 为例,指得是当单调谐放大器发生谐振时,所对应的电压放大倍数,即:
o u i =
U K U (1-1)
或者 o u i =20log
(dB)U K U (1-2) 或者
o b
=10log (dB)p P K P (1-3) Kp 是指功率增益,Po 是交流输出功率,Pb 是输入功率。
增益的大小,与所选用的晶体管型号、LC 谐振回路用的器件、品质因数、通频带等参数均有关。
2.通频带B 0.7
放大器的电压增益下降到最大值的 ( 下降-3dB )倍时所对应的频率范围称为通频带,即图1-1中选频特性曲线0.7所对应的频带宽度。
通频带也叫3dB 带宽,定义为:
B 0.7=f2-f1 (1-4)
图1-1 通频带
通频带B 0.7可表示为: 00.7f B Q
= (1-5) 其中,f 0是LC 谐振回路的谐振频率。
通频带是与谐振频率f 0成正比,与品质因数Q 成反比。
3.矩形系数K 0.1
矩形系数为电压增益下降到最大值的0.1倍(下降-20dB)所对应的频率范围和0.7倍对应的频率范围之比,即
43
0.121f f K f f -=- (1-6)
矩形系数衡量的是电路选择性的好坏。
在理想情况下,K 0.1的值为1。
因此,矩形系数的值越接近于1,说明电路的选择性越好。
而单调谐小信号放大器矩形系数的值理论上约为9.96,选择性不是非常理想。
一.实验电路或仿真电路图
1.单调谐放大电路的仿真
2.双调谐放大电路的仿真
四.实验内容和相关实验参数
1.单调谐放大电路的仿真
已知单调谐小信号谐振放大器电路如图1-2所示。
LC并联谐振回路作为集电极负载,起到选频和滤波的作用,要求该LC谐振回路的谐振频率f0为465KHz。
试:
(1)画出仿真电路图;
(2)通过仿真,用示波器观察输入、输出电压波形,计算电路谐振时的电压增益Ku0;(3)利用波特仪观察放大电路的幅频特性,通过该特性计算谐振频率f0,通频带BW0.7,品质因数QL和矩形系数K0.1;
(4)改变负载R4的值,观察负载对电路性能的影响(通频带BW0.7,品质因数QL);(5)改变信号源的频率,如当信号源频率为2f0、3f0、4f0,通过示波器观察输出电压波形的幅值变化,验证谐振电路的选频特性。
2.双调谐小信号谐振放大电路的仿真
双调谐放大电路如图1-3所示。
微调可变电容C2和C8,使电路谐振在465KHz。
(1)画出仿真电路图;
(2)调节耦合电容C9的值,用波特仪观察放大电路幅频特性,记录下不同的耦合电容C9的值时波形的变化情况,并与单调谐放大电路的性能进行比较;
(3)通过示波器观察输入、输出电压波形,并求电压增益K u0。
五.实验结果或仿真结果(测量数据和实测波形)
1.单调谐小信号谐振放大器相关仿真结果
图1-4 单调谐小信号谐振放大器输出输入波形图1-5 单调谐小信号谐振放大器的幅频特性
图1-6 放大器的电压增益下降-3dB时的幅频特性图1-7 放大器的电压增益下降-20dB时的幅频特性
图1-8 将电路中的R4改为1kΩ时的幅频特性
图1-9 当信号源频率为2f0(930kHZ)时所产生的波形
图1-10当信号源频率为3f0(1395kHZ)时所产生的波形图1-11 当信号源频率为4f0(1860kHZ)时所产生的波形
2.双调谐小信号谐振放大器相关仿真结果
图1-12 双调谐小信号谐振放大器输出输入波形
六.实验数据处理(计算、分析误差,作曲线)
1.单调谐放大电路的相关数据计算
(1)该电路的输出电压为 2.540V,输入电压为9.807mV,故该电路谐振时的电压增益K u0=2.540V/9.807mV=259.00;
(2)该电路的谐振频率f0=465kHZ;通频带BW0.7=482.21-419.20=63.01kHZ;品质因数QL=465/63.01=7.38;矩形系数K0.1=(866.71-242.30)/(482.21-419.20)=9.91;(3)当R4改为1kΩ时,该电路的通频带BW0.7=673.69-308.04=365.65kHZ,品质因数Q L=465/365.65=1.27,可看出通频带变宽了,品质因数变小了;
(4)当信号源频率为2f0、3f0、4f0,通过示波器不难看出输出电压波形的幅值随着频率的增大,输出电压在逐渐减小。
2.双调谐放大电路的相关数据计算
该电路的输出电压为 6.252V,输入电压为9.861mV,故该电路谐振时的电压增益K u0=6.252V/9.861mV=634.01;
七.本实验小结、体会和建议
本次实验,通过绘制谐振小信号放大电路的电路图,并进行仿真调试,更好地理解了谐振小信号放大电路的基本组成和放大原理,以后做实验还是要多试试才好啊。