通信原理实验报告(北邮)
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通信原理实验
实验报告
实验二抑制载波双边带的产生(DS B SC g e n er at i on)一、实验目的:
1.了解抑制载波双边带(SC-DSB)调制器的基本原理。
2.测试S C-DSB 调制器的特性。
二、实验步骤:
1.将T IMS 系统中的音频振荡器(Audio O scillator)、主振荡器(Master S ignals)、缓冲放大器(Buffer Amplifiers)和乘法器(Multiplier)按图(1)连接。
图(1)抑制载波的双边带产生方法一
2.用频率计来调整音频振荡器,使其输出为1kHz,作为调制信号,并调整缓冲放大器的K1,使其输出到乘法器的电压振幅为1V。
3.调整缓冲放大器的K2,使主振荡器输至乘法器的电压为1V,作为载波信号。
4.测量乘法器的输出电压,并绘制其波形。
5.调整音频振荡器的输出,重复步骤4。
6.将电压控制振荡器(VCO)模快和可调低通滤波器(Tuneable LPF)模块按图(2)连接。
图(2)抑制载波的双边带产生方法二
7.VCO 得频率选择开关器至于“LO”状态下,调整VCO 的Vin(控制电压DC-3V~3V )使VCO 的输出频率为10kHZ。
8.将可调低通滤波器的频率范围选择范围至“wide”状态,并将频率调整至最大,此时截至频率大约在12kHz 左右。
9.将可调低通滤波器的输出端连接至频率计,其读数除360 就为LPF 的3dB 截止频率。10.降低可调LPF 的截止频率,使SC-DSB 信号刚好完全通过低通滤波器,记录此频率
(fh=fc+F)。
11.再降低3dB 截止频率,至刚好只有单一频率的正弦波通过低通滤波器,记录频率(fl=fc-F)
12.变化音频振荡器输出为频率为800Hz、500Hz,重复步骤10、11。
三、实验结果:
1. 音频振荡器输出1KHz 正弦信号作为调制信号。
已调信号波形图:
2. 音频振荡器输出1.5KHz 正弦信号作为调制信号。
已调信号波形图:
3.调整音频振荡器输出2KHz 正弦信号作为调制信号。
已调信号波形图:
4.步骤9:LPF的3DB截止频率为23.18.(8.326KHz)
5.步骤10、11:
800Hz fl=9.196kHz,fc=10kHz,fh=10.804kHz
500Hz fl=9.487kHz,fc=10kHz,fh=10.513kHz
四、实验结果分析:
1.此题中的乘法器的kxy中的k值为0.5,所以SC-DSB 信号为载波信号与调制信号相乘得到且幅度为两信号幅度的乘积时,乘法器输出为乘积的一半,故波形图中调制信号幅度
仅为500mV,而不是1v,包络的波形为载波信号波形,由调制信号为10KHz 时的
SC-DSB 波形可看出S C-DSB 信号有可能存在相位翻转的问题。此外,SC-DSB 信号不
能用包络检波来解调!
2. 总结一下:由实验可知,调制后的输出波形是以调制信号为包络,载波在包络里振荡,
100kHz的载波信号将调制信号的低通频谱搬移到载波频率上。
且当调制信号频率不一样时,调制后信号的波形差别很大。由图可看出,在调制信号
的一周期内载波的振荡规律!
3. 对于该信号的解调,在通信原理上学了很多,可以在接收端将信号与一个同频同相的
载波信号相乘,再通过低通滤波器,得到调制信号的波形。
五、思考题:
1.如何能使示波器上能清楚地观察到载波信号的变化?
答:可以通过观察输出信号的频谱来观察载波的变化,另一方面,调制信号和载波信号的频率要相差大一些,可通过调整音频震荡器来完成。
2.用频率计直接读SC—DSB 信号,将会读出什么值。
答:频率计测得的是围绕一个中心频率来回摆动的值。
实验三振幅调制(Amplitude modulation)
一、实验目的:
1. 了解振幅调制器的基本工作原理。
2. 了解调幅波调制系数的意义和求法。
二、实验步骤:
1.将Tims 系统中的音频振荡器(Audio O scillator)、可变直流电压(Variable D C)、主振荡
器(Master Signals)、加法器(Adder)和乘法器(Multiplier)按图(3)连接。
a 图(3)振幅调制的产生方法一
2.音频振荡器输出为1kHZ,主振荡器输出为100kHZ,将乘法器输入耦合开关置DC 状态。
3.将可变直流器调节旋钮逆时针调至最小,此时输出为-2.5V 加法器输出为+2.5V。
4.分别调整加法器增益G 和g,使加法器交流振幅输出为1V,DC 输出也为1V。
5.用示波器观察乘法器的输出,读出振幅的最大值和最小值,用公式
M = U m max-U m min
U m max+U m min
计算调制系数。
6.分别调整AC 振幅和DC 振幅,重复步骤5,观察超调的波形。
7. 用图(4)的方法,产生一般调幅波。
8.将移相器置“HI”。
9.先不加加法器B 输入端的信号,调整缓冲放大器的增益和加法器的G 增益。使加法器输出为振幅1V 的SC-DSB 信号。
10.移去加法器A 输入端的信号,将B 输入端信号加入,调整加法器的g 增益,使加法器输出为振幅1V 的正弦值。
11.将A 端信号加入,调整移相器的相移,使加法器输出为调幅波,观察其波形,计算调制系数。
图(4)振幅调制的产生方法二
三、实验结果:
1.加法器交流振幅输出为1V,直流输出为1V,即调制系数为 1 时的调制信号波形: