极管包络检波器实验

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大b:小当,R记L=下2刚0K好Ω出。现不底接部入切0.割1μ失f真电时容的,m改值变并m 与理论值作比较。
➢ 测量检波器的输入阻抗Z
测试条件: RL=RLmin 测试方法:谐振法
测试原理:检波器的输入阻抗相对于谐振中放
是一个负7)接有检波器中放 频率特性曲线如图2曲线1,去掉检波器时,频
b. 若输入AM信号过小,会产生什么失真?用 实验说明;
c.若检波器滤波电容C过小,会产生什么失真? 用实验说明;
d. 对AM波检波。从U1和U2处测量,有何差别? e.要想改善Rg对检波器的影响,可采取哪些方 法?
f. 什么叫自动增益控制?如何实现?
g.图3是一个并联型检波电路,D采用2AP9,
请自行设计各电路元件参数,完成对输入信号:
实验电路如图1。电路的前面部分是谐振中 放,为检波器提供测量之用,它具有选频放 大作用,中心频率谐振在4MHZ左右。由D、L、 C、R1、RW2等组成检波器。D为非线性变换元 件,L为检波器提供直流通路之用,C、R1、 RW2为检波器负载。Rg为检波交流负载。C1为 观测波形失真而设,33pF、6.8pF及RW1为测 量检波输入阻抗而设。它们的接入分别用开 关K1、K2、K3、K4来控制。
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图1.检波器实验电路图如下:
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输入调幅波形如下:u A M U c m 1 m c o s tc o s c t
检波输出图形如下:u okd U cm 1m co s t
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2. 惰性失真: 仿真条件:Uim=1V,F=1KHZ,RL=10KΩ,接 入0.1μf电容,m=50%,检波输出波形如图8。
实验五. 二极管检波器实验
振幅解调方法可分为包络检波和同步检波两大
类。包络检波是指解调器输出电压与输入已调
波的包络成正比的检波。由于AM信号的包络
与调制信号成正比,而DSB,SSB信号的包络
不同于调制信号,所以包络检波只适用于解调
AM 波 , 不 能 解 调 DSB,SSB 信 号 。 DSB,SSB 信
失真现象见图5。
b.底部切割失真:
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图5.惰性失真波形图如下:
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加入Cg后,交直流负载不再相等。直流负载
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3.底部切割失真:
仿真条件:Uim=1V,F=1KHZ,RL=20kΩ,不 接入0.1uf电容,m=50%,输出波形如图9。
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1、实验前,计算机仿真检波器当其输入信号分 别是正弦波和调幅波时的输出波形并改变电路 参数,观察惰性失真及负峰失真波形。
2、基本命题
➢ 测量检波器的动特性曲线。 用 信 号 源 ( EE1641 ) 产 生 一 个 等 幅 信 号 U1 (f1=2MHZ),测量检波输出(*U2是什么 信号?)填表绘制特性曲线,并计算U1=0.7v 时的检波效率Kd=?
(输入为载波,输出为平均直流电压)
从上式可得:
可见:提高RL对改善Ri有利。 3.检波失真小:
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检波器常有两种失真即惰性失真和底部切割失 真。
a.惰性失真:
主要原因是负载电阻、电容过大,在输入包络 的下降沿,因电容Ć的放电速度慢造成放电速 度跟不上包络下降速度而产生输出交流失真, 又称失随失真或对角线失真。失真除与负载有 关外,还有输入信号的m值及调制频率F有关。 理论分析不失真的条件为
*当输入信号为调幅信号U1=0.7v ,F=400Hz, m=0.3时,测量检波效率Kd=? 实验表格如下:
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➢ 观察调幅波包络失真情况。
测试条件:U1=0.7v,f=5MHz,F=400HZ a:当RL=10kΩ。接上0.1μf电容,改变m大 小使输出包络信号由不失真到刚好出现对角线失 真时,记下此时m数值。
率特性变成曲线2。若用一电阻和电容代替检
波器,调整电阻和电容的大小,使曲线2再回
到曲线1的位置。中心频率和带宽均变得与曲
线1一样,此时加的电阻和电容参数值就等效
为检波器的输入电可编阻辑pp和t 电容。
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图2.谐振法测检波器输入阻抗图如下:
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扩展命题
a.电路中D反接会有什么情况?用实验说明;
载 频 5MHz , 调 制 频 率 F = 1KHz , m = 30% 的
调幅波的检波,并仿真分析。
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图3.并联型检波电路图如下:
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实验报告要求
整理实验数据并作相应曲线 计算实验内容中两种失真波形的理论m值。
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实验说明及思路提示
二极管检波器工作原理及性能要求
号需用同步检波器实现解调。当然AM信号也可
用同步检波实现解调。但它同包络检波器相比,
检波电路复杂,所以较少采用。根据电路及工
作状态的不同,包络检波又可分为峰值检波和
平均值检波。本节讨论仅仅是大信号的峰值包
络检波器,即其输入信号电压往往要大于0.5V
以上。
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实验任务与要求
1.实验电路及说明
若输入US=UC(1+mcosΩt)cosωct 则检波输出U0=KdUC(1+m cosΩt) 2.输入阻抗高:
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Zi可等效为一个电容Ci和一个电阻Ri并联。Ri 大小与检波器内阻及导通角有关。 Ci与结电 容及引线分布电容有关。可见Ri越大, Ci越小, 则检波电路对前级(谐振中放)的影响小。理 论分析可按功率守恒计算Ri,即有
大信号包络检波器其用途就是从调幅波中取出 低频调制信号。常用的是二极管检波,它是通过 二极管的非线性伏安特性进行频率变换,再通过 低通平滑滤波完成检波作用的。原理电路如图4。
对检波器的基本性能要求有: 1.传输系数Kd大:
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图4.检波器原理电路图如下:
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当输入信号Ui为高频等幅正弦波时,检波输出为 直流电压,传输系数Kd表达式为: Kd=检波输出直流电压/输入高频信号的振幅值 当检波器输入信号Ui为正弦调幅波时,则其输 出即为正弦信号,其传输系数Kd可由下式表示: Kd=输出正弦电压振幅/输入已调波包络振幅 理论分析可知Kd只与电路有关(取决gDRL),而 与输入信号无关。
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