通信电子电路高频谐振功率放大器实验报告Word下载.docx
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指导老师
一.实验目的
1.通过实验,加深对丙类功率放大器基本工作原理的理解,掌握丙类功率放大器的调谐特性。
2.掌握输入激励电压,集电极电源电压及负载变化对放大器工作状态的影响。
3.通过实验进一步了解调幅的工作原理。
二.实验原理(简述)
高频功放的电原理图如图所示(共发射极放大器)
它主要是由晶体管、LC谐振回路、直流电源
和
等组成,
为前级供给的高频输出电压,也称激励电压。
三.实验电路或仿真电路图
四.实验内容和相关实验参数
1.实验内容
1.观察高频功率放大器丙类工作状态的现象,并分析其特点;
2.测试丙类功放的调谐特性;
3.测试负载变化时三种状态(欠压、临界、过压)的余弦电流波形;
4.观察激励电压、集电极电压变化时余弦电流脉冲的变化过程;
5.观察功放基极调幅波形
2.测试前置放大级输入、输出波形
高频信号源频率设置为6.3MHZ,幅度峰-峰值300mV左右,用铆孔线连接到1P05,用示波器测试1P05和1TP07的波形的幅度,并计算其放大倍数。
由于该级集电极负载是电阻,没有选频作用。
3.激励电压、电源电压及负载变化对丙类功放工作状态的影响
(1)激励电压
对放大器工作状态的影响
1K03置“右侧”。
保持集电极电源电压
=5V左右(用万用表测1TP08直流电压,1W05逆时针调到底),负载电阻
=10KΩ左右(1K04置“右侧”,用万用表测1TP11电阻,1W6顺时针调到底,然后1K04置“左侧”)不变。
高频信号源频率1.9MHZ左右,幅度200mv(峰—峰值),连接至功放模块输入端(1P05)。
示波器CH1接1P08,CH2接1TP09。
调整高频信号源频率,使功放谐振即输出幅度(1TP08)最大。
改变信号源幅度,即改变激励信号电压
,观察1TP09电压波形。
信号源幅度变化时,应观察到欠压、临界、过压脉冲波形。
五.实验结果或仿真结果(测量数据和实测波形)
(1)激励电压
观察到的波形如下图:
欠压状态
临界状态
过压状态
(2)集电极电源电压
保持激励电压
(1P05电压为200mv峰—峰值)、负载电阻
=10KΩ不变(1W6顺时针调到底),改变功放集电极电压
(调整1W5电位器,使
为5—10V变化),观察1TP09电压波形。
调整电压
时,仍可观察到图7-7的波形,但此时欠压波形幅度比临界时稍大。
实际观察到的波形如下图:
(3)负载电阻
变化对放大器工作状态的影响
保持功放集电极电压
=5V(1W5逆时针调到底),激励电压(1P05点电压、150mv峰—峰值)不变,改变负载电阻
(调整1W6电位器,注意1K04至“左”),观察1TP09电压波形。
同样能观察到图7-7的脉冲波形,但欠压时波形幅度比临界时大。
测出欠压、临界、过压时负载电阻的大小。
测试电阻时必须将1K04拨至“右”,测完后再拨至“左”。
六.实验数据处理(计算、分析误差,作曲线)
功放调谐特性测试
1KO2往右,1K03置“左侧”,拔掉1K05跳线器。
高频信号源接入前置级输入端(1P05),峰-峰值800mV。
以6.3MHZ的频率为中心点,以200KHZ为频率间隔,向左右两侧画出6个频率测量点,画出一个表格。
设计的表格如下:
5.5
5.7
5.9
6.1
6.3
6.5
6.7
6.9
7.1
7.3
9.0
8.9
10.1
11.3
12.5
14.1
15.5
16.7
18.7
高频信号源按照表格上的频率变化,幅度峰-峰值为800mV左右(1P05),用示波器测量1P08的电压值。
测出与频率相对应的电压值填入表格,然后画出频率与电压的关系曲线。
七.本实验小结、体会和建议
本次实验,我更好理解了高频谐振功率放大器的基本组成和放大原理,熟悉了电子元器件和高频电子线路实验系统,了解了放大器动态范围的概念和测量方法。
在实验中也遇见无波形的情况,通过调节信号源输入解决了问题。
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