南昌大学高频电子线路实验报告.docx
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南昌大学高频电子线路实验报告
南昌大学高频电子线路实验报告
篇一:
高频电子线路实验报告
实验报告
实验课程:
高频电子线路学生姓名:
学号:
专业班级:
指导教师:
目录
实验一、仪器的操作使用………………………………………实验二、高频小信号调谐放大器………………………………实验三、功率放大器设计………………………………………实验四、LC正弦波振荡器………………………………………实验五、晶体振荡器设计………………………………………实验六、集成模拟乘法器混频…………………………………实验七、二极管双平衡混频器…………………………………实验八、集电极调幅……………………………………………实验九、基极调幅电路…………………………………………实验十、模拟乘法器调幅(AM,DSB,SSB)……………………
实验一仪器的操作使用
一、实验目的
1.学会高频实验室基本仪器的使用与操作,并能够运用仪器进行简单的实验;2.运用仪器调出相应要求的信号,并进行测试。
二、实验仪器
示波器,信号发生器,频率特性测试仪
三、实验内容
1.用信号发生器产生所需要的信号,通过示波器的信号输入线加入到示波器,按一下AUTOSET键,示波器自动识别,显示出信号波形,在按一下Measure键,示波器出现信号频率、幅度等参数。
2.设置高频正弦波信号的频率为10.8MHz,按照表格分别设置信号的幅度,测出对应的输出信号的峰峰值。
3.按调幅键键,进行调幅波信号的产生和观测。
四、实验数据
实验误差:
接负载:
(1)×1档100mv22.1%150mv19%200mv16%250mv15.3%
(2)×10档100mv1.4%150mv1.9%200mv1.6%250mv1.8%
空载:
(1)×1档100mv6.0%150mv15.4%200mv14.1%250mv12.2%
(2)×10档100mv:
7150mv9.1%200mv8.1%250mv6.3%
实验二高频小信号调谐放大器实验
五、实验目的
1、掌握高频小信号谐振电压放大器的电路组成与基本工作原理。
2、熟悉谐振回路的调谐方法及测试方法。
3、掌握高频谐振放大器处于谐振时各项主要技术指标意义及测试技能。
六、实验内容
1、谐振频率的调整与测定。
2、主要技术性能指标的测定:
谐振频率、谐振放大增益Avo及动态范围、通频带
BW0.7、矩形系数Kr0.1。
七、实验仪器
1、1号板信号源模块1块2、2号板小信号放大模块1块3、6号板频率计模块1块4、双踪示波器1台5、万用表1块6、扫频仪(可选)1块
八、实验原理
(一)单调谐小信号放大器
图1-1单调谐小信号
放大电路图
小信号谐振放大器是接收机的前端电路,主要用于高频小信号或微弱信号的线形放大。
实验单元电路由晶体管N1和选频回路T1组成,不仅对高频小信号放大,而且还有选频作用。
本实验中单调谐小信号放大的谐振频率为fs=10.7MHz。
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所示电路(也是以下各项指标所对应电路),f0的表达式为
f0?
12?
LC?
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
C?
?
C?
P1Coe?
P2Cie
式中,Coe为晶体管的输出电容;Cie为晶体管的输入电容;P1为初级线圈抽头系数;P2为次级线圈抽头系数。
2
2
篇二:
高频电子线路实验报告
调频接收机设计与调试
一设计目的
通过本课程设计与调试,提高动手能力,巩固已学的理论知识,
能建立无线电调频接收机的整机概念,了解调频接收机整机各单元电路之间的关系及相互影响,从而能正确设计、计算调频接收机的单各元电路:
输入回路、高频放大、混频、中频放大、鉴频及低频功放级。
初步掌握调频接收机的调整及测试方法。
二调频接收机的主要技术指标
1.工作频率范围
接收机可以接受到的无线电波的频率范围称为接收机的工作频率范围或波段覆盖。
接收机的工作频率必须与发射机的工作频率相对应。
如调频广播收音机的频率范围为88~108MH,是因为调频广播收音机的工作范围也为88~108MHz2.灵敏度
接收机接收微弱信号的能力称为灵敏度,通常用输入信号电压的大小来表示,接收的输入信号越小,灵敏度越高。
调频广播收音机的灵敏度一般为5~30uV。
3.选择性
接收机从各种信号和干扰中选出所需信号(或衰减不需要的信号)的能力称为选择性,单位用dB(分贝)表示dB数越高,选择性越好。
调频收音机的中频干扰应大于50dB。
4.频率特性
接收机的频率响应范围称为频率特性或通频带。
调频机的通频带一般为200KHz。
5.输出功率
接收机的负载输出的最大不失真(或非线性失真系数为给定值时)功率称为输出功率。
三基本设计原理
调频接收机的组成
一般调频接收机的组成框图如图所示。
其工作原理是:
天线接受到的高频信号,经输入调谐回路选频为f1,再经高频放大级放大进入混频级。
本机振荡器输出的另一高频f2亦进入混频级,则混频级的输出为含有f1、f2、(f1+f2)、(f2-f1)等频率分量的信号。
混频级的输出接调频回路选出中频信号(f2-f1),再经中频放大器放大,获得足够高增益,然后鉴频器解调出低频调制信号,由低频功放级放大。
由于天线接收到的高频信号经过混频成为固定的中频,再加以放大,因此接收机的灵敏度较高,选择性较好,性能也比较稳定。
中放的任务,是把变频器输出的中频信号放大后,输入到检波器。
在超外差接收机中,信号放大的任务大部分是由中频放大器来完成的。
中放级的好坏对接收机的灵敏度、选择性、失真和自动增益控制等主要指标有着决定性的影响。
因此对中放的要求是:
增益高,稳定性好,具有良好的通频带特性。
也就是说,对于干扰信号抑制能力强,选择性要好,而对信号本身的影响或衰减要小,自动增益控制对整机频带影响要小。
在调频接收机的情况下,载波的振幅大小并不包含有用的信号,这就使我们有条件利用限幅的办法把调频波中由噪声产生的调幅分量完全消除后,再送到鉴频器去。
起着消除这种调幅分量作用
的电路,叫做限幅器。
限幅电路除了能有效地抑制干扰外,还有一个作用就是保持输出信号的幅度稳定不变。
如果输入信号的振幅高于某一规定值时,由于限幅作用,它的输出信号幅度也不会发生改变。
鉴频器又称频率检波器,它的任务就是从调频波中检出原调制信号。
要完成这个任务,一般要分为两步进行。
第一步先将等幅
他不仅要放大高频信号,而且还要有一定的选频作用,因此晶体管的负载为LC并联谐振回路。
其具体的工作原理如下:
从天线ANTA1接收到的高频信号经过CA1、CCA1、LA1组成的选频回路,选取信号为fs=10.7MHZ的有用信号,经晶体管QA1进行放大,由CA3、TA1初级组成的调谐回路,进一步滤除无用信号,将有用信号经变压器和CB1耦合进入ICB1(MC3361).2.混频电路
混频计时把高频信号经过频率变换,变为一个固定的频率。
这
种频率变换通常是将已调波的载波从高频变为中频,同时必须保持其调制规律不变。
因为中频比外来信号频率低且固定不变,中频放大器容易获得比较大的增益,从而提高收音机的灵敏度。
在较低而又固定的中频上,还可以用较复杂的回路系统或滤波器进行选频。
它们具有接近理想矩形的选择性曲线,因此有较高的邻道选择性。
如果器件仅实现变频,振荡信号由其它器件产生则称之为混频器。
该实验中用到二极管环形混频器,它组和频率小、动态范围大、噪声小、本振电压无反向辐射,但是它的变频增益小于1.
二极管环形混频器
环形混频器的原理电路如图所示,本振电压从输入和输出变压器
篇三:
《高频电子线路》实验报告合集包
《高频电子线路》实验报告合集包
姓名:
薛超学号:
1111431168专业:
电子信息工程指导老师:
钟读贤
XX年6月
目录
第一部分
实验1单调谐回路谐振放大器................3实验2双调谐回路谐振放大器.................11实验3电容三点式LC振荡器......................17实验4石英晶体振荡器....................28实验5晶体三极管混频实验....................32实验6集成乘法器混频器实验....................37实验7中频放大器.........................42实验8集成乘法器幅度调制电路....................45实验9振幅解调器(包络检波、同步检波)..............56实验10高频功率放大与发射实验....................65实验11变容二极管调频器....................74实验12电容耦合回路相位鉴频器....................78实验13锁相环频率调制器.........................81实验14锁相环鉴频器.........................88实验15自动增益控制(AGC)....................92实验16发送部分联试实验....................96实验17接收部分联试实验....................98
实验18发射与接收完整系统的联调....................100实验19高频电路开发实验.........................103
第二部分
实验一通信原理多种信号的产生..................105实验二中央集中控制器系统单元实验..................112实验三通信话路终端语音信号传输实验..................119实验四脉冲幅度调制(PAM)及系统实验.................126实验五脉冲编码调制(PCM)及系统实验.................134
实验1单调谐回路谐振放大器
—、实验准备
1.做本实验时应具备的知识点:
?
放大器静态工作点?
LC并联谐振回路?
单调谐放大器幅频特性2.做本实验时所用到的仪器:
?
单调谐回路谐振放大器模块?
双踪示波器?
万用表?
频率计?
高频信号源
二、实验目的
1.熟悉电子元器件和高频电子线路实验系统;2.掌握单调谐回路谐振放大器的基本工作原理;3.熟悉放大器静态工作点的测量方法;
4.熟悉放大器静态工作点和集电极负载对单调谐放大器幅频特性(包括电压增益、通
频带、Q值)的影响;
5.掌握测量放大器幅频特性的方法。
三、实验内容
1.用万用表测量晶体管各点(对地)电压VB、VE、VC,并计算放大器静态工作点;2.用示波器测量单调谐放大器的幅频特性;
3.用示波器观察静态工作点对单调谐放大器幅频特性的影响;4.用示波器观察集电极负载对单调谐放大器幅频特性的影响。
四、基本原理
1.单调谐回路谐振放大器原理
小信号谐振放大器是通信接收机的前端电路,主要用于高频小信号或微弱信号的线性放大和选频。
单调谐回路谐振放大器原理电路如图1-1所示。
图中,RB1、RB2、RE用以保证晶体管工作于放大区域,从而放大器工作于甲类。
CE是RE的旁路电容,CB、CC是输入、输出耦合电容,L、C是谐振回路,RC是集电极(交流)电阻,它决定了回路Q值、带宽。
为了减轻晶体管集电极电阻对回路Q值的影响,采用了部分回路接入方式。
图1-1单调谐回路放大器原理电路
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- 关 键 词:
- 南昌大学 高频 电子线路 实验 报告