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文檔簡介
1、高 頻 實 驗 報 告班級班級學號學號姓名姓名預習成績預習成績實驗成績實驗成績實驗報告成績實驗報告成績總成績總成績 2013年 12月實驗1、 調幅發(fā)射系統實驗1、 實驗目的與內容: 通過實驗了解與掌握調幅發(fā)射系統,了解與掌握LC三點式振蕩器電路、三極管幅度調制電路、高頻諧振功率放大電路。 2、 實驗原理:1、 LC三點式振蕩器電路:原理:LC三點式振蕩器電路是采用LC諧振回路作為相移網絡的LC正弦波振蕩器,用來產生穩(wěn)定的正弦振蕩。圖中5R5,5R6,5W2和5R8為分壓式偏置電阻,電容5C7或5C8或5C9或5C10或5C11進行反饋的控制。5R3、5W1、5L2以及5C4構成的回路調節(jié)該電
2、路的振蕩頻率,在V5-1處輸出頻率為30MHZ正弦振蕩信號。2、 三極管幅度調制電路:原理:三極管幅度調制電路是通過輸入調制信號和載波信號,在它們的共同作用下產生所需的振幅調制信號。圖中7R1,7R4,7W1和7R3為分壓式偏置電阻,電容7C10、7C2以及電感7L1構成的諧振濾波網絡,7W2控制輸出幅度,在信號輸出處輸出所需的振幅調制信號。3、 高頻諧振功率放大電路: 原理:高頻諧振功率放大電路是工作頻率在幾十MHZ到幾百MHZ的諧振功率放大電路。圖中前級高頻功放電路中,6R2和6R3分壓式偏置電阻,供給三極管6BG1偏置電壓,輸出采用6C5、6C6、6L1構成的T型濾波匹配網絡,末級高頻功
3、放電路中,基極采用由6R4產生偏置電壓供給電路,輸出采用6C13、6C13、6L3和6L4構成的T型濾波匹配網絡。4、 調幅發(fā)射系統: 本振功率放大調幅信源 圖1 調幅發(fā)射系統結構圖 原理:首先LC振蕩電路產生一個頻率為30MHZ,幅度為100mV的信號源,然后加入頻率為1KHZ,幅度為100mV的本振信號,通過三極管幅度調制,再經過高頻諧振功率放大器輸出穩(wěn)定的最大不失真的正弦波。3、 實驗方法與步驟:1、 LC三點式振蕩器電路:(1)調節(jié)靜態(tài)直流工作點,將12V的直流穩(wěn)壓電源接入電路中,閉合K5A,調節(jié)電阻5W2,使得萬用表測得電阻5R8兩端的電壓為3V。(2)直流工作點調好后,將5K1撥到
4、5C-11處,調節(jié)變容5C4和電阻5W1,在觀測點V5-1連接示波器,通過示波器觀測并記錄輸出波形,直到輸出頻率為30MHZ的穩(wěn)定的最大不失真正弦波。2、 三極管幅度調制電路:(1) 調節(jié)靜態(tài)直流工作點,將12V的直流穩(wěn)壓電源接入電路中,閉合K7,調節(jié)電阻7W1,使得萬用表測得電阻7R3兩端的電壓為0.3V。(2) 直流工作點調好后,閉合7K1,在高頻信號源處輸入頻率為30MHZ,幅度為100mV的載波信號,接著閉合7K3,在1KHZ調制信號處輸入頻率為1KHZ,幅度為100mV的調制信號,用示波器連接V7-2,觀察輸出波形。調節(jié)7C10,直到示波器上的波形達到最大不失真。3、 高頻諧振功率放
5、大電路:(1) 將12V的直流穩(wěn)壓電源接入電路中,閉合K6A,打開K6B,在信源輸入端輸入頻率為30MHZ,幅度為0.6V的信源信號,調節(jié)6C5,觀察V6-2端輸出的波形,保證輸出波形達到最大不失真,且輸出信號有增益。(2) 打開K6A,輸入發(fā)射極電源,閉合K6B,接入電流表,開關K6C打到左端,開關6K1打到6R6處,在V6-3處連接示波器,調節(jié)變容6C13,使得V6-3端輸出的波形達到最大不失真(在此期間應注意先觀察電流表的示數,再看示波器的變化,電流表的示數應在60mA以下)。4、 調幅發(fā)射系統: 將實驗相應的三部分電路進行正確級聯,接入12V直流穩(wěn)壓電源,用示波器接于輸出端口V6-3處
6、,測量并分析記錄整個調幅發(fā)射系統輸出波形。4、 測試指標與測試波形:1 LC三點式振蕩器電路:1.1、 振蕩器反饋系數kfu對振蕩器幅值U L的影響關系:表1-1: 測試條件:V1 = +12V、 Ic1 3mA、 f0 28MHz kfu = 0.10.5 名稱單位12345kfu5C6/(CN+5C6) 1.000076330.58480.39840.1996U LV P-P 1.401.351.261.120.96振蕩器的反饋系數kfu-U L特性結論:隨著振蕩器反饋系數kfu 的增大,振蕩器幅值U L也在逐漸增加,但是它的增長幅度在不斷減小。分析:當靜態(tài)工作電流一定時,增大振蕩器的反饋
7、系數,振蕩器的振幅也會隨之增大,但是此時放大器的增益會隨之減小,從而使增長幅度逐漸減小。注:我認為表格中反饋系數的計算公式有誤,反饋系數應該是反饋點電壓與輸出點電壓的比值,即kfu=5C6/CN,而不是5C6/(CN+5C6)。1.2、 振蕩管工作電流和振蕩幅度的關系: IcUL表1-2: 測試條件:V1 =12V、 kfu 0.4、 fo 30MHz、 Ic1 = 0.5 6 mA數據值 項 目5BG1電流 Ic (mA)0.512345ULV P-P0.230.451.051.381.781.58foMHz29.8731.1531.8531.0830.8630.23振蕩器的IcUL特性結論
8、: 在一定范圍內,隨著振蕩管工作電流的增大,振蕩幅度也隨之增大,但是當工作電流超過最佳靜態(tài)工作電流時,振蕩幅度會隨之減小。分析:在一定范圍內,振蕩管工作在欠壓區(qū),工作電流增大,振蕩幅度也增大,之后,振蕩管進入過壓區(qū),振蕩幅度隨著工作電流的增大而減小。1.3、 LC三點式振蕩輸出波形:測試條件:V1 =12V、 kfu 0.4、 fo 28MHz、 Ic1 = 3mALC三點式振蕩輸出波形波形特點與測量值分析結論: 從圖中可以看出輸出波形為穩(wěn)定的最大不失真正弦波,且頻率為27.86MHZ??傠娐贩治觯?. 在LC振蕩實驗電路中,我們發(fā)現將開關5K1必須撥到合適的位置處,因為要滿足振幅起振條件,輸
9、出頻率為30MHZ的正弦信號,應該增大反饋系數kfu 和電壓增益,但是增大反饋系數kfu,電壓增益必定減小,反之,kfu 減小,雖然可以提高電壓增益,但是環(huán)路增益沒有提高,因此要增加環(huán)路增益,反饋系數kfu要選取合適值。因此在本次實驗中LC三點式振蕩器電路中開關5K1打到5C11100處為最佳。2. 我們發(fā)現提高三極管集電極的靜態(tài)電流,可以增大跨導,從而可以增大電壓增益,但是如果電流過大,就會造成回路有載品質因數過低,從而影響振蕩頻率的穩(wěn)定性,因此在選取靜態(tài)工作電流范圍時一般取15mA.2 三極管幅度調制電路(基極):2.1、 IC值變化對調制系數m的影響關系:“IC - m”表1-3 測試條
10、件:V1 = +12V U= 1kHz/0.1 Vp-p Ui = 30MHz/0.1 Vp-p名稱單位U= 1KHz/0.1VP-P Ui = 30MHz/0.1VP-PIcmA12345Usm (A)VP-P0.3240.4360.4680.5400.660Usm (B)VP-P0.0720.2120.3040.4000.524m%62.634.621.014.912.2IC值變化對調制系數m的影響的結論:在三極管基極調幅電路中,隨著三極管工作電流的增大,調制系數隨之減小。 2.2、 三極管幅度調制電路(基極)輸出波形:測試條件:V1 = +12V U= 1kHz/0.1 Vp-p Ui
11、= 30MHz/0.1 Vp-pIc=3mA三極管幅度調制電路(基極)輸出波形波形特點與測量值分析結論: 結論:由圖可以看出輸出波形是一個調幅信號的包絡。 總電路分析:基極的調制特性主要是指當其他條件不變時,放大器性能隨基極偏置電壓變化的特性,當基極偏置電壓增大時,集電極電流脈沖寬度和高度均增加,從而引起工作電流Ic的增大,放大器由欠壓區(qū)進入過壓區(qū),進入過壓區(qū),集電極電流脈沖寬度和高度均增加,但是凹陷也增大,結果使得工作電流Ic繼續(xù)增大,但是增大的十分緩慢,調制系數也隨之減小。3 高頻諧振功率放大電路: 由于,我們在課前準備的不充分,以及對實驗步驟和實驗要求把握得不到位,因此在實驗過程中燒毀了
12、一個電子元器件,導致電流表測得的電流一直超出量程,故以下數據沒有進行測量和記錄。3.1. 輸入激勵信號與輸出信號電流/電壓之間的關系,輸出功率與工作效率表1-4 測試條件:V1=V2=12V、fo=30MHz/0.5-0.8 Vp-p、RL=50、(Ic不得超過60mA)級別激勵放大級器(6BG1)末級諧振功率放大器(6BG2)測量項目注入信號Ui(V6-1)激勵信號Ubm(V6-2)輸出信號U0(V6-3)未級電流IC(mA)峰峰值V P-P有效值V電源輸入功率PD: Ic = mA、 PD = mW高頻輸出功率P0 : Uo = Vp-p RL = P0 = mW電路工作效率: %3.2.
13、 諧振功率放大器的負載特性: RL- Uo表1-5 測試條件:V1=V2 =12V、 fo=30MHz Ubm= 34Vp-p RL= 50-150RL5075100125150Uo(Vp-p)(V6-3)Ic(mA)(V2)結論: 分析:在高頻諧振功率放大電路實驗中,我們在用萬用表測試電流時,發(fā)現電流表的示數總是過大,而且直流電壓源處也提示電流超過限定電流,于是我們降低輸入信號的幅度,重新測試一遍后,發(fā)現還是同樣的問題,剛開始我們以為是萬用表問題,但是在打到蜂鳴檔,短接后發(fā)現萬用表是好的,再調試一會后,在老師的幫助下,我們發(fā)現原來是一個電子元器件燒壞了,之后我們分析了一下元器件燒壞的原因:1
14、)由于剛開始輸入信號源的幅度過大,導致流過元器件的電流大于其工作的最大電流,從而使得元器件燒壞。2)不小心觸碰了其他電路上的開關,導致流過該電路元器件的電流瞬間增大,從而燒壞元器件。3)元器件本身就已經損壞。(概率較?。? 調幅發(fā)射系統實驗實測波形粘貼處結論(給出實測波形以及各單元模塊接口信號參數并分析): 調幅發(fā)射系統各單元模塊接口信號參數: LC振蕩電路產生30MHZ正弦信號調幅電路頻率1KHZ幅度0.1Vpp本振信號功率放大 實驗二、調幅接收系統實驗1、 實驗目的與內容:通過實驗了解與掌握調幅接收系統,了解與掌握三極管混頻器電路、中頻放大/AGC電路、檢波電路。2、 實驗原理:1、 晶體
15、管混頻電路: 原理:晶體管混頻電路是將輸入的高頻信號(經濾波、放大)變換為頻率固定的中頻信號。圖中2R4為基極靜態(tài)偏置電壓,2C3、2B1和2R5為輸出中頻回路,輸入30MHZ的單載波和30.455MHZ的本振信號,輸出455KHZ的中頻信號。2、 中頻放大/AGC和檢波電路: 原理:AGC是自動增益控制電路,用來比較電壓,從而壓縮有用信號強度的變化范圍,但不影響調制在載波上的包絡變化,保證信息的不失真?zhèn)鬏敗z波電路是將調幅信號通過檢波二極管,由于檢波二極管的單向導電特性,使得輸出為基帶低頻信號,實現檢波功能。3、 調幅接收系統: 中放/AGC混頻低噪放本振檢波 圖2 調幅接收系統結構圖 原理
16、:首先輸入頻率30MHz,幅度為50mV的載波信號,然后再輸入頻率為30.455MHz,幅度為250mV的本振信號,通過三極管混頻電路進行混頻,接著將信號輸入中放、AGC和檢波電路,最終輸出頻率為1KHZ的穩(wěn)定的最大不失真的正弦波。3、 實驗步驟:1、 晶體管混頻電路:(1) 調節(jié)靜態(tài)直流工作點,接入12V直流工作電壓,閉合K2,調節(jié)電阻2W1,使得萬用表測得的電阻2R4兩端的電壓為1.5V。(2) 直流工作點調好后,在信源輸入端輸入頻率為30MHz,幅度為50mV的單載波,從本振輸入端輸入頻率為30.455MHz,幅度250mVpp的本振信號,調節(jié)變容2C3使V2-3處輸出穩(wěn)定的頻率為455
17、KHz的最大不失真的正弦波。2、 中頻放大/AGC和檢波電路:(1) 直流工作點調好后,在信源輸入端輸入455KHz,幅度為250mV的單載波信號,然后調節(jié)變容3C4,使V3-2處輸出為穩(wěn)定的最大不失真的正弦波,注意觀察是否有增益,以此判斷三極管3BG1是否正常工作。(2) 調節(jié)變容3C7,使V3-4處同樣輸出為穩(wěn)定的最大不失真的正弦波,也要注意觀察對于V3-2處輸出信號是否有增益,以此判斷三極管3BG2是否正常工作。(3)AGC電路調試:閉合3K2,調節(jié)選頻網絡中的電容3C7,在V3-4處輸處穩(wěn)定最大不失真的正弦波;(4) 調節(jié)電阻3W4,使得檢波輸出處輸出頻率為1KHZ的穩(wěn)定的最大不失真的
18、正弦波。3、 調幅接收系統: 將各個電路正確級聯,分別在信源輸入處和本振輸入處輸入頻率30MHz,幅度為50mV已調波信號和頻率為30.455MHz,幅度為250mV的本振信號,最終輸出頻率為1KHZ的穩(wěn)定的最大不失真的正弦波。4、 測試指標與測試波形:3.1. 晶體管混頻電路:混頻管靜態(tài)電流“Ic”變化對混頻器中頻輸出信號“U2”的影響關系表2- 1 測試條件:EC1 = +12V、 載波信號Us = 50mv UL=250 mVp-p Ic = 0.13mA電流 Ic(mA)0.00.51.01.52.02.53.0中頻U2 (mVp-p)568636596480400326272混頻增益
19、Kuc (dB)21.122.121.519.618.116.314.7 分析:在工作電流較小的時候,隨著靜態(tài)電流的增大,輸出信號有大幅度的上升,當達到最佳靜態(tài)工作電流之后,隨著靜態(tài)電流的增大,輸出信號的幅度開始下降,從而導致混頻增益先上升后下降。3.2. 中頻放大/AGC和檢波電路:2.1、 AGC動態(tài)范圍測試表2-2 V1=+12V, Uin=1mVp-p1Vp-p/455kHz 輸入信號UinmVp-p1020501002005001V一中放Vo1(AGC輸入)(mV)p-p73.61526407921.98V2.60V2.72VAGC輸出Vo2(mV)p-p5849041.34V2.4
20、4V2.60V2.72V2.84VAGC控制電壓VcV注:在測量AGC控制電壓時,觀測到V3-5處輸出總是一條直線,無論調節(jié)變容3C4和3C7,實驗波形仍然沒有改變,因此想到最后再返回來做這個,但是直到下課也沒有時間進行重新測量,還望老師諒解。AGC動態(tài)范圍測試曲線圖AGC動態(tài)范圍結論 從圖中可以看出在一定范圍內,隨著輸入信號的增加,輸出信號也隨之增加,但是當輸入信號較大時,輸出信號增長速度變得十分緩慢。 分析:AGC是自動增益控制電路,它可以利用其自身的自動反饋功能,通過比較輸入和輸出電壓值,自動控制系統的總增益,從而減小了中頻放大器的輸出波動范圍。2.2、 AGC輸入信號峰峰值與AGC檢波
21、輸出電壓關系曲線圖AGC檢波輸出線性動態(tài)范圍結論 從圖中可以看出隨著輸入信號的增加,輸出信號也隨之增加,而且在一定范圍內輸入與輸出呈線性的關系。 分析:AGC是自動增益控制電路,通過比較輸入和輸出電壓值,自動控制系統的總增益,從而減小輸出信號的線性失真。2.3、 檢波失真觀測測試條件:輸入信號Vin:455KHz、10mVp-p,調制1kHz信號,調制度50%調幅信號檢波無失真輸出波形實測波形選貼: 檢波無失真輸出波形實測波形 對角線失真輸出波形實測波形選貼 對角線失真輸出波形 分析:當輸入為調幅波時,過分增大和C值,由于二極管截止期間C通過的放電速度過慢,跟不上輸入調幅包絡的下降速度,輸出平
22、均電壓就會產生失真。 負峰切割失真輸出波形實測波形選貼實測波形 粘貼處 注: 由于對實驗步驟把握不到位,沒有合理安排好時間,未能記錄負峰切割失真輸出波形,還請老師諒解。 分析:當輸入調幅波電壓的調制系數較大時,導致交直流負載不等,輸出音頻電壓在其負峰值附近將被削平,出現所謂的負峰切割失真。3.3. 調幅接收系統(給出各單元模塊接口信號參數并分析調幅接收系統性能):頻率30MHZ幅度50mV正弦信號頻率30.455MHZ幅度 250mV本振信號混頻電路455KHZ中頻信號解調檢波 1KHZ正弦信號中放/AGC濾波功能:雖然最后在示波器上得出了需要的波形,但是系統的濾波功能不是特別理想,因為輸出波
23、形上面有太多的毛刺,因此系統還有很大的改進之處。 實驗三、調頻接收系統實驗1、 實驗目的與內容:通過實驗了解與掌握調頻接收系統,了解與掌握小信號諧振放大電路、晶體振蕩器電路、 集成混頻鑒相電路2、 實驗原理:2.3、 小信號諧振放大電路:原理:小信號諧振放大器是將接收到的信號進行放大,信號由放大器的基極輸入,放大后的信號由集電極輸出。圖中靜態(tài)工作點由1Y1,1R1和1R2經分壓后決定。通過改變1R2,可以改變Q值。2.4、 晶體振蕩電路: 原理:晶體工作在略高于Fs呈感性的頻段內,用來作為三點式電路中的回路電感,相應構成的振蕩電路稱為并聯型晶體振蕩電路。圖中5B1和5C22組成諧振回路,通過電
24、感耦合輸出,5U1提供穩(wěn)定的電壓。2.5、 集成混頻鑒相電路:原理:載頻輸入后和本振信號在MC3362P內部進行3次混頻,在鑒頻輸出處輸出穩(wěn)定的正弦波。2.6、 調頻接收系統:鑒頻本振1混頻放大混頻本振2MC3362P 圖3. 調頻接收系統結構圖 原理:由天線接收到信號后,首先進入濾波網絡,濾去雜質波,然后送入低噪聲放大器進行放大,然后與本振信號進行混頻,混頻后再次進行濾波,濾除不需要的波段,然后進入中放AGC,經過中放后再進行一次濾波,然后進行鑒相器,經過鑒相器后放大輸出信號。3、 實驗步驟:1、 小信號諧振放大電路:(1) 調節(jié)靜態(tài)直流工作點,正確接入12V直流工作電壓,閉合K1,調節(jié)電阻
25、1W1,使得萬用表測得的電阻1R3兩端的電壓為2V。(2) 直流工作點調好后,在輸入端輸入頻率為30MHz,幅度為50mv的單載波,使信號到達V1-1出;開關1K1向上撥,然后調節(jié)變容1C4和開關1K2,使示波器在V1-2處顯示穩(wěn)定的最大不失真的正弦波。(3) 開關1K1向下撥,然后調節(jié)變容1C10,使示波器在V1-3處顯示穩(wěn)定的最大不失真的正弦波。2、 晶體振蕩電路: 正確接入12V直流工作電壓,閉合K5B,調節(jié)變容5C22和變容5C19,使示波器在V5-4顯示頻率為40.7MHz的本振信號。3、 集成混頻鑒相電路:(1) 正確接入12V直流工作電壓,閉合K2B,在載頻輸入端輸入頻率為30M
26、Hz,幅度為50mv的單載波,輸入頻率為40.7MHz的本振信號,調節(jié)變容2C20值,一次混頻時示波器在V2-4處顯示頻率為10.7MHz的穩(wěn)定的最大不失真的正弦波。(2) 二次混頻時示波器在V2-7處顯示頻率為455KHz的穩(wěn)定的最大不失真的正弦波。(3) 調節(jié)變容2C20的值,輸入頻率為30MHz的信號,并且輸入1KHz的調頻信號,使示波器在鑒頻輸出處顯示頻率為1KHz的穩(wěn)定的最大不失真的正弦波。4、 調頻接收系統:在小信號諧振放大器的天線輸入處接入天線,閉合合適的開關,正確連接3個電路,用天線接收發(fā)出的信號,最終使示波器在鑒頻輸出處顯示頻率為1KHz的穩(wěn)定的最大不失真的正弦波。4、 測試
27、指標與測試波形:1 小信號諧振放大電路:放大器直流工作點對Uo的影響關系表1-1: 測試條件:V1 = +12V、 Ic1 0.54.5mA、 Ui 50mVP-P f0 30MHz 輸入信號Ui(mVP-P)50mVP-P放大管電流Ic10.5mA1mA2mA3mA4mA4.5mA輸出信號Uo(VP-P)0.4240.7200.9761.020.7760.212結論: 在一定范圍內,隨著放大管電流的增大,輸出信號幅度也隨之增大,但是當工作電流超過最佳靜態(tài)工作電流時,輸出信號隨之降低。逐點法測量放大器的幅頻特性 表1-3: 測試條件:V1 = +12V、 Ic12mA、 f0 =2733MHz
28、 Ui =50mVP-P輸入信號幅度(mVP-P)50 mVP-P輸入信號(MHz)2727.52828.52929.530輸出幅值(VP-P)0.1800.2440.3280.4200.4960.6640.752輸入信號(MHz)30.53131.53232.533輸出幅值(VP-P)0.8400.9000.9840.7680.7040.584放大器幅頻特性測試結論: 由圖可看出,輸出幅值和輸入信號呈拋物線關系,當輸入信號到31.5MHz時,輸出幅值最大,輸入信號頻率增高或降低都會導致輸出幅值降低。 分析:當輸入信號頻率等于高頻諧振電壓放大器選頻網絡的頻率即30MHZ時,網絡匹配,此時放大器有最大放大倍數,但是我們做實驗時,變換一個輸入信
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