高频电路与原理分析.doc

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1、高频电路与原理分析实验报告2014年5月23口实验五、调幅波信号的解调一、实验目的1.熟悉调幅波解调的原理和方法。2•了解二极管包络检波的原理,熟悉检波效率和波形失真的概念。3・掌握用集成电路实现同步检波的方法。4・将幅度调制器电路和解调器电路联合起来实验,进一步掌握调制和解调的基本方法。二、实验电路及工作原理振幅解调是振幅调制的逆过程,是从高频调幅波中把原来的低频调制信号检出來的过程,通常也把这种过程称为振幅检波,简称检波•检波的方法可分为包络检波和同步检波,包络检波只适用于普通调幅波,检波器的输出反映了高频调幅波的包络变化规律•同步检波有乘积

2、型同步检波和叠加型同步检波,它把己调波和与载波频率相同的信号同时送入检波器,然后输出原来的调制信号•乘积型同步检波通常在电路的末级加有低通滤波器,以滤除高频分量・1.二极管包络检波的电路及原理简介实验电路见图3.6-1图3.6-1二极管包络检波图3.6-1屮,D为检波二极管,此电路适合于解调含有较大载波分量的大信号的检波过程,它具有电路简单,易于实现,本实验主要由二极管D及RC低通滤波器组成,它利用二极管的单向导电特性和检波负载RC的充放电过程实现检波。所以RC时间常数选择很重要,RC时间常过大,则会产生负峰切割失真。RC吋间常数太小,高频分量会

3、滤不干净。综合应满足下式:其中,m为调幅系数,fO为载波频率,Q为调制信号的角频率2、同步检波器利用一个和调幅信号的载波同频同相的载波信号与调幅波相乘,再通过低通滤波器滤除高频分量而获得调制信号。本实验如图3.6-2所示,采用1496集成电路构成解调器,载波信号Vc经过电容C1加在⑥、⑩脚之间,调幅信号Vn,经电容C2加在①、④脚之间,相乘后信号由(12)脚输出,经C+、C5、C6、组成的低通滤波器9在解调输出端,提取调制信号。图3.6-2同步检波器?实验内容及步骤注意:做出实验之前需恢复实验五2(1)的内容。(一)二极管包络检波器实验电路见图3

4、.6-11、解调全载波调幅信号(1)m<30%的调幅波的检波载波信号仍为Vc(t)主100sin2rrX105(t)(mV)调节调制信号幅度,按调幅实验中实验内容2(1)的条件获得调制度m<3o%的调幅波,并将它加至图6-1二极管包络检波器Va,信号输入端,观察记录检波电容为C1时的波形。当m<30%吋,解调波失真不明显(2)加大调制信号幅度,使m=100%,观察记录检波输出波形。从该图观察,发现解调信号有明显的惰性失真(3)加大调制信号幅度,使gt;100%,观察记录检波输出波形。从该图观察,发现解调信号有明显的惰性失真(4)恢复(1)的

5、实验条件,将电容C2并联至C1,观察记录波形,并与调制信号比较。2、解调抑制载波的双边带调幅信号。载波信号不变,将调制信号Vs的峰值电压调至80mV,调节Rpl使调制器输出为抑制载波的双边带调幅信号,然后加至二极管包络检波器输入端,观察记录检波输出波形,并与调制信号相比较。(二)集成电路(乘法器)构成解调器实验电路见图6-21>解调全载波信号(1)将图6-2中的C'L另一端接地,C5另一端接A,按调幅实验中实验内容2(1)的条件获得调制度分别为30%、100%及〉100%的调幅波。将它们依次加至解调器V"米的输入端,并在解调器的载波输入端加上与调

6、幅信号相同的载波信号,分别记录解调输出波形,并与调制信号相比。Ma二30%Ma二100%Ma>100%(2)去掉C4、C5观察记录m=3o%的调幅波输入时的调解器输出波形卡并与调制信号相比较。然后使电路复原。2、解调抑制载波的双边带调幅信号(1)按调幅实验中实验3(2)的条件获得抑制载波调幅波,并加至图6・2的V八★输入端,其它连线均不变,观察记录解调输出波形,并与调制信号相比较。(2)去掉滤波电容C4、C5观察记录输出波形。六、实验报告要求1、通过一系列两种检波器实验,将下列内容幣理在表内,并说明二种检波结果的异同原因。2、画出二极管包络

7、检波器并联C2前后的检波输出波形,并进行比较,分析原因。二极管包络检波器并联C2前二极管包络检波器并联C2后分析原因:冇两个图可以看出当加上C2后波形的上上升吋间和下降时间更为均匀一些加上C2Z前的波形是上升时间短下降时间长,这是因为加C2前电容放电时间远大于电容充电时间造成的3、在同一张坐标纸上画出同步检波解调全载波时去掉低通滤波中电容C4、C5前后各是什么波形,并分析二者为什么有区别分析区别:同步检波解调AM波掉低通滤波器中电容C4、C5前后两个图可以看出将电容C5去掉后有许多高频干扰.不能解调出原来的波形。分析区别:同步检波解调DSB波掉低

8、通滤波器中电容C4、C5前后两个图可以看出将电容C4、C5去掉后冇许多高频干扰.不能解调出原來的波形

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