通信电子线路实验报告

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1、大连理工大学本科实验报告课程名称:通信电子线路实验学院:电子信息与电气工程学部专业:电子信息工程班级:电子0904学号:200901201学生姓名:朱娅2011年10月10日6/6实验一高频小信号调谐放大器一、实验目的1.掌握调谐放大器电压增益、通频带、选择性的定义、测试及计算。2.掌握信号源内阻及负载对调谐回路Q值的影响。3.掌握高频小信号放大器动态范围的测试方法。二、实验内容1.画出实验电路的交流等效电路2.动态测试的步骤及结果分析(一)步骤:(1)将10MHZ高频小信号(幅度<50mV)输入到“高频

2、小信号放大”模块中J30(XXH.IN);(2)将示波器接入到该模块中J31(XXH.OUT);(3)将S8其中一个置于“ON”,改变输出回路中可变电容使回路谐振;(4)使S7开关处于断开,S8中“2”、“3”、“4”逐个拨向“ON”,(其余开关拨向“OFF”),改变输入信号,并将对应值填入表1中。6/6表1Vi(V)0.020.050.10.20.030.040.3Vo(V)Re=500Ω0.260.440.801.400.320.381.90Re=1kΩ0.250.440.741.200.280.34

3、1.48Re=2kΩ0.200.350.580.800.250.300.88由表中数据绘出图1:(二)结果分析:当Re取值不同时,高频小信号放大器的电压放大倍数A也不同(A=Vo/Vi)。从图1中可以看出,Re取值越大,曲线的斜率越小,即高频小信号的电压增益A越小。当输入电压相等时,Re取值越大,负反馈深度越大,放大器互导放大倍数越低。在负载不变的情况下,电压放大倍数降低,这时在谐振回路电阻上输出的电压相应减小。因此,当射极电阻Re增大时,放大器的动态范围将减小。6/61.电压放大倍数、通频带、Q值测试与

4、分析当回路并联电阻R=10K时(S7的“2”拨向ON),并且S8的“4”拨向ON,选择正常放大区的输入电压Vi=100mV,将高频信号发生器输出端接至电路输入端,调节频率f使其为10.000MHz,调节CT4使回路谐振,使输出电压幅度为最大,此时的回路谐振频率f0=10.000MHz为中心频率,然后保持输入电压Vi不变,改变输入频率f,使其由中心频率10.000MHz向两边逐渐偏离。改变谐振回路并联的电阻,拨动S7使并联电阻R分别2KΩ,470Ω时,重复上述测试,将测量结果填入表2中。表2F(MHz)67

5、891011121314Vo(V)R=10KΩ0.220.250.320.480.620.440.300.230.21R=2KΩ0.220.240.300.400.510.410.300.220.20R=470Ω0.170.200.230.260.270.250.220.190.18开路0.200.260.300.460.640.430.300.220.20(一)电压放大倍数:由表2数据可得电压放大倍数A=Vo/Vi,如表3:表3F(MHz)67891011121314AR=10KΩ2.22.53.24.

6、86.24.43.02.32.1R=2KΩ2.22.43.04.05.14.13.02.22.0R=470Ω1.72.02.32.62.72.52.21.91.8开路2.02.63.04.66.44.33.02.22.06/6由表3数据绘出不同R值下的幅频特性曲线图2:由图2可以看出,并联电阻越大,放大器增益越大,Q值越大,通频带越窄,选择性越好。(二)Q值、通频带:6/6Q=2πf0CR2Δf=f0/Q6/6已知:f0=10.000MHz,C=30PF由上述公式和表2数据得电压放大倍数、Q值和通频带,如

7、表4:表4R(Ω)电压放大倍数Q值通频带(MHz)10K6.218.840.5307855632K5.13.7682.6539278134702.70.8854811.29330984分析表4可得:(1)回路并联电阻越大,电压放大倍数越大;(2)回路并联电阻越大,Q值越大,通频带越窄,电路选择性越好。6/6(三)计算回路电感L:6/6已知:f0=10.000MHz,C=30PF1.实验体会通过本次实验,我基本掌握了调谐放大器电压增益、通频带、选择性的定义、测试及计算;了解了信号源内阻及负载对调谐回路Q值的

8、影响和高频小信号放大器动态范围的测试方法。这是我第一次用GP-4实验箱做实验,感觉实验箱很高级,实验很有趣。刚开始做实验,我和小组同学也摸索了一段时间,后来找到了操作要领,配合也越来越默契,最终我们第一个完成了所有实验内容。在实际操作实验时,由于电路中存在噪声干扰,示波器上显示的波形有时候较粗,有时候有失真,这些都对我们读数造成了困难。为了尽量让误差更小,读数的时候必须认真且有耐心。通过实验,我发现回路并联电阻越大,电压放大倍

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