西工大高频实验报告

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1、高频实验报告班级班级学号学号姓名断吊翔姓名短吊盘预习成绩预习成绩实验成绩实验成绩实验报告成绩实验报告成绩总成绩总成绩2015年11月21实验一、调幅发射系统实验一、实验目的与内容:图1为实验中的调幅发射系统结构图。通过实验了解与掌握调幅发射系统,了解与掌握LC三点式振荡器电路、三极管幅度调制电路、高频谐振功率放大电路。本振功率放大调幅信源图1调幅发射系统结构图二、实验原理:1、LC三点式振荡器电路:给出原理图,并分析其工作原理。21实验原理:5BG1和其他元件组成共基极的LC电容三点式振荡电路,通过5C6、

2、5C7~5C11和5R8的反馈产生振荡信号,5BG2对振荡信号进行放大。1、三极管幅度调制电路:给出原理图,并分析其工作原理。实验原理:调幅电路又称幅度调制电路,是指能使高频载波信号的幅度随调制信号的规律而变化的调制电路。三极管幅度调制是利用三极管的非线性特性,对输入信号进行变换而产生新的信号,再利用电路中的LC谐振回路,选出所需的信号成分,从而完成调幅过程。图为三极管基极幅度调制电路。载波信号由信号源通过7K1加到三极管7BG1的基极,低频调制信号通过7K3加到基极上。2、高频谐振功率放大电路:给出原理图

3、,并分析其工作原理。实验原理:21为了提高效率,在谐振功放中,一般工作在丙类工作状态。图中6BG1工作在乙类状态下,6BG2工作在丙类状态下。由于在丙类工作状态下会产生严重失真,所以为实现不失真放大,必须限定输入信号为单一频率的高频正弦波(即载波信号)或者在高频附近占有很窄频带的已调波信号。同时,对应于特定大小的输入信号,功率管有一最佳负载,此时的谐振功放输出功率最大,效率也较高。故谐振功放是在限定输入信号波形的情况下,通过滤波匹配网络取出基波分量,使输出负载上得到所需的不失真的输出信号。1、调幅发射系统:

4、给出系统框图,并简述其工作原理。工作原理:通过信号源产生调制信号,本振电路产生高频振荡信号,再经由调幅电路得到已调波信号,通过滤波、放大、滤波由天线发射出去。二、实验方法与步骤:1、LC三点式振荡器电路:按照先直流后交流的原则,调节5W2使5BG1管射极电流约为3mA(使用万用表测量5R8两端的电压)。即5R8上的电压为3V。然后调节5C4使之输出稳定且最大不失真(通过示波器观察)。从输出端V5—1观测到频率为30MHz的正弦波即可。万用表示波器211、三极管幅度调制电路:调节三极管的静态工作点,即调节可变

5、电阻7W1,使得集电极电流为3mA。即调节7W1,直到7R3两端电压为0.3V在7K1处输入30MHz的高频载波。在V7-2接入示波器,观测输出波形,调节7C10,直到观测到最大不失真波形。接入1KHz的调幅波,观察波形。示波器万用表2、高频谐振功率放大电路:在6K2处加30MHz、300-500mV的正弦信号源,把万用表调到电流档接入电路。在信号源处将幅度调到300mV,每次增加100mV,观察电流表示数,当电流突变到20mA以上时(小于等于60mA),可以调节波形;将6K1打到50Ω档,调节6C5,用示

6、波器观测V6-2的波形,使之达到最大不失真;调节6C13,使V6-3处示波器中的波形输出最大且不失真。示波器3、调幅发射系统:电路板5的V5-1接到电路板7的7K1,1KHz调制信号接电路板7的7K2电路板7的输出接到电路板6的6K2,调节7W2使信号输出大于起振电压;调节216K1的几个档位,使电路板6输出调制波达到最好。二、测试指标与测试波形:1.LC三点式振荡器电路:1.1、振荡器反馈系数kfu对振荡器幅值UL的影响关系:表1-1:测试条件:V1=+12V、Ic1≈3mA、f0≈28MHzkfu=0.

7、1—0.5名称单位12345kfu5C6/(CN+5C6)0.1660.2850.36904330.500ULVP-P0.5841.081.391.481.51振荡器的反馈系数kfu--UL特性结论:振荡器幅值UL随着振荡器的反馈系数kfu的增大而增大,但是随着UL的增大kfu的增大速率减小。1.2、振荡管工作电流和振荡幅度的关系:Ic–UL0.273表1-2:测试条件:V1=12V、kfu≈0.4、fo≈30MHz、Ic1=0.5—6mA数据值项目5BG1电流Ic(mA)0.512345ULVP-P0.2

8、060.4800.981.391.781.68foMHz27.9328.1728.4128.4928.0927.4721振荡器的Ic–UL特性结论:在一定范围内,振荡器的幅值会随着振荡器的Ic增加而增加,但当振荡器的电流超过这一范围时,振荡器的幅值将会随着Ic的增加而减小。1.1、LC三点式振荡输出波形:测试条件:V1=12V、kfu≈0.4、fo≈28MHz、Ic1=3mA波形特点与测量值分析结论:波形为一个3

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