实验4 集成乘法器幅度调制电路

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时间:2018-07-26

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1、实验4集成乘法器幅度调制电路—、实验准备1.做本实验时应具备的知识点:l幅度调制l用模拟乘法器实现幅度调制lMC1496四象限模拟相乘器2.做本实验时所用到的仪器:l集成乘法器幅度调制电路模块l高频信号源l双踪示波器l万用表二、实验目的1.通过实验了解振幅调制的工作原理。2.掌握用MC1496来实现AM和DSB的方法,并研究已调波与调制信号,载波之间的关系。3.掌握用示波器测量调幅系数的方法。三、实验内容1.模拟相乘调幅器的输入失调电压调节。2.用示波器观察正常调幅波(AM)波形,并测量其调幅系数。3.用示波器观察平衡调幅波(

2、抑制载波的双边带波形DSB)波形。4.用示波器观察调制信号为方波、三角波的调幅波。四、基本原理所谓调幅就是用低频调制信号去控制高频振荡(载波)的幅度,使其成为带有低频信息的调幅波。目前由于集成电路的发展,集成模拟相乘器得到广泛的应用,为此本实验采用价格较低廉的MC1496集成模拟相乘器来实现调幅之功能。1.MC1496简介MC1496是一种四象限模拟相乘器,其内部电路以及用作振幅调制器时的外部连接如图8-1所示。由图可见,电路中采用了以反极性方式连接的两组差分对(T1~T4),且这两组差分对的恒流源管(T5、T6)又组成了一个

3、差分对,因而亦称为双差分对模拟相乘器。其典型用法是:⑻、⑽脚间接一路输入(称为上输入v1),⑴、⑷脚间接另一路输入(称为下输入v2),⑹、⑿脚分别经由集电极电阻Rc接到正电源+12V上,并从⑹、⑿脚间取输出vo。⑵、⑶脚间接负反馈电阻Rt。⑸脚到地之间接电阻RB,它决定了恒流源电流I7、I8的数值,典型值为6.8kΩ。⒁脚接负电源-8V。⑺、⑼、⑾、⒀脚悬空不用。由于两路输入v1、v2的极性皆可取正或负,因而称之为四象限模拟相乘器。可以证明:,因而,仅当上输入满足v1≤VT(26mV)时,方有:,才是真正的模拟相乘器。本实验即

4、为此例。图8-1MC1496内部电路及外部连接2.MC1496组成的调幅器实验电路用1496组成的调幅器实验电路如图8-2所示。图中,与图8-1相对应之处是:8R08对应于RT,8R09对应于RB,8R03、8R10对应于RC。此外,8W01用来调节(1)、(4)端之间的平衡,8W02用来调节(8)、(10)端之间的平衡。8K01开关控制(1)端是否接入直流电压,当8K01置“on”时,1496的(1)端接入直流电压,其输出为正常调幅波(AM),调整8W03电位器,可改变调幅波的调制度。当8K01置“off”时,其输出为平衡调

5、幅波(DSB)。晶体管8Q01为随极跟随器,以提高调制器的带负载能力。五、实验步骤1.实验准备(1)在实验箱主板上插上集成乘法器幅度调制电路模块。接通实验箱上电源开关,按下模块上开关8K1,此时电源指标灯点亮。(2)调制信号源:采用低频信号源中的函数发生器,其参数调节如下(示波器监测):·频率范围:1kHz·波形选择:正弦波·输出峰-峰值:300mV(3)载波源:采用高频信号源:·工作频率:2MHz用频率计测量;·输出幅度(峰-峰值):200mV,用示波器观测。2.输入失调电压的调整(交流馈通电压的调整)集成模拟相乘器在使用之

6、前必须进行输入失调调零,也就是要进行交流馈通电压的调整,其目的是使相乘器调整为平衡状态。因此在调整前必须将开关8K01置“off”(往下拨),以切断其直流电压。交流馈通电压指的是相乘器的一个输入端加上信号电压,而另一个输入端不加信号时的输出电压,这个电压越小越好。(1)载波输入端输入失调电压调节把调制信号源输出的音频调制信号加到音频输入端(8P02),而载波输入端不加信号。用示波器监测相乘器输出端(8TP03)的输出波形,调节电位器8W02,使此时输出端(8TP03)的输出信号(称为调制输入端馈通误差)最小。(2)调制输入端输

7、入失调电压调节把载波源输出的载波信号加到载波输入端(8P01),而音频输入端不加信号。用示波器监测相乘器输出端(8TP03)的输出波形。调节电位器8W01使此时输出(8TP03)的输出信号(称为载波输入端馈通误差)最小。图8-21496组成的调幅器实验电路3.DSB(抑制载波双边带调幅)波形观察在载波输入、音频输入端已进行输入失调电压调节(对应于8W02、8W01调节的基础上),可进行DSB的测量。(1)DSB信号波形观察将高频信号源输出的载波接入载波输入端(8P01),低频调制信号接入音频输入端(8P02)。示波器CH1接调

8、制信号(可用带“钩”的探头接到8TP02上),示波器CH2接调幅输出端(8TP03),即可观察到调制信号及其对应的DSB信号波形。其波形如图8-3所示,如果观察到的DSB波形不对称,应微调8W01电位器。图8-3图8-4(2)DSB信号反相点观察为了清楚地观察双边带信号过零点

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