实验指导教材new

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1、高频电子线路实验指导书RadioFrequencyCircuit&SystemExperimentGuide电子信息工程系编2007年4月20目录实验一高频小信号调谐放大器1实验二集成选频放大器(选做)6实验三非线性丙类功率放大器10实验四线性宽带功率放大器(选做)18实验五三点式正弦波振荡器23实验六晶体振荡器与压控振荡器26实验七模拟乘法器调幅(AM、DSB、SSB)29实验八集电极调幅实验(选做)33实验九包络检波及同步检波37实验十变容二极管调频42实验十一正交鉴频及锁相鉴频47实验十二混频器5

2、3实验十三三极管变频(选做)58实验十四模拟锁相环实验61实验十五自动增益控制(AGC)68实验十六中波调幅发射机组装及调试72实验十七超外差中波调幅接收机74实验十八半双工调频无线对讲机75附录实验注意事项7720实验一高频小信号调谐放大器一、实验目的1.掌握小信号调谐放大器的基本工作原理。2.掌握谐振放大器电压增益、通频带、选择性的定义、测试及计算。3.了解高频小信号放大器动态范围的测试方法。二、实验原理图1-1(b)双调谐小信号放大图1-1(a)单调谐小信号放大(一)单调谐放大器小信号谐振放大器是

3、通信机接收端的前端电路,主要用于高频小信号或微弱信号的线性放大。其实验单元电路如图1-1(a)所示。该电路由晶体管Q1、选频回路T1二部分组成。它不仅对高频小信号进行放大,而且还有一定的选频作用。本实验中输入信号的频率fS=12MHz。基极偏置电阻W3、R22、R4和射极电阻R5决定晶体管的静态工作点。可变电阻W3改变基极偏置电阻将改变晶体管的静态工作点,从而可以改变放大器的增益。放大器各项性能指标及测量方法如下:1.谐振频率放大器的调谐回路谐振时所对应的频率f0称为放大器的谐振频率,对于图1-1(a)

4、所示电路(也是以下各项指标所对应电路),f0的表达式为20式中,L为调谐回路电感线圈的电感量;为调谐回路的总电容,的表达式为式中,Coe为晶体管的输出电容;Cie为晶体管的输入电容;P1为初级线圈抽头系数;P2为变压器T1的变比。谐振频率f0的测量方法是:用频率计和示波器相结合,测出电路的幅频特性曲线,调变压器T的磁芯,使电压谐振曲线的峰值出现在规定的谐振频率点f0。2.电压放大倍数放大器的谐振回路谐振时,所对应的电压放大倍数AV0称为调谐放大器的电压放大倍数。AV0的表达式为:AV0的测量方法是:在谐

5、振回路已处于谐振状态时,用高频电压表(或示波器)测量图1-1(a)中输出信号V0及输入信号Vi的大小,则电压放大倍数AV0由下式计算:AV0=V0/Vi或AV0=20lg(V0/Vi)dB3.通频带由于谐振回路的选频作用,当工作频率偏离谐振频率时,放大器的电压放大倍数下降,习惯上称电压放大倍数AV下降到谐振电压放大倍数AV0的0.707倍时所对应的频率偏移称为放大器的通频带BW,其表达式为BW=2△f0.7=f0/QL式中,QL为谐振回路的有载品质因数。分析表明,放大器的谐振电压放大倍数AV0与通频带B

6、W的关系为上式说明,当晶体管选定即yfe确定,且回路总电容20为定值时,谐振电压放大倍数AV0与通频带BW的乘积为一常数。这与低频放大器中的增益带宽积为一常数的概念是相同的。通频带BW的测量方法:是通过测量放大器的谐振曲线来求通频带。采用逐点法的测量步骤是:先调谐放大器的谐振回路使其谐振,记下此时的谐振频率f0及电压放大倍数AV0然后改变高频信号发生器的频率(保持0.7BW0.12△f0.1图1-2谐振曲线其输出电压VS不变),并测出对应的电压放大倍数AV0。由于回路失谐后电压放大倍数下降,所以放大器的

7、谐振曲线如图1-2所示。可得:通频带越宽放大器的电压放大倍数越小。要想得到一定宽度的通频宽,同时又能提高放大器的电压增益,除了选用yfe较大的晶体管外,还应尽量减小调谐回路的总电容量CΣ。4.选择性——矩形系数调谐放大器的选择性可用谐振曲线的矩形系数Kv0.1时来表示,如图1-2所示的谐振曲线,矩形系数Kv0.1为电压放大倍数下降到0.1AV0时对应的频率偏移与电压放大倍数下降到0.707AV0时对应的频率偏移之比,即Kv0.1=2△f0.1/2△f0.7=2△f0.1/BW上式表明,矩形系数Kv0.1

8、越小,谐振曲线的形状越接近矩形,选择性越好,反之亦然。一般单级调谐放大器的选择性较差(矩形系数Kv0.1远大于1),为提高放大器的选择性,通常采用多级单调谐回路的谐振放大器。可以通过测量调谐放大器的谐振曲线来求矩形系数Kv0.1。(二)双调谐放大器20双调谐放大器具有频带较宽、选择性较好的优点。双调谐回路谐振放大器是将单调谐回路放大器的单调谐回路改用双调谐回路。其原理基本相同。1.电压增益为2.通频带BW=2△f0.7=fo/QL3.选择性

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