模拟乘法器应用实验

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1、模拟乘法器综合应用设计实验高频电子线路实验四一、实验目的(1)了解模拟乘法器的电路组成结构与工作原理。(2)学会利用模拟乘法器完成振幅调制(AM/DSB)、混频、倍频及同步检波等功能。二、综合设计实验说明本次综合设计实验,由大家独自依据所学的有关高频电子线路中频率变换技术的相关理论知识,以模拟乘法器为核心器件,设计出实现普通调幅、平衡调制、混频、倍频和同步检波等功能的实际电路。并完成对所设计的各种功能电路的仿真调试。(3)学会综合地、系统地应用已学到模、数电与高频电子线路技术的知识,掌握对振幅调制、同步检波、混频和倍频等单元电路的设计与仿真技

2、能,提高独立解决问题的能力。三、实验任务与要求一、实验任务:用模拟乘法器实现振幅调制(含AM与DSB)、同步检波、混频、倍频等频率变换电路的设计。已知:模拟乘法器为1496,采用双电源供电,Vcc=12V,Vee=-8V.二、实验要求:①全载波振幅调制与抑制载波振幅调制电路的设计与仿真:基本条件:高频载波:1MHz/100mV,调制信号:1-3KHz/200mV,模拟乘法器采用LM1496。并按信号流程记录各级信号波形。计算此条件时的AM调制信号的调制度m=?,分析AM与DSB信号m>100%时,过零点的特性。②同步检波器电路设计与仿真实现对

3、DSB信号的解调。基本条件;载波信号UX:f=1MHZ/50-100mV,调制信号Uy:f=2KHz/200mV,并按信号流程记录各级信号波形。三、实验任务与要求二、实验要求:③混频器电路设计与仿真实现对信号的混频。基本条件:AM信号条件:(载波信号UX:f=1MHz/50mV,调制信号Uy:f=2KHz/200mV,M=30%)中频信号:465KHz,本地载波:按接收机制式自定。记录各级信号波形。④倍频器电路设计与仿真实现对信号的倍频。基本条件:Ux=Uy(载波信号UX:f=1MHz/50mV)完成电路设计与仿真,并记录各级信号波形。推证输

4、入、输出信号的关系。⑤整理所测数据及波形,认真分析各种频率变换电路工作原理,画出所测波形,写出符合规范的综合设计性实验报告,并谈谈自己的体会。以上四项电路设计任务,如时间紧,必须任选两项完成,最好全部都做。四、实验原理说明及设计思路提示1.MC1496集成模拟相乘器电路组成与基本工作原理根据双差分对模拟相乘器基本原理制成的单片集成模拟相乘器MC1496是四象限的乘法器。其内部电路如图1所示:其中V1、V2与V3、V4组成双差分放大器,V5、V6组成的单差分放大器用以激励V1~V4;V7、R1、V8、R2、V9、R3和R5等组成多路电流源电路;

5、V7、R5、R1为电流源的基准电路;V8、V9分别供给V5、V6管恒值电流Io,R5为外接电阻,可用以调节Io的大小;由V5、V6两管的发射极引出接线端2和3,外接电阻R4,利用R4的负反馈作用,以扩大输入电压VS的动态范围;Rc为外接负载电阻。引脚8与10接输入电压VC,1与4接另一输入电压VS。MC1496引脚排列模拟乘法器电路符号MC1496内部电路2.电子工作平台multisim模拟乘法器MC1496的创建四、实验原理说明及设计思路提示启动multisim程序,Ctrl+N新建电路图文件,按照MC1496内部结构图,将元器件放到电子工

6、作平台的电路窗口上,按住鼠标左键拖动,全部选中。被选择的电路部分由周围的方框标示,表示完成子电路的选择。为了能对子电路进行外部连接,需要对子电路添加输入/输出端口。单击Place/HB/SBConnecter命令或使用Ctrl+I快捷操作,屏幕上出现输入/输出符号,将其与子电路的输入/输出信号端进行连接。带有输入/输出符号的子电路才能与外电路连接。单击Place/ReplacebySubcircuit命令,屏幕上出现SubcircuitName对话框,在对话框中输入MC1496,单击OK,完成子电路的创建选择电路复制到用户器件库,同时给出子电

7、路图标。双击子电路模块,在出现的对话框中单击EditSubcircuit命令,屏幕显示子电路的电路图,可直接修改该电路图。MC1496内部结构multisim电路图如图1所示。电路模块如图2所示。图1MC1496内部电路图图2MC1496电路模块3.振幅调制器电路设计在振幅调制过程中,根据所取出已调信号的频谱分量不同,可分为普通调幅(AM)、抑制载波的双边带调幅(DSB)和抑制载波的单边带调幅(SSB)。1)普通振幅调制电路的原理框图如图1所示设载波信号的表达式为调制信号的表达式为直流电压为uDC则乘法器输出的AM调幅信号的表达式为2)抑制载

8、波双边带振幅调制电路的原理框图如图2所示设载波信号的表达式为调制信号的表达式为则乘法器输出的DSB调幅信号的表达式为单边带调幅波的表达式为或3.振幅调制器电路设计启

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