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时间:2018-07-09
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1、实验一谐振回路放大电路实验一、实验目的1、熟悉电子元器件和高频电子线路实验系统;2、掌握单调谐、双调谐回路谐振放大器的基本工作原理;3.、熟悉放大器静态工作点的测量方法;4、熟悉放大器静态工作点和集电极负载对调谐放大器幅频特性的影响。5、掌握测量放大器幅频特性的方法。二、实验设备及器件1、单调谐、双调谐回路谐振放大器模块2块2、ADS7062SN60M双踪示波器1台3、万用表1块4、AT-F1000-C频率计1台5、DDS信号源1台三、实验原理1、单调谐回路谐振放大器原理单调谐回路谐振放大器原理电路如图1-1所示:小信号谐振放大器是通信接收单元的前端电路,主要用于高频小信
2、号或微弱信号的线性放大和选频,图中,Rb1、Rb2、Re用以保证晶体管工作于放大区域,从而放大器工作于甲类。Ce是Re的旁路电容,Cb、Cc是输入、输出耦合电容,L、C是谐振回路,Rc是集电极(交流)电阻,它决定了回路Q值、带宽BW。为了减轻晶体管集电极电阻对回路Q值的影响,采用了部分回路接入方式。图1-1单调谐回路放大器原理电路图2、单调谐回路谐振放大器实验电路单调谐回路谐振放大器实验电路如图1-2所示。其基本部分与图1-l相同。图中,1VC01用来调谐,1K01用以改变集电极电阻,以观察集电极负载变化对谐振回路(包括电压增益、带宽、Q值)的影响。1W01用以改变基极偏
3、置电压,以观察放大器静态工作点变化对谐振回路(包括电压增益、带宽、Q值)的影响。1Q02为射极跟随器,主要用于提高带负载能力。1P011C011000pF1C020.1uF1C040.1uF1C061000pF1C050.1uF1C071000pF1C0330pF1R052K1R0643K1R071K1R082K1L013.3uH1L022.2uH1Q0190181VC017-30pF1L031mH1Q0290181P021R041K1R0310K1R025.1K1TP011TP021R012K1K011W0150K+12V11LED01LED1GND图1-2单调谐回路谐
4、振放大器实验电路图3、双调谐回路谐振放大器原理双调谐回路是指有两个调谐回路:一个靠近“信源”端(如晶体管输出端),称为初级;另一个靠近“负载”端(如下级输入端),称为次级。两者之间,可采用互感耦合,或电容耦合。与单调谐回路相比,双调谐回路的矩形系数较小,即:它的谐振特性曲线更接近于矩形。电容耦合双调谐回路谐振放大器原理图如图1-3所示。图1-3电容耦合双调谐回路放大器原理电路与图1-1相比,两者都采用了分压偏置电路,放大器均工作于甲类,但图1-3中有两个谐振回路:L1、C1组成了初级回路,L2、C2组成了次级回路;两者之间并无互感耦合(必要时,可分别对L1、L2加以屏蔽)
5、,而是由电容C3进行耦合,故称为电容耦合。图1-4双调谐同路谐振放大器实验电路4、双调谐同路谐振放大器实验电路双调谐回路谐振放大器实验电路如图1-4所示,其基本部分与图1-3相同。图中,2vC01、2vC02用来对初、次级回路调谐,2K01用以改变耦合电容数值,以改变耦合程度。2W01用来改变2Q01的基极偏置电压,2ANT01接天线构成系统时接收发端信号,2Q02用来对双调谐选出的信号进一步放大。四、实验内容与步骤(1)、单调谐回路1、实验模块上电(1)将单调谐回路谐振放大器模块插在高频大底板上,接通实验箱上电源开关。(2)打开模块上开关,接通电源,此时电源指示灯亮。2
6、、单调谐回路谐振放大器幅频特性测量测量幅频特性通常有两种方法,即扫频法和点测法。扫频法简单直观,可直接观察到单调谐放大特性曲线,但需要扫频仪。本实验采用点测法,即保持输入信号幅度不变,改变输入信号的频率,测出与频率相对应的单调谐回路谐振放大器的输出电压幅度,然后画出频率与幅度的关系曲线,该曲线即为单调谐回路谐振放大器的幅频特性。步骤如下:(1)1K01置“off”位,即断开集电极电阻1R05,调整1W01,使1Q01的基极直流电压为2.5V左右,这样放大器工作于放大状态。DDS信号源输出连接到单调谐放大器的输入端(1p01)。示波器CH1接放大器的输入端1TP01,示波器
7、CH2接单调谐放大器的输出端1TP02,调整DDS信号源频率为8.2MHZ(用频率计测量),DDS信号源输出幅度(峰—峰值)为300mv的正弦波(示波器CH1监测)。调整单调谐放大器的电容lVC01,使放大器的输出为最大值(示波器CH2监测)。此时回路谐振于8.2MHZ。比较此时输入输出幅度大小,并算出放大倍数。(2)按照表1-2逐步改变DDS信号源的频率(用频率计测量),保持DDS信号源输出幅度为300mv(示波器CH1监视),从示波器CH2上读出与频率相对应的单调谐放大器的电压幅值,并把数据填入表1-2.表1-1输出信号频
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