深圳大学高频电路-振幅解调器

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1、深圳大学实验报告课程名称:通信电子线路实验项目名称:振幅解调器学院:信息工程学院专业:通信工程指导教师:张金凤报告人:高源学号:2011130315班级:3实验时间:2013.5.29实验报告提交时间:2013.6.12教务部制7 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.掌握用包络检波器实现AM波解调的方法。了解滤波电容数值对AM波解调的影响。3.理解包络检波器和同步检波器对m≤100%的AM波,m>100%的AM波以及DSB-SC波的解调情况。4.掌握用MC1496模拟乘法器组成的同步检波器来实现AM波和DSB-SC波解调的方法。了解输出端的低通滤波器对AM波解调、DS

2、B-SC波解调的影响。二、实验设备与仪器万用表双踪示波器AS1637函数信号发生器(用作载波源,恢复载波源)低频函数信号发生器(用作调制信号源)三、实验基本原理振幅解调即是从已调幅波中提取调制信号的过程,亦称为检波。通常,振幅解调的方法有包络检波和同步检波两种。1.包络检波二极管包络检波器是包络检波器中最简单、最常用的一种电路。它适合于解调信号电平较大(俗称大信号,通常要求峰-峰值为0.5V以上)的AM波。它具有电路简单,检波线性好,易于实现等优点。本实验电路主要包括二极管BG2和RC低通滤波器,如图4-1所示。图中,利用二极管的单向导电性使得电路的充放电时间常数不同(实际上,相差很大)来实

3、现检波。因此,选择合适的时间常数RC就显得很重要。图4-1二极管包络检波器电路2.同步检波同步检波,又称相干检波。它利用与已调幅波的载波同步(同频、同相)的一个恢复载波(又称基准信号)与已调幅波相乘,再用低通滤波器滤除高频分量,从而解调得调制信号。本实验采用MC1496集成电路来组成解调器,如图4-2所示。图中,恢复载波Vc先加到输入端IN1上,再经过电容C1端IN1上,再经过电容C1加在⑻、⑽脚之间。已调幅波VDSB先加到输入端IN2上,再经过电容C2加在⑴、⑷脚之间。相乘后的信号由⑿脚输出,再经过由C4、C5、R6组成的P型低通滤波器滤除高频分量后,在解调输出端(OUT)提取出调制信号。

4、需要指出的是,在图8-2中对1496采用了单电源(+12V)供电,因而⒁脚需接地,且其他脚亦应偏置相应的正电位,恰如图中所示。7 图6-2MC1496组成的解调器实验电路四、实验内容1.用示波器观察包络检波器解调AM波、DSB-SC波时的性能。2.用示波器观察同步检波器解调AM波、DSB-SC波时的性能。3.用示波器观察包络检波器的滤波电容过大对AM波解调的影响。4.用示波器观察同步检波器输出端的低通滤波器对AM波解调、DSB-SC波解调的影响。五、实验步骤1.实验准备在实验箱体上插入“高频实验板3”模块。并用连接线将模块上的+12V电源输入端口和地与实验箱体上提供的+12V输出端口与地端口

5、接通,检查无误后,接通实验箱上电源开关,此时实验板上电源指示灯点亮,即可开始实验。注意:做本实验时仍需重复实验六中的部分内容,先产生调幅波,再供这里解调之用。2.二极管包络检波器二极管包络检波器的实验电路如图4-1所示,开关K4置OFF位置。(1)AM波的解调①m<1的AM波的解调(ⅰ)AM波的获得与振幅调制实验中的五、4.⑴中的实验内容相同,以实验箱上的函数发生器作为调制信号源(输出60mVp-p的1kHz正弦波),以AS1637作为载波源(输出60mVp-p的100kHz正弦波),再调节W1使VAB=0.2V左右,便可从幅度调制电路单元上输出m=30%的AM波,其输出幅度(峰-峰值)至少

6、应为0.8V。(ⅱ)AM波的包络检波器解调7 把上面得到的AM波加到包络检波器输入端(IN),即可用示波器在OUT端观察到包络检波器的输出(提示:用“DC”档),并记录输出波形。为了更好地观察包络检波器的解调性能,可将示波器CH1接包络检波器的输入,而将示波器CH2接包络检波器的输出(下同)。若增大调制信号幅度,则解调输出信号幅度亦会相应增大。3.同步检波器同步检波器的实验电路如图4-2所示。⑴AM波的解调①输出端接上P型低通滤波器时的解调先将幅度解调电路单元中的开关K1、K2置“ON”位置(即输出端接上P型低通滤波器),然后将三通连接器直接插在1637的输出端插座上。三通连接器的一路输出用

7、作为AM调制的载波,并采用与实验七中相同的方法来获得调制度分别为m<100%、m=100%、m>100%的三种AM波,将它们依次加入到幅度解调电路的IN2输入端。三通连接器的另一路输出接到解调器的IN1端上(用作为恢复载波)。示波器CH1接调制信号,CH2接同步检波器的输出(幅度解调电路单元的“OUT”端),分别观察并记录三种AM波的解调输出波形,并与调制信号作比较。⑵DSB-SC波的解调①输出端接上P型低通

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