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时间:2018-07-26
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1、实验一单调谐高频小信号放大器实验一单调谐高频小信号放大器一、实验目的1.熟悉电子元器件和高频电路实验箱。2.熟悉谐振回路的幅频特性分析--通频带与选择性。3.熟悉和了解放大器的动态范围及测试方法。4.熟悉信号源内阻及负载对谐振回路的影响,从而了解频带扩展。二、实验仪器1.双踪示波器SS-78042.扫频仪PD12503.高频信号发生器WY10524.万用表5.实验板1三、预习要求1、复习谐振回路的工作原理。2、了解谐振放大器的电压放大倍数、动态范围、通频带及选择性相互之间的关系。3、实验电路中,若电感量L=1uh,回路总电容C=220pf(分布电容包括在内),计算
2、回路中心频率f。四、实验内容及步骤(一)单调谐回路谐振放大器。1.实验电路见图1-1(1)按图1-1所示连接电路(注意接线前先测量+12V电源电压,无误后,关断电源再接线)(2)接线后仔细检查,确认无误后接通电源。2.静态测量 实验电路中选Re=1K 测量各静态工作点,计算并填表1.1表1.1实测实测计算根据VCE判断V是否工作在放大区原因VBVEICVCE是否*VB,VE是三极管的基极和发射极对地电压。3.动态研究(1)测放大器的动态范围Vi~VO(在谐振点)选R=10K,Re=1k。把高频信号发生器接到电路输入端,电路输出端接示波器,选择正常放大区的输入电
3、压Vi,调节频率f使其为10.7MHZ,调节CT使回路谐振,使输出电压幅度为最大。此时调节Vi由0.02伏变到0.8伏,逐点记录Vo电压,并填入表1.2。Vi的各点测量值可根据(各自)实测情况来确定。表1.2Vi(v)(峰值)0.020.8V0(v)Re=1KΩRe=500ΩRe=2KΩ(2)用扫频仪调回路谐振曲线。仍选R=10K,Re=1K。将扫频仪射频输出送入电路输入端,电路输出接至扫频仪检波器输入端。观察回路谐振曲线(扫频仪输出衰减档位应根据实际情况来选择适当的位置,如30dB),调回路电容CT,使f0=10.7MHz。(3)测量放大器的频率特性当回路电阻R
4、=10K时,选择正常放大区的输入电压Vi,将高频信号发生器输出端接至电路输入端,调节频率f使其为10.7MHz,调节CT使回路谐振,使输出电压幅度为最大,此时的回路谐振频率为f0=10.7MHZ为中心频率,然后保持输入电压Vi不变,改变频率f由中心频率向两边逐点偏离,测得在不同频率f时对应的输出电压V0,将测得的数据填入表1-3。频率偏离范围可根据(各自)实测情况来确定。表1-3f(MHz)10.7V0R=10KΩR=2KΩR=470Ω计算fo=10.7MHz时的电压放大倍数及回路的通频带和Q值。(4)改变谐振回路电阻,即R分别为2KΩ、470Ω时,重复上述测试,
5、并填入表1-3。比较通频带情况。五.实验报告要求1.写明报告目的.2.画出实验电路的直流和交流等效电路,计算直流工作点,与实验实测结果比较。3.写明实验所用仪器、设备及名称、型号。4.整理实验数据,并画出单调谐回路接不同回路电阻时的幅频特性和通频带,整理并分析原因。5.本放大器的动态范围是多少(放大倍数下降1dB的折弯点VO定义为放大器动态范围),讨论IC对动态范围的影响。实验二高频功率放大器(丙类)一、实验目的1.了解丙类功率放大器的基本工作原理,掌握丙类放大器的计算与设计方法。2.了解电源电压VC与集电极负载对功率放大器功率和效率的影响。二、预习要求1.复习功
6、率谐振放大器原理及特点。2.分析图2-1所示的实验电路,说明各元器件作用。三、实验仪器1.双踪示波器2.扫频仪3.高频信号发生器4.万用表5.实验板1四、实验内容及步骤1.实验电路见图2-1按图接好实验板所需电源,将C、D两点短接,利用扫频仪调回路谐振频率,使谐振在6.5MHz的频率上,方法是调节电容C2、C5使输出幅度最大。2.加负载50Ω,在输入端接f=6.5MHz、Vi=120mV信号,测量各工作电压,同时用示波器测量输入、输出峰值电压,将测量值填入表2.1内。表2-1f=6.5MHz实测实测计算VBVEVCEViV0I0IcPiP0PaηVc=12VVi=
7、120mVRL=50ΩRL=75ΩRL=120ΩVi=84mVRL=50ΩRL=75ΩRL=120ΩVc=5VVi=120mVRL=50ΩRL=75ΩRL=120ΩVi=84mVRL=50ΩRL=75ΩRL=120Ω其中:Vi:输入电压峰-峰值V0:输出电压峰-峰值I0:电源给出总电流Pi:电源给出总功率(Pi=VCIO)(VC:为电源电压)P0:输出功率Pa:为管子损耗功率(Pa=ICVCE)3.加75Ω负载电阻,同2测试并填入表2.1内。4.加120Ω负载电阻,同2测试并填入表2.1内。5.改变输入端电压Vi=84mV,同2、3、4测试并填入表2.1测量。6.
8、改变电源电
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