通信电子线路实验报告 宙new

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1、大连理工大学本科实验报告课程名称:通信电子线路实验学院:电子信息与电气工程学部专业:电子信息工程班级:电子0803学号:200872184学生姓名:蔡兴洋2010年11月13日实验一、振幅调制器一、实验目的1.掌握调幅器的工作原理以及用模拟乘法器集成电路MC1496实现全载波调幅和抑止载波双边带调幅的方法。2.了解已调波与调制信号的关系。3.掌握调幅指数测量与计算方法。4.通过实验对全载波调幅和抑止载波双边带调幅的波形进行比较,加深理解。二、实验内容1、抑制载波的调制波观察在载波信号和调制信号经过乘法器输出为调制信号后,调节平衡电位器VR8,使MC1496的1、4脚调制

2、信号电压振幅相等,即U1=U4,就可以产生抑制载波的双边带调幅信号。此时,经过差放放大后的调制信号振幅很大,形成抑制载波双边带调幅信号。2、全载波波形调节VR8,使U1≠U4,使调制信号振幅减小,继续调整UΩ,让m值约为30%,形成全载波调幅波。m=(Umax-Umin)/(Umax+Umin)。3、实验体会调幅波的波形收到调制信号振幅和载波信号振幅的共同影响,体现在m值的大小上。如果调制信号振幅过大,m>1,则为强调制,出现抑制载波;如果调制信号振幅小于载波信号,m<1,则为弱调制,出现全载波;m=1时为临界调制。它保持着高频载波频率的特性,但包络形状与调制信号相似。

3、调幅波的振幅大小,由调制信号的强度决定。调幅波的上、下边带频谱就是信息频谱,载频不包含信息内容,只是一个“交通工具”。实验二、变容二极管调频器一、实验目的1.了解压控振荡器的工作原理。2.掌握变容二极管调频电路的原理。3.学会调频器调制特性的测量方法。二、实验内容1、变容二极管调频原理变容二极管压控振荡器是利用变容二极管作为可变电容的调谐型振荡器。变容二极管是一种在反向偏置条件下,势垒电容随外加电压变化而变化的二极管器件。变容二极管的结电容公式如下:式中Cj0是偏置为0时的电容值,VB是势垒电位差(一般为0.5~0.7V);VD是偏置电压;r是电容变化指数(由工艺决定)

4、。变容二极管在振荡电路中工作时的特点是:①二极管始终保持反向偏置,外加电压变化时二极管应始终保持不导通;②结电容Cj随外加调制电压变化的规律右图所示。2、采用1K低频调制波调制10M载波的波形对于频率相同的调制信号,其振幅越大,调频波的最大频偏越大,其与调制信号振幅成正比关系。图中可以看出调制信号1V时频率分量要比0.3V时丰富。3、实验体会变容二极管是一种在反向偏置条件下,势垒电容随外加电压变化而变化的二极管器件。uΩ是调制电压,当uΩ为正半周时,变容二极管负极电位升高,即反向偏压增大,变容二极管的电容减小;当uΩ为负半周时,变容二极管负极电位降低,即反向偏压减小,变

5、容二极管的电容增大。由于,从而达到利用变容二极管改变电容的目的。实验三、调幅系统实验及模拟通话系统一、实验目的1.掌握调幅发射机、接收机的整机结构和组成原理,建立振幅调制与解调的系统概念。2.掌握系统联调的方法,培养解决实际问题的能力。3.使用调幅实验系统进行模拟语音通话实验。二、实验内容1、实验内容及步骤,说明每一步骤线路的连接和波形(一)调幅发射机组成与调试1.通过拨码开关S2使高频振荡器成为晶体振荡器,产生稳定的等幅高频振荡,作为载波信号。拨码开关S3全部开路,将拨码开关S4中“3”置于“ON”。用示波器观察高频振荡器后一级的射随器缓冲输出,调整电位器VR5,使输

6、出幅度为0.3V左右。将其加到由MC1496构成的调幅器的载波输入端。波形:此时示波器上,波形为一正弦波,f=10.000MHz,Vpp=0.3V。2.改变跳线,将低频调制信号接至模拟乘法器调幅电路的调制信号输入端,用示波器观察J19波形,调VR9,使低频振荡器输出正弦信号的峰-峰值Vp-p为0.1~0.2V。波形:此时示波器上,波形为一正弦波,f=1.6kHz,Vpp=0.2V。3.观察调幅器输出,应为普通调幅波。可调整VR8、VR9和VR11,使输出的波形为普通的调幅波(含有载波,m约为30%)。4.将普通的调幅波连接到前置放大器输入端,观察到放大后的调幅波。波形:

7、前置放大后的一调幅波,包络形状与调制信号相似,频率特性为载波信号频率。fΩ=1.6kHz,Vpp=0.8V,m≈30%。5.调整前置放大器的增益,使其输出幅度1Vp-p左右的不失真调幅波,并送入下一级高频功率放大电路中。6.高频功率放大器部分由两级组成,第一级是甲类功放作为激励级,第二级是丙类功放。给末级丙类功放加上+12V电源,调节VR4使J8(JF.OUT)输出6Vp-p左右不失真的放大信号,在丙类功放的输出端,可观察到经放大后的调幅波。波形:此时示波器上,为放大后的调幅波,fΩ=1.6kHz,Vpp=7V,m≈30%。(二)调幅接收

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