高频实验实验指导丛书

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1、第一章LabHFC高频电路实验系统构成及说明1.1构成LabHFC高频电路实验系统实验机由两层电路结构组成:上层:高频电路实验系统实验模块。由7块电路板组成,各板的实验模块组成见表1-1-1。下层:高频电路实验系统电源模块。表1-1各电路板实验模块组成板号模块名称实验模块序号#1板高频信号发生器S1#2板频率显示S2低频信号发生器S3#3板单回路谐振放大器A1双回路谐振放大器A2集成选频放大电路A3丙类谐振功率放大器A4LC振荡器A5#4板混频电路A6晶体振荡器A7集成变容二极管振荡器A8锁相环频率合成电路A9#5

2、板全载波调幅电路A10同步检波电路A11自动增益控制电路A12二极管包络检波电路A13#6板变容二极管调频电路A14斜率鉴频电路A15#7板锁相环调频电路A16锁相环鉴频电路A17FSK解码电路A18#8板电源模块主实验板的布置简图见图1-1-1所示电源模块板外形尺寸为35厘米×47厘米,。21图1-1-1主实验板的布置简图211.2说明一.模块1模块1为高频实验系统的信号源发生与显示部分。该信号源模块分为两个部分:高频信号发生器和低频信号发生器。以下分别来介绍信号源的功能和使用方法:1.高频信号发生器(S1)S1

3、模块是高频信号发生器模块,它主要由4位8段数码管、两个高频信号输出口、2个频率调节电位器和2个幅度调节电位器组成。可同时提供两路同频率、同相位,不同幅度的信号输出,並可实现内部信号频率显示。模块布置图见图1-1-1所示。高频信号的发生与调节:“频率选择”开关用于切换输出信号的频率的‘低/高’档位,“频率选择”开关在‘低’档时,高频信号发生器输出信号的频率为0.8~5MHz;“频率选择”开关在‘高’档时,高频信号发生器输出信号的频率为3~35MHz。“频率调节”和“频率微调”电位器用于线性调节输出信号的频率;“幅度调

4、节1”调节“输出1”口的输出信号幅值;“幅度调节2”调节“输出2”口的输出信号幅值。具体输出和调节对照见表1-2-1。表1-2-1高频信号发生器输出与调节对照表输出口频率调节电位器频率范围(频率选择)幅度调节电位器数据显示单位低挡高档输出1频率调节/频率微调1~10MHz3~28MHz幅度调节1XX.XXMHz输出2幅度调节22.低频信号发生器(S2)S2模块是低频信号发生器模块,它主要由4位8段数码管、1个低频信号输出、1个频率调节电位器和1个幅度调节电位器组成。可实现频率和幅度可调的低频信号发生,并可实现频率的

5、显示。具体输出和调节对照见表1-2-2。表1-2-2低频信号发生器输出与调节对照表输出口频率调节电位器频率范围幅度调节电位器数据显示单位低频输出频率调节15Hz~19KHz幅度调节XX.XXHzXX.XXKHz如果低频输出的频率调节旋钮调得过低(<15Hz=时,数据显示将是‘――――’。21第二章高频放大器2.1单回路谐振放大器一.实验要求1.了解频谱仪的使用方法。2.了解和掌握典型高频单回路谐振放大器的构成方法。3.了解和掌握谐振放大器幅频特性曲线(谐振曲线)的绘制及通频带BW的测量,並计算出回路的Q值。4.研究

6、谐振回路的并联电阻RL对通频带的影响。5.了解和掌握利用频谱仪观察谐振放大器的谐振曲线及测量通频带BW,並计算出回路的Q值。二.实验原理及说明1.实验电路高频单回路谐振放大器的实验电路见图2-1-1。其中‘fo选择’开关用来改变谐振回路的电容值,从而改变谐振回路的谐振频率;其中‘S7’开关用来接通谐振回路并联电阻‘RL’,从而观察并联电阻对谐振回路的影响;其中‘Uo1’检测环用于示波器观察或高频毫伏表测量,‘Uo2’插座用于频谱仪。图2-1-1高频单回路谐振放大器的实验电路2.谐振放大器谐振频率的计算谐振频率:L为

7、中周变压器‘B1’的电感量,约为3.3μH。C为回路电容。为回路杂散电容映射到谐振回路的电容,包括回路分布电容、晶体管结电容等,约为7Pf左右。3.单回路谐振放大器的幅频特性典型单回路谐振放大器的幅频特性见图2-1-2。21图2-1-2典型单回路谐振放大器的幅频特性放大器通频带:放大器通频带BW的界限以幅值比Au/Auo下降到0.707倍(3dB)时的频率为准。回路的品质因素:三.实验步骤及实验报告实验系统构成框图见图2-1-3。‘图2-1-3实验系统构成框图注1:实验开始前,应把本模块的电源开关拨上,电源指示灯亮

8、。注2:本实验的信号幅度测量值用高频毫伏表测量,得到的是其有效值;用示波器测量,其峰峰值除以即为有效值。1.谐振频率、通频带和品质因素Q的测量①高频信号源‘输出1’经电缆联接到实验机A1模块的输入‘Ui’插座,调整高频信号源的输出幅度,使A1模块的输入‘Ui’检测环上的幅值约为75mV(有效值);高频信号源‘输出2’的输出幅度应应降为0。注:如输入值大于10

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