《高频实验内容》word版

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1、变容二极管调频振荡器实验一低电平振幅调制器(利用乘法器)一、实验目的1.掌握用集成模拟乘法器实现全载波调幅和抑制载波双边带调幅的方法与过程,并研究已调波与二输入信号的关系。2.掌握测量调幅系数的方法。3.通过实验中波形的变换,学会分析实验现象。二、预习要求1.预习幅度调制器有关知识。2.认真阅读实验指导书,了解实验原理及内容,分析实验电路中用1496乘法器调制的工作原理,并分析计算各引出脚的直流电压。3.分析全载波调幅及抑制载波调幅信号特点,并画出其频谱图。三、实验仪器设备1.双踪示波器。2.SP1461型高频信号发生器。3.万用表。4.TPE-GP4高频综合实验箱(

2、实验区域:乘法器调幅电路)四、实验电路说明图幅度调制就是载波的振幅受调制信号的控制作周期性的变化。变化的周期与调制信号周期相同。即振幅变化与调制信号的振幅成正比。通常称高频信号为载波图11496芯片内部电路图信号,低频信号为调制信号,调幅器即为产生调幅信号的装置。本实验采用集成模拟乘法器1496来构成调幅器,图1为1496芯片内部电路图,它是一个四象限模拟乘法器的基本电路,电路采用了两组差动对由V1-V4组成,以反极性方式相连接,而且两组差分对的恒流源又组成一对差分电路,即V5与V6,因此恒流源的控制电压可正可负,以此实现了四象限工作。变容二极管调频振荡器D、V7、V

3、8为差动放大器V5、V6的恒流源。进行调幅时,载波信号加在V1-V4的输入端,即引脚的⑧、⑩之间;调制信号加在差动放大器V5、V6的输入端,即引脚的①、④之间,②、③脚外接1KΩ电阻,以扩大调制信号动态范围,已调制信号取自双差动放大器的两集电极(即引出脚⑹、⑿之间)输出。用1496集成电路构成的调幅器电路图如图2所示,图中RP5002用来调节引出脚①、④之间的平衡,RP5001用来调节⑧、⑩脚之间的平衡,三极管V5001为射极跟随器,以提高调幅器带负载的能力。一、实验内容及步骤实验电路见图2图21496构成的调幅器1.直流调制特性的测量1)载波输入端平衡调节:在调制信

4、号输入端P5002加入峰值为100mv,频率为1KHz的正弦信号,调节Rp5001电位器使输出端信号最小,然后去掉输入信号。2)在载波输入端P5001加峰值为10mv,频率为100KHz的正弦信号,用万用表测量A、B之间的电压VAB变容二极管调频振荡器,用示波器观察OUT输出端的波形,以VAB=0.1V为步长,记录RP5002由一端调至另一端的输出波形及其峰值电压,注意观察相位变化,根据公式VO=KVABVC(t)计算出系数K值。并填入表1。表1VABVO(P-P)K1.实现全载波调幅1)调节RP5002使VAB=0.1V,载波信号仍为VC(t)=10sin2π×10

5、.7×106t(mV),将低频信号Vs(t)=VSsin2π×103t(mV)加至调制器输入端P5002,画出VS=30mV和100mV时的调幅波形(标明峰一峰值与谷一谷值)并测出其调制度m。2)载波信号VC(t)不变,将调制信号改为VS(t)=100sin2π×103t(mV)调节RP5002观察输出波形VAM(t)的变化情况,记录m=30%和m=100%调幅波所对应的VAB值。3)载波信号VC(t)不变,将调制信号改为方波,幅值为100mV,观察记录VAB=0V、0.1V、0.15V时的已调波。2.实现抑制载波调幅1)调RP5002使调制端平衡,并在载波信号输入端

6、IN1加VC(t)=10Sin2π×105t(mV)信号,调制信号端IN2不加信号,观察并记录输出端波形。2)载波输入端不变,调制信号输入端IN2加VS(t)=100sin2π×103t(mV)信号,观察记录波形,并标明峰一峰值电压。3)加大示波器扫描速率,观察记录已调波在零点附近波形,比较它与m=100%调幅波的区别。4)所加载波信号和调制信号均不变,微调RP5001为某一个值,观察记录输出波形。5)在(4)的条件下,去掉载波信号,观察并记录输出波形,并与调制信号比较。变容二极管调频振荡器实验二调幅波信号的解调一、实验目的1.进一步了解调幅波的原理,掌握调幅波的解调

7、方法。2.了解二极管包络检波的主要指标,检波效率及波形失真。3.掌握用集成电路实现同步检波的方法。二、预习要求1.复习课本中有关调幅和解调原理。2.分析二极管包络检波产生波形失真的主要因素。三、实验仪器设备1.双踪示波器2.SP1461型高频信号发生器3.万用表4.TPE-GP4高频综合实验箱(实验区域:二极管包络检波器、同步检波器)四、实验电路说明调幅波的解调即是从调幅信号中取出调制信号的过程,通常称之为检波。调幅波解调方法有二极管包络检波器和同步检波器。1.二极管包络检波器适合于解调含有较大载波分量的大信号的检波过程,它具有电路简单,易于实现,本

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