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时间:2019-07-10
《集成电路(锁相环)构成的频率解调器_集成电路(压控振荡器)构成的频率调制器》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、实验十集成电路(压控振荡器)构成的频率调制器一、实验目的1.进一步了解压控振荡器和用它构成频率调制的原理2.掌握集成电路频率调制器的工作原理。二、预习要求1.查阅有关集成电路压控振荡器资料。2.认真阅读指导书,了解566(VOC的单片集成电路)的内部电路及原理。3.高清566外接元件的作用。三、实验仪器设备1.双踪示波器2.频率计3.万用表4.电容表5.实验板G5四、实验电路说明图9-1为566型单片集成VCO的框图及管脚排列图9-1 图9-1中幅度鉴别器,其正向触发电平定义为Vsp,反向触发电平定义为VSM,当电容C充电使其电压V7(566管脚⑦对地的电压)上升至VSP
2、,此时幅度鉴别器翻转,输出为高电平,从而使内部的控制电压形成电路的输出电压,该电压Vo为高电平;当电容C放电时,其电压V7下降,降至VSM时高度鉴别器再次翻转,输出为低电平而使Vo也变为低电平,用Vo的高、低电平控制S1和S2两开关的闭合与断开。Vo为低电平时S1闭合,S2断开,这时I6=I7=0,Io全部给电容C充电,使V7上升,由于Io为恒流源,V7线性斜升,升至VSP时,Vo跳变高电平,Vo高电平时控制S2闭合,S1断开,恒流源Io全部流入A支路,即I6=Io,由于电流转发器的特性,B支路电流I7应等于I6,所以I7=Io,该电流由C放电电流提供,因此V7线性斜降,
3、V7降至VSM时Vo跳变为低电平,如此周而复始循环下去,I7及Vo波形如图9-2。图9-2 566输出的方波及三角波的载波频率(或称中心频率)可用外加电阻R和外加电容C来确定。其中:R为时基电阻C为时基电容V8是566管脚⑧至地的电压V5是566管脚⑤至地的电压五、实验内容及步骤实验电路见图9-3图9-3566构成的调频器图9-4输入信号电路1.按图接线,观察R、C1对频率的影响(其中R=R3+RP1)。 将C1接入566管脚⑦,Rp2及C2接至566管脚⑤;接通电源(±5V)。 调Rp2使V5=3.5V,将频率计接至566管脚③,改变RP1观察方波输出信号频率,记录当R
4、为最大和最小值时的输出频率。当R分别为Rmax和Rmin及C1=2200时,计算这二种情况下的频率,并与实际测量值进行比较。用双踪示波器观察并记录R=Rmin时方波及三角波的输出波形。当R最小时,理论值=45.45KHz测量值当R最大时,理论值测量值误差分析:实验室中有的器件老化了,接线柱上两个距离近的接口用了一根很长的导线等,都会导致精确度不高,还有测量时电压不稳定,也会导致测量时候数据的不准确。2.观察输入电压对输出频率的影响直流电压控制:先调RP1至最大,然后改变RP2调整输入电压,测当V5在2.2V~4.2V变化时输出频率f的变化,V5按0.2V递增。将测得的结果
5、填入表9.1。表9.1V5(V)2.22.42.62.83.03.23.43.63.84.04.2f(KHz) 60.157.053.148.7 43.5 37.430.8 24.117.510.84.0 用交流电压控制:仍将R设置为最大,断开⑤脚所接C2、RP2,将图9-4(即:输入信号电路)的输出OUT接至图9-3中566的⑤脚(a)将函数发生器的正弦波调制信号em(输入的调制信号)置为f=5KHz、Vp-p=1V,然后接至图9-4电路的IN端。用双踪示波器同时观察输入信号em和566管脚③的调频(FM)方波输出信号,观察并记录当输入信号幅度Vp-p不要大于1.3V
6、。注意:为了更好的用示波器观察频率随电压的变化情况,可适当微调调制信号的频率,即可达到理想的观察效果。观察如下图所示(b)调制信号改用方波信号em,使其频率fm=1KHz,Vp-p=1V,用双踪示波器观察并记录em和566管脚③的调频(FM)方波输出信号。观察如下图所示:
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96、实验十一集成电路(锁相环)构成的频率解调器一、实验目的1.弄清用锁相环构成调频波的解调原理。2.学习掌握集成电路频率调制器/解
97、调器系统的工作原理。二、预习要求1.查阅有关锁相环内部结构及工作原理。2.弄清锁相环集成电路与外部元器件之间的关系。三、实验仪器1、高频实验箱1台2、高频信号发生器1台3、双踪高频示波器1台4、扫频仪1台5、万用表1块6、实验板G51块四、565锁相环(PLL)集成电路说明图10-1565(PLL)的框图及管脚排列图10-1为565(PLL单片集成电路)的框图及管脚排列,锁相环内部电路由相位鉴别器、压控振荡器、放大器三部分构成,相位鉴别器由模拟乘法器构成,它有二组输入信号,一组为外部管脚②、③输入信号e1,其频率为f1;另一组
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