高频小信号谐振放大器实验

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1、高频电子线路实验高频小信号谐振放大器(1)高频小信号调谐放大器是高频电子线路中的基本单元电路,主要用于高频小信号或微弱信号的线性放大。通过本实验:1、掌握高频谐振电压放大器的电路组成与基本工作原理。2、熟悉谐振回路的调谐方法及测试方法。3、掌握高频谐振放大器处于谐振时各项主要技术指标的意义及测试技能。一、实验目的3、高频谐振放大器的主要技术性能指标的测定。1、高频谐振电压放大器静态工作状态的测量。2、高频谐振放大器谐振频率fo的调整与测定。(1)谐振电压放大倍数Avo(2)谐振放大器的通频带BW

2、0.7(3)谐振放大器的选择性Kr0.1二、实验内容3-1高频谐振放大器主要性能指标3-1-1谐振增益放大器的谐振增益是指放大器在谐振频率上的电压增益,表征放大器放大微弱信号的能力。记为Auo。其数学表达式为:(输出电压与输入电压之比)或分贝表示1图中fo表示放大器的中心谐振频率。Au/Auo表示相对电压增益。Auo当输入信号的频率恰好等于fo时,放大器的增益最大。由图可知,高频谐振电压放大器的谐振增益具有与谐振回路相似的谐振特性,只有当输入信号的频率恰好等于f0(即回路谐振)时,放大器的增益最

3、大。特性曲线表达三、实验应知知识3-1-2通频带Bw由于谐振回路的选频作用,当工作频率偏离谐振频率时,放大器的电压放大倍数下降。故习惯上称电压放大倍数Auo下降到谐振电压放大倍数Auo的0.707倍时,所对应的频率范围称为放大器的通频带BW。一般用BW0.7表示其数学表达式为:QL:为回路的等效品质因数1fLfHBw0.7高频电压放大器为什么要求通频带?放大器所放大的一般都是已调制的信号,已调制的信号都包含一定频谱宽度,所以放大器必须有一定的通频带,让必要的信号频谱分量通过放大器。与谐振回路相同

4、,放大器的通频带决定于回路的形式和回路的等效品质因数QL。此外,放大器的总通频带,随着级数的增加而变。并且通频带愈宽,放大器增益愈小。特性曲线表达三、实验应知知识由此可知,高频小信号放大器的频率特性,是以谐振频率fo为中心对称的,形成谐振曲线,且不平坦,故成为窄带选频放大器。3-1-3选择性Kr0.1选择性是指放大器从含有各种不同频率的信号总和(有用的和有害的)中选出有用信号,排除有害(干扰)信号的能力及选择性指标是针对抑制干扰而言的。一般是用谐振曲线的矩形系数Kr0.1来表示。〈1〉矩形系数:

5、是指电压放大倍数下降到谐振电压放大倍数Avo的0.1倍时所对应的频率范围与电压放大器倍数下降到0.707Avo时对应的频率偏移之比。其数学表达式10.1Kr0.1fLfHBw0.7上述表明:矩形系数Kr0.1愈接近1,则实际曲线愈接近理想矩形,邻近波道选择性愈好,滤除邻近波道干扰信号的能力愈强。但单调谐回路放大器的矩形系数远大于1,这是单调谐回路放大器的缺点。故实际工程应用中,通常采用多级谐振放大器。特性曲线表达三、实验应知知识3-2实验电路组成与说明实验用单调谐回路谐振放大器电路如图1所示。图

6、中,R1、R2、RE用以保证晶体管工作于放大区域,从而放大器工作于甲类。C2是RE的旁路电容,C1、C7是输入、输出耦合电容,L、C3、C4是谐振回路,C3用来调谐,K1、K2、K3用以改变集电极回路的阻尼电阻R3,以观察集电极负载变化对谐振回路(包括电压增益、带宽、Q值)的影响。K4、K5、K6用以改变射极偏置电阻R4,以观察放大器静态工作点变化对谐振回路(包括电压增益)的影响。为了减轻负载对回路Q值的影响,输出端采用了(部分接入方式),即电感抽头输出方式。三、实验应知知识1、放大器静态测量与

7、工作状态判断RE实际测量值(V)计算值根据VCE判断VT7是否工作在放大区VbVeVcVceIc(mA)是否原因5001K2KVb:基极对地电压。Ve:发射极对地电压。Vce:集电极与发射极之间电压。基本条件:R=10KVcc=12V按表要求分别改变RE时,测试数据记录于表中:说明1:放大器工作在放大区的原因。说明2:当RE变化后,Ic有否变化?四、实验应会知识测试电路原理框图如图1所示条件1数据(Re=1K)条件2数据(Re=500Ω)Fo=?AVo?Fo=?AVo=?说明1:放大器的AVo表

8、征的是:说明2:放大器射极电阻Re变化对AVO的影响。输入/输出信号波形输入/输出信号波形Vi/Vo的函数表达式Vi/Vo的函数表达式基本条件:R=10K2、谐振频率fo与谐振增益Avo的测定与计算四、实验应会知识测试电路原理框图如图1所示条件1数据(R=10K)条件2数据(R=470Ω)Bw0.7=fH-FL=?Bw0.7=fH-FL=?说明1:什么是通频带?说明2:放大器阻尼电阻R变化对AVO与Bw的影响。通带特性曲线通带特性曲线3.谐振放大器通频带Bw的测定基本条件:Re=1K四、实验应会

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