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1、高频电子线路实验指导书RadioFrequencyCircuit&SystemExperimentGuide电子信息工程系编2007年4月目录实验一高频小信号调谐放大器I实验二集成选频放大器(选做)6实验三非线性丙类功率放大器10实验四线性宽带功率放人器(选做)18实验五三点式正眩波振荡器22实验六晶体振荡器与压控振荡器25实验七模拟乘法器调幅(AM、DSB、SSB)28实验八集电极调幅实验(选做)32实验九包络检波及同步检波36实验十变容二极管调频41实验十一止交鉴频及锁相鉴频46实验十二混频器51实验十三三
2、极管变频(选做)56实验十四模拟锁相环实验59实验十五口动增益控制(AGC)66实验十六中波调幅发射机组装及调试70实验十七超外差中波调幅接收机72实验十八半双工调频无线对讲机73附录实验注意事项75实验一高频小信号调谐放大器一、实验目的1.掌握小信号调谐放人器的基木工作原理。2.掌握谐振放人器电压增益、通频带、选择性的定义、测试及计算。3.了解高频小信号放大器动态范围的测试方法。二、实验原理(一)单调谐放人器小信号谐振放大器是通信机接收端的前端电路,主要用于高频小信号或微弱信号的线性放人。其实验单元电路如图1
3、-1(a)所示。该电路由晶体管Qi、选频回路Ti二部分组成。它不仅对高频小信号进行放人,而H.还有一定的选频作用。本实验中输入信号的频率fs=12MHZo基极偏置电阻W3、R22、皿和射极电阻R5决定晶体管的静态工作点。可变电阻W.3改变基极偏置电阻将改变晶体管的静态工作点,从而可以改变放人器的增益。放大器各项性能指标及测量方法如下:1.谐振频率放大器的调谐冋路谐振吋所对应的频率f()称为放人器的谐振频率,对于图1・1(a)所示电路(也是以下各项指标所对应电路),f°的表达式为fo=式中,L为调谐回路电感线圈的
4、电感量;Cy为调谐回路的总电容,G的表达式为—c+g+Fq式中,C°c为晶体管的输出电容;Cic为晶体管的输入电容;Pl为初级线圈抽头系数;P2为变压器T]的变比。谐振频率fo的测量方法是:川频率计和示波器相结合,测岀电路的幅频特性曲线,调变压器T的磁芯,使电圧谐振曲线的峰值出现在规定的谐振频率点f()o1.电压放大倍数放大器的谐振冋路谐振时,所对应的电床放大倍数Avo称为调谐放人器的电压放人倍数。Av。的表达式为:«)二-Pgfe二Ay的测量方法是:在谐振冋路己处于谐振状态时,用高频电压表(或示波器)测量图
5、1-1(a)中输出信号V。及输入信号Vi的大小,则电压放人倍数Avo由下式计算:Avo=Vo/Vi或Avo=201g(Vo/Vi)dB2.通频带山于谐振回路的选频作用,当工作频率偏离谐振频率时,放大器的电压放人倍数卞降,习惯上称电压放人倍数AvK降到谐振电压放人倍数Avo的0.707倍吋所对应的频率偏移称为放大器的通频帯BW,其表达式为BW=2Af0.7=fo/QL式中,Ql为谐振回路的有载品质因数。分析表明,放人器的谐振电压放人倍数A,o与通频带BW的关系为上式说明,当晶体管选定即%确定,口回路总电容Cg为
6、定值时,谐振电压放大倍数Avo与通频带BW的乘积为一常数。这与低频放大器中的增益带宽积为一常数的概念是相同的。图1-2谐振曲线通频带BW的测量方法:是通过测量放人髀的谐振曲线来求通频带。采用逐点法的测量步骤是:先调谐放人器的谐振回路使其谐振,记下此时的谐振频率fo及电压放大倍数Av。然后改变高频信号发生器的频率(保持英输出电床Vs不变),并测出对应的电压放大倍数Avoo由于回路火谐后电压放大倍数下降,所以放人器的谐振曲线如图1-2所示。可得:BW=fH-fL=2^()1通频带越宽放大器的电压放大倍数越小。要想得
7、到一定宽度的通频宽,同时乂能提高放人器的电压增益,除了选川%较人的晶体管外,还应尽量减小调谐冋路的总电容量CZo1.选择性——矩形系数调谐放大器的选择性可用谐振曲线的矩形系数Kw,时来表示,如图1-2所示的谐振曲线,矩形系数Kv0.i为电压放人倍数下降到0.1A®时对应的频率偏移与电压放人倍数下降到0.707Av。时对应的频率偏移之比,即Kv0.i=2Af0J/2Af0.?=2Af0J/BW上式表明,矩形系数Kw越小,谐振曲线的形状越接近矩形,选择性越好,反Z亦然。一般单级调谐放大器的选择性较差(矩形系数Kgi
8、远大于1),为提高放大器的选择性,通常采用多级单调谐回路的谐振放大器。可以通过测量调谐放大器的谐振曲线來求矩形系数Kv0.io(二)双调谐放大器双调谐放大器具有频带较宽、选择性较好的优点。双调谐回路谐振放大器是将单调谐回路放大器的单调谐回路改用双调谐回路。其原理基本相同。1.电压增益为Vp=-PxPiyfe片2g1.通频带BW=2Af0.7=V2fo/QL2.选择性——矩形系数Kv0.
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