通信电子电路实验资料

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1、通信电子电路实验讲义杭州电子科技大学信息工程学院电子通信系实验1小信号调谐放大器实验1实验2高频功率放大器实验6实验3正弦波振荡器实验10实验4振幅调制实验14实验5调幅波解调实验20实验6频率调制实验27实验7调频波解调实验30实验8混频器的实验34实验9锁相环路与频率合成器实验38实验10调幅发射与接收完整系统的联调实验41实验1小信号调谐放大器实验一.实验目的1.熟悉电子元器件和高频电子线路实验系统;2.掌握单调谐和双调谐放大器的基本工作原理;3・掌握测量放大器幅频特性的方法;4.熟悉放大器集电极负载对单调谐和双调谐放大器幅频特性的彫响;二.实验内容1.采用点测法测量单调谐和双调谐

2、放大器的幅频特性;2.用示波器测量输入、输出信号幅度,并计算放大器的放大倍数;3.用示波器观察耦合电容对双调谐回路放大器幅频特性的彫响;4.观察集电极负载对放大器幅频特性的影响。三.实验步骤1.实验准备在实验箱主板上插装好无线接收与变频模块,接通实验箱上电源开关,按下模块上白色电源开关(POWER),此时模块上电源指示灯亮。图1-4为小信号调谐放大器实验电路。图中,2P01为信号输入口,当做实验吋,高频信号由此输入。2TP01为输入信号测试点。接收天线用于构成收发系统时接收发方发出的信号。变压器271和电容20、2C2组成输入选频回路,用来选出所需要的信号。晶体三极管2Q1用于放大信号,

3、2R、2/?2和2忌为三极管2Q1的直流偏置电阻,用以保证晶体管工作于放大区域,且放大器工作于甲类状态。三极管201集电极接有厶C调谐回路,用来谐振于某一工作频率上。本实验电路设计有单调谐与双调谐回路,由开关2K2控制。当2K2断开吋,为电容耦合双调谐回路,2Li.2厶2、2C;和变容管2D1.2£>2组成了初级回路,2厶3、20、变容管2/)3、26和2C9组成了次级回路,两回路之间由电容2C6进行耦合,调整2C6可调整其耦合度。当开关2K2接通时,即电容2C6被短路,此时两个回路合并成单个回路,故该电路为单调谐回路。图中2Wi、2W2用来调整变容管上直流电压,通过改变变容二极管上的直

4、流电压,即可改变变容二极管的电容,达到对回路的调谐。采用二个二极管的并联,其目的是增大变容二极管的容量。图屮开关2K1控制2凡是否接入集电极回路,2K1接通吋,将电阻2凡(2KG)并入回路,使集电极负载电阻减小,回路Q值降低,放大器增益减小。图屮2/?6、2Ri、2凡和三极管2Q2组成放大器,用来对所选信号进一步放大。2TP02为输出信号测试点,2P02为信号输出口。2.单调谐回路谐振放大器幅频特性测量测量幅频特性通常有两种方法,即扫频法和点测法。扫频法简单直观,可直接观察到单调谐放大特性曲线,但需要扫频仪。点测法采用示波器进行测试,即保持输入信号幅度不变,改变输入信号的频率,测出与频率

5、相对应的单调谐回路谐振放大器的输出电圧幅度,然后画出频率与幅度的关系曲线,该曲线即为单调谐回路谐振放大器的幅频特性。(1)扫频法,即用扫频仪直接测暈放大器的幅频特性曲线。用扫频仪测出的单调谐放大器幅频特性曲线如图1・1。图1-1扫频仪测量的幅频特性(2)点测法,其步骤如下:①2K1置“OFF”位,即断开集电极电阻2R3。2K2置“单调谐”位,此时2C6被短路,放大器为单调谐回路。高频信号源输出连接到调谐放大器的输入端(2P01)。示波器CH1接放人器的输入端2TP01,示波器CH2接调谐放大器的输出端2TP02,调整高频信号源频率为6.3MHZ,高频信号源输出幅度(峰-峰值)为50mv(

6、示波器CH1监测)。调整2Wi和2^2,使放大器的输出为最大值(示波器CH2监测)。此时回路谐振于6.3MH乙比较此时输入输出幅度大小,并算出放大倍数。②按照表1-1改变高频信号源的频率(用频率计测量),保持高频信号源输出幅度为200mv(示波器CH1监视),从示波器CH2上读出与频率相对应的单调谐放大器的电压幅值,并把数据填入表1-1。③以横轴为频率,纵轴为电圧幅值,按照表1・1,画出单调谐放大器的幅频特性曲线。表1・1单调谐放大电路幅频特性测暈数据输出电压幅值Uo(mv)0」u“0・7U册环Uonwx0・7U册环0・1Uomiu输入信号频率XMHZ)1.观察集电极负载对单调谐放大器幅

7、频特性的影响当放大器工作于放大状态下,按照上述幅频特性的测量方法测出接通与不接通2R3的幅频特性曲线。可以发现:当不接2R3时,集电极负载增大,幅频特性幅值加大,Q值增高,带宽减小。而当接通2R3时,幅频特性幅值减小,Q值降低,带宽加大。用扫频仪测出接通与不接通2R3的幅频特性曲线,如图1-2。(a)不接2R3时的幅频特性曲线(b)接2R3时的幅频特性曲线图1-2负载对谐振曲线的影响1.双调谐回路谐振放大器幅频特性测量与单调谐的测量

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