通信电路实训

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1、第9章通信电路实训本章所介绍的实训项目,建议先让学生照图组装电路,然后动手调试、测量,记录实训结果。这样做有利于学生对实训电路的理解,并通过完成电路的装调,熟悉高频电子元器件,提高实践制作能力。 应该注意的是:实训电路中谐振回路的Q值必须足够高;元件间的引线应尽量短;电源线应接入良好的退耦元件。9.1实训1:射频放大电路9.1.1实训目的(1)通过实训进一步熟悉小信号调谐放大器的工作原理。 (2)掌握调谐放大器的电压增益、选择性、通频带及动态范围的测试方法。 (3)掌握使用频率特性测试仪调整小信号

2、谐振放大器谐振特性的方法。9.1.2实训仪器设备高频信号发生器1台 双踪示波器1台 超高频毫伏表l台 晶体管直流稳压电源1台 万用表1块 高频Q表l台 无感起子1把 小信号调谐放大器实训电路板1块9.1实训1:射频放大电路9.1.3电路组成在图9-1中,R1=100k,R2=R3=10k,R4=1k,RL=1k,R=20k(先不接入),C1=200pF,C2=4/25pF,C3=C4=0.01F,C5=47F,L=220H,VT型号为9013,VCC=6V。J1为高频信号输入端,J

3、2为输出端。9.1实训1:射频放大电路9.1.4实训内容与步骤1.实训准备 (1)按电路原理图连接好电路。 (2)检查直流稳压电源各功能是否正常,并调整至所需电压值(用数字万用表测量)。 (3)检查示波器显示、幅度、周期等功能是否正常(用示波器自检信号检查),并接入J2端。 (4)将数字频率接在J1端。 (5)高频毫伏表接至J2端。2.测量小信号调谐放大器的增益及通频带 (1)将集电极电流调至1mA左右(建议测量发射极电阻上的电压降,不必串入电流表测量),信号发生器置100kHz~1MHz档,信号

4、电源调至50mV左右。调节信号发生器频率旋钮到高频毫伏表V0达最大时为谐振,此时VO/Vi之比即为放大倍数。 (2)改变频率,每隔10kHz左右记录一次频率及与该频率对应的V0值,将结果记入表9-1。画出V0与频率间的对应关系曲线,即为此调谐放大器之幅频特性曲线。从特性曲线求出下降到0.7时的频率范围,即为此放大器的通频带B=2Δf0.7。表9-1实测数据输入频率(kHz)高频毫伏表输出(mV)9.1实训1:射频放大电路3.观察负载变化对幅频特性的影响 在图中的电感L两端,并连接20k电阻后,

5、再按上述步骤重测之,画此时对应的幅频特性曲线,比较接入RL后幅频特性的改变(增益与带宽)。4.改变集电极电流,观测其对幅频特性的影响 调节100k偏置电阻器,使集电极电流从2mA开始,每降0.2mA,观测记录一次谐振增益及通频带,将结果记入表9-2。从而了解集电极电流对增益及通频带的影响。5.观察无发射极电容对增益、带宽的影响 将图中的发射极电容C4拆除,使电路具有负反馈,观测此种情况下谐振时的增益和带宽。分析增益带宽与有旁路电容C4时不同的原因。表9-2实测数据集电极电流(mA)高频毫伏表输出

6、(mV)9.1实训1:射频放大电路9.1.5思考题1.回路的谐振频率与哪些参数有关?如何判断谐振回路处于谐振状态?2.在调谐LC谐振回路时,对放大器的输入信号有何要求?如果输入信号过大会出现什么现象?3.影响小信号调谐放大器不稳定的因素有哪些?如果出现自激现象,采取什么措施解决?9.2实训2:功率放大电路9.2.1实训目的(1)熟悉丙类功率放大器及其特征。 (2)熟悉丙类功率放大器的负载特性。 (3)学习丙类谐振式高频功率放大器的电路调谐及测试技术。 (4)了解基极偏置电压、集电极电压、激励电压的

7、变化对放大器工作状态的影响。9.2.2实训仪器设备高频信号产生器1台 双踪示波器1台 超高频毫伏表1台 晶体管直流稳压电源l台 万用表1块 无感起子1把9.2实训2:功率放大电路9.2.3电路组成图中,R1=20,C1=001F,C2=C3=100pF,L1=1mH,谐振回路的电感线圈L=220H,为一高Q值线圈,可以用中波收音机中的带磁棒的天线线圈或磁芯较大的中波振荡线圈。VT为高频中功率管,VCC=12V。J1为高频信号输入端,J2接示波器检测波形。9.2实训2:功率放大电路9.2.4实

8、训内容与步骤1.实训准备 (1)图9-2为高频功率放大器的测试电路,按照图示连接好电路、仪器和仪表。 (2)检查电路静态工作点。如果有问题要排除故障后再进行下一步。 (3)拟定谐振功率放大器的调整方法,使功率放大器的谐振频率等于6.5MHz。 (4)测量高频功率放大器的主要技术指标。2.观察高频丙类功率放大器的负载特性 改变负载电阻RL,作出一组Pi~RL、PO~RL、η~RL负载特性曲线,将数据记入表9-3,通过曲线分析出功率放大器临界工作状态时的RL值。表9-3实测数据RL(

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