高频实验指导书精简版(打印)

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1、实验一高频小信号调谐放大器实验一、实验目的1、进一步掌握高频小信号调谐放人器的工作原理。2、学会小信号调谐放大器的设计方法。二、实验内容1、调节谐振回路使谐振放大器谐振在10.7MHzo2、测量谐振放大器的电压增益。3、测量谐振放大器的通频带。4、判断谐振放人器选择性的优劣。三、实验仪器1、20MHz模拟示波器一台2、数字万用表一块四、实验原理图1-1所示屯路为共发射极接法的品体管高频小信号调谐放人器。它不仅要放人高频信号,而且还耍冇一定的选频作用,因此品体管的集电极负载为LC并联谐振回路。在高频情况下,晶

2、体管本身的极间电容及连接导线的分布参数等会影响放大器输出信号的频率或相位。晶体管的静态工作点山电阻RBI,RB2及RE决定,其计算方法与低频单管放大器相同。五、实验步骤本实验中,用到BT・3频率特性测试仪和频谱仪的地方可选做。参考所附电路原理图G2。先调静态工作点,然后再调谐振回路。1、按卜•开关KA1,贝ljLEDA1亮。2、调胳晶体管QA1的的态工作点:不加输入信号(ui=O),即将T1A1接地,用力用表直流电压档(20V档)测量三极管QA1发射极对地的电压ueq(即测P6与G两焊点Z间的屯压),调节W

3、A1使Ueq=3V左右,根据实验参考电路计算此时的Ubq,UcEQ,Ueq及I%。3、使放大器的谐振回路谐振在10.7MHz方法是:BT-3频率特性测试仪的扫频电压输出端和检波探头,分别接电路的信号输入端INA1及测试端TTA2,通过调节y轴,放大器的“增益”旋钮和“输出哀减”旋钮于合适位置,调节中心频率刻度盘,使荧光屏上显示出放大器的“幅频谐振特性曲线”,根据频标指示用绝缘起子慢慢旋动变压器的磁芯,使中心频率=7MHz所对应的幅值最大。如果没冇频率特性测试仪,可用示波器來观察调谐过程,方法是:在TTA1处

4、输入由高频信号源提供的频率为10.7MHz,峰峰值Vp-p-=20〜100mV的信号,川示波器在TTA2处观察输出波形,调节TA1使TTA2处信号幅度最大。4、电压增益Avo使用BT-3频率特性测试仪测A,。的方法如下:在测量前,先要对测试仪的y轴放人器进行校正,即零分贝校正,调节“输出衰减”和“y轴増益”旋钮,使屏幕上显示的方框占冇一定的薛度,记下此时的高度和此时“输出衰减”的读数MdB,然后接入被测放大器,在保持y轴增益不变的询提下,改变扫频信号的“输出衰减”旋钮,使谐振曲线清晰可见。记下此时的“输出衰

5、减”的值N8B,则电压增益为AVo=(Nl-N2)dB若用示波器测量,则为输岀倍号幅度人小与输入倍号幅度大小Z比。方法如下:用示波器测输入信号的峰峰值,记为Uj。测输出信号的峰峰值记为5。则小信号放大的电压放大倍数Avo=U/Uio如果A®较小,可以通过调节静态工作点來改善。5、测量通频带BW用BT-3频率特性测试仪测量BW:先调节“频率偏移”(扫频宽度)旋钮,使相邻两个频标在横轴上占有适当的格数,然后接入被测放大器,调节“输出哀减”和y轴增益,使谐振特性曲线在纵轴占有一淀高度,测出其Illi线下降3dB处

6、两对称点在横轴上占有的宽度(记为BW1),根据内频标就可以近似算出放大器的通频带BW=BW1=B07o6、放大器的选择性放人器选择性的优劣可用放人器谐振曲线的矩形系数Kz衣示川步骤5中同样的方法测出B()」即可得:由丁•处丁•高频区,存在分布参数的影响,放人器的各项技术指标满足设计要求后的元件参数值与设计计算值有一定的偏差,所以在调试时要反复仔细调整才能使谐振回路处于谐振状态。在测试要保证接地良好。六、实验报告1、整理好实验数据,用方格纸训出幅频特性曲线。2、思考:引起小信号谐振放大器不稳的原因是什么?如果

7、实验中出现自激现象,应该怎样消除?实验二二极管开关混频器实验一、实验目的1、进一步掌握变频原理及开关混频原理。2、掌握坏形开关混频器组介频率的测试方法。3、了解环形开关混频器的优点。二、实验内容1、观察环形混频器输出和陶瓷滤波器输出各点的波形。2、测量输出冋路。3、观察混频器的镜像干扰。三、实验仪器1、20MHz模拟示波器一•台2、数字万用表一块四、实验原理1、环形混频器的工作原理变频器的原理方框图如图2-1所示。图2—1变频原理方框图图中5为信号电压,九为木地振荡电压。当这两个不同频率的正弦电压,同时作用

8、到一个菲线性元件上时,就会在它的输出电流中,产生许多组合频率分量,选用适当的滤波器取出所需的频率分量3。,此时就完成了频率变换,这就是变频原理。五、实验步骤混频器是非线性器件,输出的组合频率较多,为了能更好地观察输出信号,建议使用频谱分析仪对混频器输出端的信号进行测试。1、熟悉频谱分析仪的使用。2、调整静态工作点:按下开关K41,则LED4I亮。调节电位器W41使三极管Q41发射极对地的电床UEQ=3.36V(即

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