高频实验指导书正文

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1、实验一小信号调谐放大器一、实验目的1.熟悉电子元器件和通信电子电路。2.掌握谐振放大器电压增益、通频带、选择性的定义、测试及计算。3.掌握信号源内阻及负载对谐振回路的影响,从而了解频带扩展。4•了解放大器的动态范围及测试方法。二、实验仪器1.双踪示波器2.扫频仪3.高频信号发生器4.毫伏表、万用表5.稳压电源或WD990A微机电源(使用时黑按钮不能按下.GP-3实验箱红线接+5V,黄线接+12V,白线接-12V,黑线接地。)6.用万用表检杳各组输出电压是否止常。三、实验原理小信号谐振放大器是通信机收端的前端电路,主要用于高频小信号或微弱信号的线性放大。其实验单元电路如图3-1所示。该电路由输

2、入冋路CP1、放大器T1、选频回路CP2三部分组成。它不仅对高频小信号放大,而冃述冇一定的选频作用。木实验中输入信号的频率fs=9MIIzoRl、R2和射极电阻决定晶体管的静态工作点。拨码开关S1改变回路并联电阻,即改变回路Q值,从而改变放大器的增益和通频带,拨码开关S2改变射极电阻,从而改变放大器的增益。四、实验内容及步骤单调谐回路谐振放大器单元电路实验:中心频率f。二9MIIz,谐振电压放大倍数Avo^20dB,通频带BW二1MHz,矩形系数Kr0>15左右。小信号谐振放大器(位于下板-左上方框)熟悉实验板电路和各元件的作用,选用BT3频率特性仪调试,实验初调:①电源取12V正端接下板P

3、3+12V负端接GND地,确认无误后接通电源.②将J4短接,开关S2-4置ON,Sl-(l-4)置下端•调节电位器R54电阻为470.③用BT3频率特性仪调回路谐振曲线。(中心频率9MHz)频率特性仪的RF输出、Y输入端相应与被测电路输入、输出端连接,MARKERIN接YM8177输出端.④频率特性仪零dB校正:a.频标方式选择外标或10/1MHZ,扫频方式选择窄扫,b.Y增益旋钮左上屮键位dB衰减置XI、dB衰减LED显示00.衰减键全弹出.c.将RF输出、Y输入端与被测电路输入、输出端连,出现双平行线,调Y增益旋钮,并读OdB校正线高度:H二5格。完成OdB校正后,Y增益旋钮在以后的实验

4、步骤里不要再调动.⑤频率特性仪RF输出端接XXH.IN,Y输入端接XXH.OUT,中心频率9MHz,适当调节屮心频率旋钮使频标居屮,调电感磁芯使曲线幅度最大波形对称,频标置于波峰,改变衰减使幅度特性曲线在OdB高度(5格)附近.选用LSW251扫频仪调试,实验初调:①电源取12V正端接下板P3+12V负端接GND地,②将J4短接,开关S2-4置ON,Sl-(l-4)置下端•调节电位器R54电阻为470.③用扫频仪调回路谐振曲线。(屮心频率9MHz)扫频仪SCOPE的“H”、“V”分别与示波器的CHI、CH2连接,SWEEPOUT接扫频仪信号输出线,FROMT.P.接检波线,BANDSA.MA

5、RKERFREQ9MHz位。④扫频仪零dB校正,连接扫频仪与示波器,示波器DTME/DIV置“XY”方式。ATTENUATIO置OdB,OdB衰减键全弹出.调整示波器CII1、CII2的幅度,使CHl=500mV,CH2=5mVo将“SWEEPOUT”线与“FROMT.P”检波头短接,出现双平行线,调节Y增益旋钮微调,并读OdB校正线高度:F二—5—格。⑤电路总增益的测量,接通扫频仪、示波器、电路,FROM.T.P端接XXH.OUT,适当调节屮心频率旋钮使频标居屮,调电感磁芯使曲线幅度最大波形对称,频标置丁•波峰,改变衰减使幅度特性曲线在OdB高度附近.1.静态测量将开关S2-1置ON,Sl

6、-(l-4)置下端.调节电位器R54电阻为470,测量各静态工作点,计算并填表1-1•将短路插座J4断开,用直流电流表接在C.DL两端,记录对应lc值.表4-1三极管静态丄作点实测实测实测据Vce判断V是否工作在放大区原因Re(R54)VbVeIcVce是否*Vb,Ve是三极管的基极和发射极对地电压。原因分析:・・•品体管的三种工作状态为:饱和区:Vce很,Vce=0.2V—0.3V截止区:Ic=0,Vct.=Vcc放大区:Ic=PIb,VcE=Vcr-IcRc-IeRe本实验测得Vce二,而0.2V—0.3VWVce〈Vcc・••据Vce可判断晶体管T13DG6工作在区。VBE=0.7V2

7、.静态工作点(直流等效电路如图所示)现取Re二440Q,已知B二60,VCC=+12V,图4-1直流等效电路・・・Re=4400••VcE=“CC_【cRe=*•*IC=卩1B3•测量放大器的动态范围Vi-Vo(在谐振点)将开关S1-C1-4)置下端,开关S2-4置ON,S2-C1-3)置下端。高频信号发生器左边表头下三键全按卜•指示灯全灭(后面的实验均处在此状态),80dBPV,f为9MHz,接到屯路输入端

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