新建高频实验指导书

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1、实验一高频小信号谐振放大器高频小信号谐振放大器常指各种收/发信机或电子设备中的高频电压放大器,其作用是将高频小信号或接收机中经变频后的中频信号进行放大,以达到下级电路所需的激励电压幅度。为使放大信号不失真,放大器负载不是纯电阻而是用LC谐振回路,且工作在线性放大区即甲类状态,属窄带电压放大器。实际工程中对高频小信号谐振放大器的基本要求是:电压增益高,工作稳处性好,频率特性应满足通频带的要求,噪声低。实验时应具备的知识点:高频谐振小信号放大器静态丄作点LC并联谐振回路单调谐放大器的主耍性能指图1-1单调谐回路谐振放大器原理电路图标及含义。二、实验目的1.掌握高频小信号谐振放大器的电路组成、基

2、本丄作原理与设计方法。2.掌握高频小信号谐振放大器谐振回路的调谐方法及研究回路参数对谐振曲线的影响。3.掌握高频小信号谐振放大器的主要技术指标的意义及测试方法。三、实验内容1.高频小信号放大器静态测量。2.谐振频率乙、放大器电压增益4“的测定与计算。3.谐振放大器通频带",•的测定。4.谐振放大器矩形系数的测定。四、实验设备与仪器高频实验箱WYGP-3、TEP-GP或GP-4双踪示波器TDS-1002高频信号发生器WY-1052万用农五、基本原理与实验电路说明1.单调谐回路谐振放大器原理:典羽的氓调谐凹路谐振放大器原理电路如图1_1所示。图中,RBRRB2、RE用以保证晶体管丄作于放大区域

3、,从而放大器工作于甲类。CE是RE的旁路电容,Cl、C2是输入、输出耦合电容,L、C是谐振凹路,R是集电极(交流)电阻(或称阻尼电阻),它决足了回路Q值、带宽。为了减轻负载对回路Q值的影响,输出端采用了部分接入方式。1.单调谐回路谐振放大器实验电路组成:单调谐冋路谐振放人器实验电路组成如图1-2所示。其基本部分与图卜1相同。图屮,选频回路由C、Ct、与L构成,Ct用来调谐。R为谐振冋路的阻尼电阻,冋路中SW1为跳线开关,用以改变阻尼电阻R的阻值,以观察集电极负载变化对谐振回路(包括电压增益、带宽、Q值)的影响。SW2开关,用以改变谐振放大器射极偏置电阻,以观察放大器静态工作点变化对谐振回路

4、(包括电压增益、带宽、Q值)的影响。六、实验任务与要求实验准备在实验箱体上插入实验板1。并用连接线将单调谐冋路谐振放大器上的+12V电源输入端口和实验箱体上提供的+12V与地线接通,检查无谋后,接通实验箱上电源开关,此时实验板上电源指示灯点亮,即可开始实验。1.6.1单调谐回路谐振放大器静态工作点测量测试条件:Vcc二12V,阻尼电阻R=10kQ(SW1控制)。按表1-1所列的条件与要求,用万用表分别测量晶体管BG1各电极的静态工作电压。将结果记录于表1-1+o表1-1REVbVeVcVceTc根据Vce判断BG1是否工作在放人区1KQ是否原因:510Q是否2KQ是否注:Vb:基极对地电压

5、。Ve:发射极对地电压。Vc:集电极对地电压。Vce:集电极与发射极Z间电压。Ic=Ve/Re1.6.2谐振频率、放大器电压增益血。的测定与计算1.6.2.1谐振频率调测测试条件1:Vcc二12V,阻尼电阻R二10kQ,RE二1KQ。①用高频信号发生器,输出频率f二6.5MIIZ/幅度为50mV的CW(等幅波)信号作为输入信号W接实验电路模块的输入端口“IN”处。②用双踪示波器的“CH1”通道检测输入信号。再将示波器的“CH2”通道接实验用“高频小信号放大器”电路模块的输出端口“OUT”检测放大输出信号。③微调高频信号发生器的频率旋钮,使放人器输出的信号V。最人,H输出波形无明显失真,这时

6、,高频信号发生器的输出频率就等于冋路的谐振频率九(用TDS-1002示波器检测)o④记录此时的回路谐振频率尢•输出信号幅度W0⑤画出谐振时放大器的输入、输出信号的电波形。测试条件2:Vcc二12V,阻尼电阻R=10kQ,RE二5100。改变放人器的射极电阻RE厉,按上述操作步骤①■⑤的要求,记录实验测址数据。1.6.2.2放大器电压增益如。的测定与计算放人器谐振冋路谐振时,所对应的电压放人倍数称为谐振放人器的电压放人借数,记为A#。,表征放大器放大微弱信号的能力,数学表达式为:根据实验测量所得结果,计算出不同RE吋,单调谐放大器的电压增益人。,并比校放人器的变化,分析变化原因。1.6.3单

7、调谐回路谐振放大器通频带Bw(幅频特性)的测定单调谐放人器的频率特性1111线如图1-3所示:由于谐振冋路的选频作用,当工作频率偏离谐振频率时,放大器的电压放大倍数将下降,习惯上称电压放大倍数厲。下降到谐振电压放大倍数的0.707倍时所対应的频率偏移范围,称为放人器的通频带,简记为Bw,其数学表达式为:%=2纣.7=^//Q[=fH_/l图1-3放大器频率选择特性Illi线式中,为谐振回路的冇载品质因数。分析表明,放大器

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