高频实验指导书第二版

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1、高频实验指导书第二版高频电子线路实验箱说明书目录冃录1实验1高频小信号调谐放大器实验2实验2高频功率放大与发射实验11实验3调幅及检波实验20实验4晶体三极管及集成乘法器混频实验35实验5调幅发射与接收系统的联调实验42附录共46页高频电子线路实验箱说明书实验1高频小信号调谐放大器实验—、实验准备1.做本实验时应具备的知识点:?放大器静态工作点?LC并联谐振回路?单调谐放大器幅频特性?双调谐回路?电容耦合双调谐回路谐振放大器?放大器动态范围2.做本实验时所用到的仪器:?单、双调谐回路谐振放大器模块?双踪示波器?万用表?频率计?高频信号源二、实验目的1.熟悉

2、电子元器件和高频电子线路实验系统;2.掌握单调谐回路谐振放大器的基本丁作原理;3.熟悉放大器静态工作点的测量方法;4.熟悉放大器静态工作点和集电极负载对单调谐放大器幅频特性(包括电压增益、通频带、Q值)的影响;1.掌握测量放大器幅频特性的方法。2.熟悉耦合电容对双调谐回路放大器幅频特性的影响;3.了解放大器动态范围的概念和测量方法。共46页高频电子线路实验箱说明书三、实验内容1.用万用表测量晶体管各点(对地)电压VB、VE、VC,并计算放大器静态工作点;2.用示波器测量单调谐放大器的幅频特性;3.用示波器观察静态工作点对单调谐放大器幅频特性的影响;4.用示

3、波器观察集电极负载对单调谐放大器幅频特性的影响。5.采用点测法测量双调谐放人器的幅频特性;7.用示波器观察耦合电容对双调谐回路放大器幅频特性的影响;&用示波器观察放大器动态范围。四、基本原理1.单调谐回路谐振放大器原理小信号谐振放大器是通信接收机的前端电路,主要用于高频小信号或微弱信号的线性放大和选频。单调谐回路谐振放大器原理电路如图所示。图中,RBI、RB2、RE用以保证晶体管工作于放大区域,从而放大器工作于甲类。CE是RE的旁路电容,CB、CC是输入、输出耦合电容,L、C是谐振回路,RC是集电极(交流)电阻,它决定了回路Q值、带宽。为了减轻晶体管集电极

4、电阻对回路Q值的影响,采用了部分回路接入方式。图1-1单调谐回路放大器原理电路共46页高频电子线路实验箱说明书图1-2单调谐回路谐振放大器实验电路图共46页高频电子线路实验箱说明书1.单调谐回路谐振放人器实验电路单调谐回路谐振放大器实验电路如图1-2所示。其基本部分与图1-1相同。图中,1C2用来调谐,1K02用以改变集电极电阻,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。1W01用以改变基极偏置电压,以观察放大器静态工作点变化对谐振回路(包括电压增益、带宽、Q值)的影响。1Q02为射极跟随器,主要用于提高带负载能力。2.双调谐回路谐

5、振放大器原理顾名思义,双调谐回路是指冇两个调谐回路:一个靠近“信源”端(如晶体管输出端),称为初级;另一个靠近“负载”端(如下级输入端),称为次级。两者之间,可采用互感耦合,或电容耦合。与单调谐回路相比,双调谐回路的矩形系数较小,即:它的谐振特性曲线更接近于矩形。电容耦合双调谐回路谐振放大器原理图如图1-3所示。与图相比,两者都采用了分压偏置电路,放大器均工作于甲类,但图1・3屮有两个谐振回路:LI、C1组成了初级回路,L2、C2组成了次级回路;两者之间并无互感耦合(必要时,可分别对LI、L2加以屏蔽),而是由电容C3进行耦合,故称为电容耦合。1.双调谐回

6、路谐振放大器实验电路双调谐回路谐振放大器实验电路如图1・4所示,其基本部分与图1-3相同。图中,2C04、2C11用来对初、次级回路调谐,2K02用以改变耦合电容数值,以改变耦合程度。2K01用以改变集电极负载。图中T1为输入变压器,将天线上的信号耦合至放大器的输入端。图屮2Q02用来对选频后的信号进行进一步放大。图1-3电容耦合双调谐回路放大器原理电路共46页高频电子线路实验箱说明书图1・4双调谐回路谐振放大器实验电路共46页高频电子线路实验箱说明书五、实验步骤1.实验准备(1)插装好单调谐回路谐振放大器模块,接通实验箱上电源开关,按下模块上开关IKOl

7、o(2)接通电源,此时电源指示灯亮。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,但需耍扫频仪。本实验采用点测法,即保持输入信号幅度不变,改变输入信号的频率,测出与频率相对应的单调谐回路揩振放大器的输出电压幅度,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。步骤如下:(1)1K02置“off“位,即断开集电极电阻1R3,调整1W01使1Q01的基极直流电压为2.5V左右(用三用表直流电压档测量1R1下端),这样放大器工作于放大状态。高频信号源输出连

8、接到单调谐放大器的输入端(lPOl)o示波器CH1接放大器的输入端

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