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时间:2020-01-13
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1、通信原理实验实验报告实验二抑制载波双边带的产生(DSBSCgeneration)一、实验目的:1.了解抑制载波双边带(SC-DSB)调制器的基本原理。2.测试SC-DSB调制器的特性。二、实验步骤:1.将TIMS系统中的音频振荡器(AudioOscillator)、主振荡器(MasterSignals)、缓冲放大器(BufferAmplifiers)和乘法器(Multiplier)按图(1)连接。图(1)抑制载波的双边带产生方法一2.用频率计来调整音频振荡器,使其输出为1kHz,作为调制信号,并调整缓冲放大器的K1,使其输出到乘法器的电压振幅
2、为1V。3.调整缓冲放大器的K2,使主振荡器输至乘法器的电压为1V,作为载波信号。4.测量乘法器的输出电压,并绘制其波形。5.调整音频振荡器的输出,重复步骤4。6.将电压控制振荡器(VCO)模快和可调低通滤波器(TuneableLPF)模块按图(2)连接。图(2)抑制载波的双边带产生方法二7.VCO得频率选择开关器至于“LO”状态下,调整VCO的Vin(控制电压DC-3V~3V)使VCO的输出频率为10kHZ。8.将可调低通滤波器的频率范围选择范围至“wide”状态,并将频率调整至最大,此时截至频率大约在12kHz左右。9.将可调低通滤波器的
3、输出端连接至频率计,其读数除360就为LPF的3dB截止频率。10.降低可调LPF的截止频率,使SC-DSB信号刚好完全通过低通滤波器,记录此频率(fh=fc+F)。11.再降低3dB截止频率,至刚好只有单一频率的正弦波通过低通滤波器,记录频率(fl=fc-F)12.变化音频振荡器输出为频率为800Hz、500Hz,重复步骤10、11。三、实验结果:1.音频振荡器输出1KHz正弦信号作为调制信号。已调信号波形图:2.音频振荡器输出1.5KHz正弦信号作为调制信号。已调信号波形图:3.调整音频振荡器输出2KHz正弦信号作为调制信号。已调信号波形
4、图:3.步骤9:LPF的3DB截止频率为23.18.(8.326KHz)4.步骤10、11:800Hzfl=9.196kHz,fc=10kHz,fh=10.804kHz500Hzfl=9.487kHz,fc=10kHz,fh=10.513kHz四、实验结果分析:1.此题中的乘法器的kxy中的k值为0.5,所以SC-DSB信号为载波信号与调制信号相乘得到且幅度为两信号幅度的乘积时,乘法器输出为乘积的一半,故波形图中调制信号幅度仅为500mV,而不是1v,包络的波形为载波信号波形,由调制信号为10KHz时的SC-DSB波形可看出SC-DSB信号有
5、可能存在相位翻转的问题。此外,SC-DSB信号不能用包络检波来解调!2.总结一下:由实验可知,调制后的输出波形是以调制信号为包络,载波在包络里振荡,100kHz的载波信号将调制信号的低通频谱搬移到载波频率上。且当调制信号频率不一样时,调制后信号的波形差别很大。由图可看出,在调制信号的一周期内载波的振荡规律!3.对于该信号的解调,在通信原理上学了很多,可以在接收端将信号与一个同频同相的载波信号相乘,再通过低通滤波器,得到调制信号的波形。五、思考题:1.如何能使示波器上能清楚地观察到载波信号的变化?答:可以通过观察输出信号的频谱来观察载波的变化,
6、另一方面,调制信号和载波信号的频率要相差大一些,可通过调整音频震荡器来完成。2.用频率计直接读SC—DSB信号,将会读出什么值。答:频率计测得的是围绕一个中心频率来回摆动的值。实验三振幅调制(Amplitudemodulation)一、实验目的:1.了解振幅调制器的基本工作原理。2.了解调幅波调制系数的意义和求法。二、实验步骤:1.将Tims系统中的音频振荡器(AudioOscillator)、可变直流电压(VariableDC)、主振荡器(MasterSignals)、加法器(Adder)和乘法器(Multiplier)按图(3)连接。图(
7、3)振幅调制的产生方法一2.音频振荡器输出为1kHZ,主振荡器输出为100kHZ,将乘法器输入耦合开关置DC状态。3.将可变直流器调节旋钮逆时针调至最小,此时输出为-2.5V加法器输出为+2.5V。4.分别调整加法器增益G和g,使加法器交流振幅输出为1V,DC输出也为1V。5.用示波器观察乘法器的输出,读出振幅的最大值和最小值,用公式aM=Ummax-UmminUmmax+Ummin计算调制系数。6.分别调整AC振幅和DC振幅,重复步骤5,观察超调的波形。7.用图(4)的方法,产生一般调幅波。8.将移相器置“HI”。9.先不加加法器B输入端
8、的信号,调整缓冲放大器的增益和加法器的G增益。使加法器输出为振幅1V的SC-DSB信号。10.移去加法器A输入端的信号,将B输入端信号加入,调整加法器的g增益,使加
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