实验模板混频电路和倍频分析.doc

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1、实验报告课稈高频电了路线实验名称第[页专业电了信息科学与技术班级_五_学号105072008095姓名李晓婕报告退发(订正、重做)一、实验目的1.学会设计混频电路2.学会对混频电路的分析3.理解混频电路的作用和实际运用二、实验内容1.收音机屮经常会用到混频器,其实也就是一种频率的线性搬移。木实验设计一个非线性电路——二极管双平衡电路来完成,并用示波器以及频谱分析仪来观测混频器的丁•作过程和频谱搬移。2.用乘法器设计普通调幅波调制与混频电路,并通过带通滤波器选择下中频。对混频器的输出频谱进行分析。3.设计一倍频器,分析杏看其特性,并仿真,对

2、其输出波形进行分析。对用乘法器组成的二倍频器进行频谱分析。三、实验环境1.电脑PC—台2.MUTISIM8.0软件平台实验步骤1、混频电路实际上就是频谱的线性搬移。输入为一个已条幅AH信号波,然后在木振信号的作用下完成混频,实现输出固定屮频的作用。电路设计如下图:原已调信号和混频麻的波形图如下:分析:从波形图上可以看出混频后的信号的包络与原己调信号的波形形状相同,只是经过混频示的信号的频率变小了些。其频谱的形状也应该和已调信号差不多,只是发生了线性搬移。接下来是对其混频示信号的频谱分析图:分析:查看频谱图,并分析其频率,确实证明了线性搬移

3、的结论。通过混频达到实现固定屮频的作用。与理论分析完全相符。2、用乘法器设计普通调幅波调制与混频电路,并通过带通滤波器选择下屮频。对混频器的输出频谱进行分析。电路模型:Al波形图:T2-T1Time20.173ms20.173ms0.000sChannel_A•74.099mV-74.099mV0.000VChannel_B-308.800mV-308.800mV0.000VTimebaseChannelAChannelBScale1100us/DivScale11^DivScale“Di"土Xposition[yTTAid

4、B/A;A/

5、0Yposition10.4AC]0j匝「Yposition

6、・D・4AC]oJdF-

7、CTypeTriggerEdgeLevel分析:从电路图可以得知Al输出即为调制器的输出的调制信号,为调幅调制波。A2波形图:Oscilloscope—XSC2T1±J±ITimeChannel_AChannel_B13.147ms108.310mV194.552mV13.147ms108.310mV194.552mV0.000s0.000V0.000VReverseIGND「SaveIExtCChannelAScale“Di"Yposition10~

8、4UmebaseScale1100us/DivXposition10piTfAid

9、B,A

10、/VB

11、AC

12、0

13、[DC介ChannelBScale

14、1SDNYposition

15、oAC

16、0TypeSing.TriggerEdgefjFjj[AB

17、Bct

18、Level[5

19、VNorjAjtoNoneA2图为对高频的已调信号进行混频后的输出信号,可以看得出,其大致形状、包络与原已调信号基木相同,只是混频器输出后的频率变低了,波形变稀疏了。接下来对用乘法器组成的混频电路的频谱进行分析:电路模型:iilii.il!DDDOXSA1频谱分析图:对其参数进

20、行预置后,可以看到频谱器上逐渐出现比较清晰稳定的频然麻移动游标,杳看测量值。具体结果如图所示。3、设计一倍频髀,分析查看其特性,并仿真,对其输出波形进行分析。对用乘法器组成的二倍频器进行频谱分析。电路模型:以下是示波器显不的输入信号VI与倍频麻的输出信号的波形图:可以看到倍频实际为扩频。接下来再分析用乘法器分析二倍频电路的频谱:电路模型:频谱图:分析:上面即是二倍频示的频谱图。五、实验总结1.通过木实验对于混频器的了解进一步加深了。而且通过二极管电路、乘法器电路分别来设计混频器,对其波形进行查看,分析频谱,最后得出混频实际上也是一种频谱的

21、线性搬移过程。2.通过木实验对倍频髀也有了一定的了解。用乘法器来实现倍频,倍频后的信号的频率提咼了。

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