高频实验指导书范文.doc

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1、高频实验指导书范文  实验一单调谐回路谐振放大器实验  一、实验目的1.熟悉单调谐回路谐振放大器的组成及电路中各元件的作用;2.通过对谐振回路的调试,对放大器处于谐振时的技术指标进行测试,包括电压放大倍数,通频带,矩形系数;3.进一步掌握高频小信号调谐放大器的工作原理,学会小信号调谐放大器的设计方法。  二、实验原理实验电路如图1-1所示。  电路采用共发射极接法,晶体管的集电极负载为LC并联谐振回路,该电路同时完成放大高频信号和选频作用。  晶体管的静态工作点由电阻RB1,RB2及RE决定,其计算方法与低频单管放大器相同。  图

2、1-1单调谐回路谐振放大器  三、调谐放大器的性能指标及测量方法高频小信号调谐放大器的主要性能指标有谐振频率f0,谐振电压放大倍数Av0,放大器的通频带BW和选择性。  指标的测量方法如下-1-  1、谐振频率f0f0称为放大器的谐振频率,放大器的调谐回路谐振时所对应的频率其值为f0?12?LC式中,L为调谐回路电感线圈的电感量;C为调谐回路的总电容,即C?C1?P1Coe?P2Cie22式中,Coe为晶体管的输出电容;Cie为晶体管的输入电容。  测量方法为1用扫频仪作为测量仪器(如无扫频仪,此步骤可省略),用扫频仪测出电路的幅

3、频特性曲线,调变压器T的磁芯,使电压谐振曲线的峰值出现在规定的谐振频率点f0。  测量方法为2采用函数信号发生器输出不同频率的等幅正弦波信号,测量输出端电压,找出输出幅值最大的频率点既为谐振频率点f0。  2、电压放大倍数Av0放大器的谐振回路谐振时,所对应的电压放大倍数AV0称为调谐放大器的电压放大倍数。  AV0的测量方法是在谐振回路已处于谐振状态时,用高频电压表测量电路输出电压u0和输入电压ui的大小,然后通过下面的公式计算得到AV0。  Av0?u0ui(或Av0?20lg(u0ui)dB)  3、通频带当工作频率偏离谐振

4、频率时,放大器的电压放大倍数下降,习惯上称电压放大倍数AV下降到谐振电压放大倍数AV0的0.707倍时所对应的频率偏移称为放大器的通频带BW,其表达式为BW=2△f0.7=fo/QL其中,QL为谐振回路的有载品质因数。  通频带BW的测量方法是通过测量放大器的谐振曲线来求通频带,-2-这里采用逐点法来测量先调谐放大器的谐振回路使其谐振,记下此时的谐振频率f0及电压放大倍数AV0然后改变高频信号发生器的频率(保持其输出电压uS不变),并测出对应的电压放大倍数AV0。  由于回路失谐后电压放大倍数下降,所以放大器的谐振曲线如图1-2所

5、示。  AvAV00.7BW0.1fLf0fH2△f0.1图1-2谐振曲线其中,BW?fH?fL?2?f0.7。  通频带越宽放大器的电压放大倍数越小。  要想得到一定宽度的通频宽,同时又能提高放大器的电压增益,可以通过选用yfe较大的晶体管或尽量减小调谐回路的总电容量C实现。  4、选择性(矩形系数)调谐放大器的选择性可用谐振曲线的矩形系数Kv0.1时来表示,矩形系数Kv0.1为电压放大倍数下降到0.1AV0时对应的频率偏移与电压放大倍数下降到0.707AV0时对应的频率偏移之比,即Kv0.1=2△f0.1/2△f0.7=2△f

6、0.1/BW上式表明,矩形系数Kv0.1越小,谐振曲线的形状越接近矩形,选择性越好,反之亦然。  四、实验内容与步骤1.上电。  按下开关K15,接通12V电源,此时LED15点亮。  2.测量谐振频率f0。  从T15_1输入等幅不同频率的正弦信号(由函数信号发生器提供),用示波器探头在T15_2处测试(在示波器上看到的是正弦波),到找示波器波形最大的信号频率点f0。  -3-3.测量电压放大倍数AV0。  用示波器测输入信号的峰峰值,记为Ui。  测输出信号的峰峰值记为Uo。  则小信号放大的电压放大倍数AV0=Uo/Ui。 

7、 4.测量通频带BW从T15_1输入等幅不同频率原正弦信号,调节“输出衰减”和y轴增益,使谐振特性曲线在纵轴占有一定高度,测出其曲线下降3dB处两对称点在横轴上占有的宽度,根据内频标就可以近似算出放大器的通频带BW=B0.707=100KHz×(宽度)5.测量放大器的选择性放大器选择性的优劣可用放大器谐振曲线的矩形系数Kr0.1表示。  用4中同样的方法测出B0.1即可Kr0.1?  五、实验报告要求  1、好实验数据,画出幅特性曲线,分析原因。  2、分析三极管集电极电流对放大器的动态范围的影响;  3、如果实验中出现自激现象,

8、应该怎样消除?  六、实验仪器  1、示波器(双踪20MHZ)一台  2、函数信号发生器一台  3、调试工具一套-4-B0.1B0.7?2?f0.12?f0.7实验二高频谐振功率放大电路实验  一、实验目的  1、了解谐振功率放大器的基本工作原理,

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