高频电子电路硬件实验课件.ppt

高频电子电路硬件实验课件.ppt

ID:58642448

大小:847.00 KB

页数:58页

时间:2020-10-05

高频电子电路硬件实验课件.ppt_第1页
高频电子电路硬件实验课件.ppt_第2页
高频电子电路硬件实验课件.ppt_第3页
高频电子电路硬件实验课件.ppt_第4页
高频电子电路硬件实验课件.ppt_第5页
资源描述:

《高频电子电路硬件实验课件.ppt》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、高频电子电路硬件实验课件电子信息技术实验教学中心实验一 单调谐放大电路一 实验目的1.熟悉电子元器件和高频电路实验箱2.熟悉谐振回路的幅频特性分析--通频带与选择性3.熟悉信号源内阻及负载对谐振回路的影响,从而了解频带扩展4.熟悉和了解放大器的动态范围及其测试方法二 实验原理晶体管集电极负载通常是一个由LC组成的并联谐振电路。由于LC并联谐振回路的阻抗是随着频率变化而变化。理论上可以分析,并联谐振在谐振频率处呈现纯阻,并达到最大值,即放大器在回路谐振频率上将具有最大的电压增益。若偏离谐振频率,输出增益减小。总之,调谐放大器不仅具有对特定频率信号的放大作用,同时一也起着滤波和选频

2、的作用。其电路如图1-1所示。图1-1 单调谐放大电路质量指标谐振频率 谐振增益 通频带 选择性三 实验仪器1.双踪示波器2.扫频仪3.高频信号发生器4.高频毫伏表5.万用表6.实验板四 实验内容及步骤实验电路见图1-1(1)按图1-1所示连接电路(注意接线前先测量+12V电源电压,无误后关断电源再接线)。(2)接线后仔细检查,确认无误后接通电源。2、静态测量实验电路中选Re=1K,测量各静态工作点,计算并填表1.1实测实测计算根据VCE判断V是否工作在放大区原因VBVEICVCE是否表1.13.动态研究(1).测放大器的动态范围Vi~V0(在谐振点)选R=10K,Re=

3、1K。把高频信号发生器接到电路输入端,电路输出端接高频毫伏表,选择正常放大区的输入电压Vi,调节频率f使其为10.7MHz,调节CT使回路谐振,使输出电压幅度为最大。此时调节Vi由0.02伏变到0.8伏,逐点记录V0电压,并填入表1.2(仅供参考)。Vi的各点测量值可根据(各自)实测情况来确定。表1.2Vi(V)0.020.080.10.20.30.40.50.60.70.8V0(V)Re=1kRe=500ΩRe=2K(2).当Re分别为500Ω、2K时,重复上述过程,将结果填入表1.2。在同一坐标纸上画出IC不同时的动态范围曲线,并进行比较和分析。(3).用扫频仪调回路谐振曲

4、线。仍选R=10K,Re=1K。将扫频仪射频输出送入电路输入端,电路输出接至扫频仪检波器输入端。观察回路谐振曲线(扫频仪输出衰减档位应根据实际情况来选择适当位置),调回路电容CT,使f0=10.7MHz。(4).测量放大器的频率特性当回路电阻R=10K时,选择正常放大区的输入电压Vi,将高频信号发生器输出端接至电路输入端,调节频率f使其为10.7MHz,调节CT使回路谐振(输出电压幅度为最大),此时的回路谐振频率f0=10.7MHz为中心频率,然后保持输入电压Vi不变,改变频率f由中心频率向两边逐点偏离,测得在不同频率f时对应的输出电压V0,将测得的数据填入表1.3。频率偏离范

5、围可根据(各自)实测情况来确定。f(MHz)10.7V0R=10KΩR=2KΩR=470Ω计算f0=10.7MHz时的电压放大倍数及回路的通频带和Q值。(5).改变谐振回路电阻,即R分别为2KΩ,470Ω时,重复上述测试,并填入表1.3。比较通频带情况。表1.3五、实验报告要求1.写明实验目的。2.画出实验电路的直流和交流等效电路,计算直流工作点,与实验实测结果比较。3.写明实验所用仪器、设备及名称、型号。4.整理实验数据,并画出幅频特性。单调谐回路接不同回路电阻时的幅频特性和通频带,整理并分析原因。5.本放大器的动态范围是多少(放大倍数下降1dB的折弯点V0定义为放大器动态范

6、围),讨论IC对动态范围的影响。实验二 利用二极管函数电路实现波形转换一、实验目的利用二极管函数电路实现三角波→正弦波的变,从而掌握非线性器件二极管折线近似特性等进行非线性变换二、实验原理从三角波和正弦波的波形上看,二者主要的差别在波形的峰值附近,其余部分都很相似.因此只要设法将三角波的幅度按照一定的规律逐段衰减,就能将其转换为近似正弦波.见图2-1所示.2-1三角波→正弦波变换原理示意图2-2二极管三角波→正弦波变压器二、实验原理用二极管将三角波近似转换为正弦波的实验电路见图2-2。图中,R4~R7,D1~D3负责波形的正半周,R8~R11,D4~D6负责波形的的下半周,R2

7、和R3为正负半周共用电阻,R1对输入的三角波进行降压。在波形变换的过程中,由于二极管的非线性特性,加上输入函数的时间关联性,不同时刻二极管上所承受的电压是不同的。三、实验内容1.将上下两端电阻R4、R11分别选1.2K接至±5V电源,测得A、B、C、D、E、F各点的分压电压。选择函数波发生器输出的波形为三角波,频率调至2KHz,VP-P调至8V,然后接入电路IN端,观察记录OUT输出波形。2.将R4、R11电阻,分别改接成2K和5.1K(即:R4=R11=2K、R4=R11=5K1),观察记

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。