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_通信原理实验报告.docx

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_通信原理实验报告

通信原理实验报告学院:电子工程学院专业:电子信息科学与技术班级:2010211204姓名:王林学号告日期:2013/6/1同组人:左超实验二 抑制载波双边带的产生(DSBSC generation)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(Audio Oscillator)、主振荡器(Master Signals)、缓冲放大器(Buffer Amplifiers)和乘法器(Multiplier)按图连接。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,见下图:5.调整音频振荡器的输出,重复步骤4,见下图:6.将电压控制振荡器(VCO)模快和可调低通滤波器(Tuneable LPF)模块按图连接。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,此时截止频率大约在12kHz 左右,见下图:9.将可调低通滤波器的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),见下图: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),见下图:12.变化音频振荡器输出为频率为800Hz、500Hz,重复步骤10、11。800HZ步骤10:步骤11:500HZ :步骤10:步骤11:三、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,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:围绕一个中心频率来回摆动的值。实验三 振幅调制(Amplitude modulation)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(Audio Oscillator)、可变直流电压(Variable DC)、主振荡器(Master Signals)、加法器(Adder)和乘法器(Multiplier)按图连接。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旋转至最小,此时输出为-2.5V,加法器输出为+2.5V。4.分别调整加法器的增益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,算出调制系数,见下图:(max=1600mv,min=120mv)调制系数==0.866、分别调整AC 振幅和DC 值,重复步骤(6),观察超调的波形,见下图:7、用图五的方法,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,使加法器输出为振幅1V 的正弦值。11、将A 端信号加入,调整移相器的相移,使加法器输出为调幅波,观察其波形,计算调制系数,见下图:(max=1600mv,min=600mv)调制系数==0.45三、思考题1、当调制系数大于1时,调制系数 Ma=(Ummax-Ummin)/(Ummax+Ummin),此公式是否合适?答:不合适,因为此时为过渡调制,幅度最小值不是实际最小值,实际最小值应为负值。2、用图五产生一般调幅波,为何载波分量要和SC-DSB 信号相同。若两个相位差90 度时,会产生什么图形?答:因为最后的一般调幅信号为:coswctcoswt+coswt=(1_coswct)*coswt, 其中由两部分组成,为了使这两部分最后能够合并,就要求载波分量和DC-DSB 信号同相。若两个信号相位相差90 度,则:coswctcoswt+sinwt=sqrt(1+coswct*coswct)cos(wt+θ),这是一个振幅不断变化的调频波。实验四 包络和包络再生(Envelops and envelops recovery)一、实验目的:了解包络检波器(Envelop

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