单调谐回路谐振放大器幅频特性曲线-深圳大学信息工程学院.PPT

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单调谐回路谐振放大器幅频特性曲线-深圳大学信息工程学院

信息技术实验教学中心 典型课件 之 高频电子线路实验 实验内容 (实验一)单调谐回路谐振放大器实验 实验目的 1.熟悉电子元器件和高频电子线路实验系统。 2.熟悉放大器静态工作点的测量方法。 3.熟悉放大器静态工作点和集电极负载对单调谐放大器幅频特性(包括电压增益、通频带、Q值)的影响。 4.掌握用扫频仪测量放大器幅频特性的方法。 (实验一)单调谐回路谐振放大器实验步骤 1 1. AS1634/AS1637函数信号发生器用作扫频仪时的参数予置 单调谐回路谐振放大器工作原理 频率定标个数:共设8点频率,并存储于第0~7存储单元内。若把中心频率10.7MHz置于第3单元内,且频率间隔取为1MHz,则相应地有:0单元—7.7 MHz,1单元—8.7 MHz,…,7单元—14.7 MHz。 (ⅰ) 频率范围:2MHz~16MHz范围(按“频段手动递增/减”按键调整); (ⅱ)工作方式:内计数(“工作方式”按键左边5个指示灯皆暗); (ⅲ)函数波形:正弦波。 单调谐回路谐振放大器实验步骤 1 第0单元频率定标与存储 (ⅰ) 调“频率调谐”旋钮,使频率显示为7700(与此同时,“kHz”灯点亮,标明频率为7.7 MHz); (ⅱ)按“STO”键,相应指示灯点亮,再调“频率调谐”旋钮,使存储单元编号显示为0; (ⅲ)再按“STO”键,相应指示灯变暗,表明已把7.7 MHz频率存入第0单元内。 其余第1单元-第7单元的定标与存储方法 与此相同 单调谐回路谐振放大器实验步骤 1 其他参数设置 ① 扫描时间设置为20ms:按“工作方式”键,使TIME灯点亮;再调“频率调谐(扫描时间)”旋钮,使扫描时间显示为0.020s; ② 工作方式为线性扫描,(频率)为线性坐标。按“工作方式”键,使INT LINEAR灯点亮; ③ 输出幅度设置为50mV:使“﹣40dB”衰减器工作,并调“输出幅度调节(AMPL)”旋钮,使输出显示为50mV(峰-峰值)。 单调谐回路谐振放大器实验步骤 2 2.单调谐回路谐振放大器静态工作点测量 在箱体左下方插上实验板6,右下方插上实验板1。接通实验箱上电源开关和实验板1单调谐放大器单元的电源开关(K7) 取射极电阻R4=1k?(接通K4,断开K5、K6,集电极电阻R3=10k?(接通K1,断开K2、K3),用万用表测量各点(对地)电压VB、VE、VC,并填入表1.1内。 当R4分别取510?(接通K5,断开K4、K6)和2k?(接通K6,断开K4、K5)时,重复上述过程,将结果填入表1.1,并进行比较和分析。 相关链接:扫频法原理 为什么AS1637/1634信号源能成为一台扫频仪? 为什么作出的幅频特性曲线能在示波器上稳定显示? 图象中的X轴代表什么?Y轴呢? 单调谐回路谐振放大器实验步骤 3 3.单调谐回路谐振放大器幅频特性测量 AS1634/AS1637的输出信号(OUTPUT 50?)连接到单调谐放大器的IN端,单调谐放大器的输出(OUT)连接到实验板6的信号输入端,以对输入信号进行检波。AS1634背面板上的频标输出MARKER OUT连接到实验板6的频标输入端。实验板6把已检波的信号与频标混合后输出。 实验板6的混合输出端连接到双踪示波器CH2(Y)端上。 AS1634背面板上的锯齿输出(SAWTOOTH OUT)连接到双踪示波器CH1(X)端上。 单调谐回路谐振放大器幅频特性测量 单调谐回路谐振放大器实验步骤 3 把示波器置于“X-Y”模式档,即CH1输入的锯齿波信号作示波器的水平扫描,便可在示波器上观测到带频标刻度的放大器幅频特性。改变CH1量程可调节横坐标(时间轴)比例,改变CH2量程可调节纵坐标(幅度)比例 单调谐回路谐振放大器 幅频特性曲线 单调谐回路谐振放大器实验步骤 4 4.幅频特性测量 仍取R3=10k?、R4=1k?,观测放大器幅频特性 并作如下调试: 1.实验板6上的“频标幅度”旋钮,可调节频标高度; 2.实验板1上的单调谐放大器的电容C3,可调节谐振频率点; 3.AS1634的输出幅度(AMPL)旋钮,可调节频率特性幅度为80mVpp。 4.把谐振频率调节到10.7MHz,记下此时的频率特性, 实验二 双调谐回路谐振放大器实验 实验目的 熟悉耦合电容对双调谐回路放大器幅频特性的影响。 了解放大器动态范围的概念和测量方法。 实验内容 采用扫频法测量双调谐放大器的幅频特性 用示波器观察耦合电容对双调谐回路放大器幅频特性 的影响(单峰特性、双峰特性)。 用示波器观察放大器动态范围 双调谐回路谐振放大器工作原理 双调谐回路谐振放大器实验步骤 1

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