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高频电子线路
实验报告
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实验 1小信号调谐放大器实验
一.实验目的
1.熟悉电子元器件和高频电子线路实验系统;
2.掌握单调谐和双调谐放大器的基本工作原理;
3.掌握测量放大器幅频特性的方法;
4.熟悉放大器集电极负载对单调谐和双调谐放大器幅频特性的影响;
5.了解放大器动态范围的概念和测量方法。
二.实验内容
1.采用点测法测量单调谐和双调谐放大器的幅频特性;
2.用示波器测量输入、输出信号幅度,并计算放大器的放大倍数;
3.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;
4.用示波器观察放大器的动态范围;
5.观察集电极负载对放大器幅频特性的影响。
三.实验步骤
1. 实验准备
在实验箱主板上插装好无线接收与变频模块,接通实验箱上电源开关,按下模块上白色电源开关(POWER),此时模块上电源指示灯亮。
单调谐回路谐振放大器幅频特性测量
测量幅频特性通常有两种方法,即扫频法和点测法。扫频法简单直观,可直接观察到单调谐放大特性曲线,但需要扫频仪。点测法采用示波器进行测试,即保持输入信号幅度不变,改变输入信号的频率,测出与频率相对应的单调谐回路谐振放大器的输出电压幅度,然后画出频率与幅度的关系曲线,该曲线即为单调谐回路谐振放大器的幅频特性。
点测法,其步骤如下:
2K1置“OFF”位,即断开集电极电阻2R3。2K2置“单调谐”位,此时2C6被短路,放大器为单调谐回路。高频信号源输出连接到调谐放大器的输入端(2P01)。示波器CH1接放大器的输入端2TP01,示波器CH2接调谐放大器的输出端2TP02,调整高频信号源频率为6.3MHZ (用频率计测量),高频信号源输出幅度(峰-峰值)为200mv(示波器CH1监测)。调整2W1和2W 2 ,使放大器的输出为最大值(示波器CH2监测)。此时回路谐振于6.3MHZ。比较此时输入输出幅度大小,并算出放大倍数。
②按照表1-1改变高频信号源的频率(用频率计测量),保持高频信号源输出幅度为200mv(示波器CH1监视),从示波器CH2上读出与频率相对应的单调谐放大器的电压幅值。
观察集电极负载对单调谐放大器幅频特性的影响
当放大器工作于放大状态下,按照上述幅频特性的测量方法测出接通与不接通2R3的幅频特性曲线。可以发现:当不接2R3时,集电极负载增大,幅频特性幅值加大,曲线变“瘦”,Q值增高,带宽减小。而当接通2R3时,幅频特性幅值减小,曲线变“胖”,Q值降低,带宽加大。
双调谐回路谐振放大器幅频特性测量
与单调谐的测量方法完全相同,可用扫频法和点测法。
5. 放大器动态范围测量
2K1置“OFF”,2K2 置“单调谐”。高频信号源输出接调谐放大器的输入端(2P01),调整高频信号源频率至谐振频率,幅度 100mv。示波器 CH1 接 2TP01,示波器 CH2 接调谐放大器的输出(2TP02)端。按照表 1-3 放大器输入幅度,改变高频信号源的输出幅度(由CH1 监测)。从示波器 CH2 读出放大器输出幅度值,并把数据填入表 1-3,且计算放大器电压放大倍数值。可以发现,当放大器的输入增大到一定数值时,放大倍数开始下降,输出波形开始畸变(失真)。
实验数据
单调谐幅频特性数据
输入信号频率
f(MHZ)
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
7.1
输出电压幅值
U(mv)
1010
1120
1230
1450
1670
2010
2470
3310
4780
6130
5350
4030
3020
2380
1850
1570
1420
1230
单调谐幅频特性曲线
如图所示(纵坐标为幅值mV,横坐标为频率MHZ)单调谐的峰值为6120mV,?下降到0.707倍时的值为4326mv。
双调谐幅频特性数据
输入信号频率
f(MHZ)
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
7.1
输出电压幅值
U(mv)
230
250
300
470
950
1620
2890
4820
4810
4620
4970
4950
3720
2470
1620
1210
890
710
550
470
双调谐幅频特性曲线
如图所示(纵坐标为幅值mV,横坐标为频率MHZ)单调谐的峰值为4960mV和4960mV,?下降到0.707倍时的值为3506mv和3506mv。
这样看来,单调谐放大器优点是电路简单,缺点是通频带窄、选择性差、增益低。双调谐放大器具有良好的选择性、较宽的通频带。而且由图可以看出双调谐的选择性
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