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《高频电子线路》
实验指导书
湖南工业大学
电气与信息工程学院
实验一高频单调谐回路放大器
一、实验类型
验证型实验
二、实验目的与任务
1、熟悉谐振放大器的幅频特性、通频带和选择性;
2、熟悉信号源内阻及负载对谐振回路的影响,了解展宽频带的方法;
3、掌握放大器的动态范围及其测试方法。
三、实验基本原理
1.单调谐回路放大器
实验电路如图1-1所示
图1-1单调谐小信号放大器
在图1-1中,L2、C5、C6为π型滤波电路,其作用是为了减少交流高频
信号对直流电源的影响。+12V电源、R1、R2和R6、R7、R8为放大电路提供直流
静态工作点,C3为发射极旁路电容。L1、C2和Ct为选频回路(也称为谐振回路),
改变Ct的值,可以改变回路的谐振频率。三极管T及其输出阻抗相当于谐振回
路的信号源和信号源内阻,R3、R4、R5相当于负载,改变R3、R4、R5的阻值,
将对谐振回路产生影响。C4为隔直电容,它能够有效防止不同放大级之间直流
信号的相互影响,又可使交流信号顺利通过。
若忽略三极管输出电容和负载电容的影响,谐振频率为:
1
f
o
2LC
对于放大电路而言,L1、C2和Ct回路相当于负载,当发生谐振时,选频回
路的阻抗最大,为纯电阻性,这时放大电路的电压放大倍数最大;改变信号源频
率,选频回路就会失谐,其阻抗值迅速减小,电压放大倍数也迅速减小,通常小
信号调谐放大器就工作在谐振频率处,它允许与其频率一致的信号通过并进行放
大,对于与其谐振频率不一致的频率信号,则不进行放大而被禁止通过,这就是
“选频”的含义。改变电容Ct,可以改变选频回路的谐振频率,从而使得不同
频率的信号通过。
调谐放大器的谐振频率,一般有两种测量方法,一是扫频法;一种是逐点法。
所谓扫频法,一般采用频率特性测试仪,先将频率特性测试仪提供的扫频信
号接到单级放大器的输入端,单级放大器的输出端接到频率特性测试仪的输入端,
然后调节中心频率旋钮,屏幕上就可显示出放大器的谐振曲线。调节回路电容或
电感,使谐振曲线在规定的中心频率上出现最大值。
在多级放大器中,一般先调节末级放大器的谐振频率,然后调节前一级放大
器的谐振频率,并逐级往前移动,这种由后向前的方法,可以减小后级放大器电
路参数对前一级的影响,给电路调整带来一些方便。实际上,对于前后级之间的
影响是难以避免的,通常需要由后级到前级多次调整才能获得比较好的效果。
我们这里采用的扫频法,没有使用频率特性测试仪,而是采用“示波器+转换
电路”的方法来近似代替频率特性测试仪.
所谓逐点法,就是以高频信号发生器作为信号源,它的输出连接放大器的输
入端,放大器的输出端连接到高频毫伏表或示波器上,逐点调整谐振回路的电容
或电感使得特定频率的信号通过。保持输入信号的输入电压不变,在特定频率附
近逐点改变信号源的频率,测量并记录输出电压的值,即可绘制出放大器的频率
特性曲线。
值得说明的是:在高频实验装置上,由于选频回路可调电容的调节范围有限,
所以调节频率的范围也很有限,中心频率的变动范围不大。为了测定放大器的频
率特性曲线,可将可调电容放在中间位置,在输入电压不变的情况下,由小到大
逐步改变输入信号的频率,直到放大器的输出电压最大,这时的频率就是选频回
路的谐振频率,在谐振频率附近,增大或减小信号频率,并记录输出电压值,就
可以描绘出放大器的频率特性。
四、预习要求
1、谐振回路的工作原理;
2、谐振放大器的有关知识(电压放大倍数、动态范围、通频带及选择性);
3、如何计算谐振回路的中心频率。
五、实验仪器与设备
1、示波器
2、高频信号发生器
3、万用表
4、无感起子
六、实验内容
1、测量三极管静态
2、测量三极管动态
3、测量放大器的频率特性
七、实验步骤
实验电路如图1-1所示,按电路图接好地线、+12V
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