3、实验中如发现异常现象,应立即关断电源,并报告指导老师; 4、实验结束后,必须关断电源,整理好仪器、设备、工具和实验导线。
八、预习与思考题
1、复习选频网络的特性分析方法; 2、复习谐振回路的工作原理;
3、了解谐振放大器的电压放大倍数、动态范围、通频带及选择性等分析方法和知识。
六、思考题
1、画出实验电路的交流等效电路;
2、整理各实验步骤所得的数据和图形,绘制出单谐振回路接与不接回路电阻时的幅频特性和通频带,分析原因;
3、分析Ic的大小不同对放大器的动态范围所造成的影响。 4、谈谈实验的心得体会。
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实验三:幅度调制器实验
一、实验目的与要求
1、掌握集成模拟乘法器的基本工作原理;
2、掌握集成模拟乘法器构成的振幅调制电路的工作原理及特点;
3、学习调制系数m及调制特性(m~ Um )的测量方法,了解m<1 和m=1及 m>1时调幅波
Ω
的波形特点。
二、实验原理及说明
本实验电路如图3-1所示。
图3-1
图中MC1496芯片引脚1和引脚4接两个51Ω和两个75Ω电阻及51K电位器用来调节输入馈通电压,调偏W,有意引入一个直流补偿电压,由于调制电压UΩ与直流补偿电压相串联,相当于给调制信号UΩ叠加了某一直流电压后与载波电压Uc相乘,从而完成普通调幅。如需要产生抑制载波双边带调幅波,则应仔细调节W,使MC1496输入端电路平衡。另外,调节W也可改变调制系数m。1496芯片引脚2和引脚3之间接有负反馈电阻R3,用来扩展UΩ的输入动态范围。载波电压Uc由引脚8输入。
MC1496芯片输出端(引脚6)接有一个由并联L1、C5回路构成的带通滤波器,原因是考虑到当Uc幅度较大时,乘法器内部双差分对管将处于开关工作状态,其输出信号中含有3ωc±Ω、5ωc±Ω、……等无用组合频率分量,为抑制无用分量和选出ωc±Ω分量,故不能用纯阻负载,只能使用选频网络。
三、实验内容和步骤
1、接通电源;
2、调节高频信号源使其产生fc=8MHz幅度为200mV(连线后测)左右的正弦信号作为载波接到幅度调制电路输入端TP1,从函数波发生器输出频率为fΩ=1KHz幅度为600mV左右的
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正弦调制信号到幅度调制电路输入端TP2,示波器接幅度调制电路输出端TP3; 3、反复调整W及C5使之出现合适的调幅波,观察其波形并测量调制系数m;
4、调整UΩ的幅度(调制信号幅度)和W及C5,同时观察并记录m< 1、m=1及m>1时的调幅波形;
5、在保证fc、fΩ和Ucm(载波幅度)一定的情况下测量m—UΩ曲线。
四、实验数据处理与分析
观察实验结果,分析可能发生的错误及其原因
五、注意事项
1、实验之前必须充分预习,认真阅读实验指导书,掌握好实验所必需的有关原理和理论知识; 2、对实验中所用到的仪器使用之前必须了解其性能、使用方法和注意事项,并在实验时严格遵守;
3、实验结束后,必须关断电源,整理好仪器、设备、工具和实验导线。
六、预习与思考题
1、预习幅度调制器的有关知识;
2、认真阅读实验指导书,分析实验电路中用1496乘法器调制的工作原理,并分析计算各引脚的直流电压;
3、了解调制系数m的意义及测量方法; 4、分析全载波调幅信号的特点; 5、了解实验电路中各元件作用。
6、整理各实验步骤所得的数据和波形,绘制出m—UΩ调制特性曲线; 7、分析各实验步骤所得的结果。
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实验四:小信号功率调频发射、接受实验
一、实验目的与要求
1、通过实验掌握调频发射机和接收机的组成原理和调试方法。 2、掌握音频功放原理和调试方法。
二、实验原理及说明
小功率调频发射电路由前述的频率调制电路和高频功率放大电路组成,而小功率调频接收电路由单片调频接收芯片MC3362和外围电路组成。此外调频接收模块上还有音频放大电路。其电路如下所示:
图9—1 小功率调频接收电路
图9—2 音频放大电路
来自天线的信号经匹配电路输入MC3362的1脚,21、22脚上的LC选频电路决定第一级本振的振荡频率。该信号与输入信号进行第一级混频后经10.7M陶瓷滤波器输出第一中频
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