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高频实验指导书

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高频电子线路系统实验指导书

实验四 晶体振荡器与压控振荡器

1. 实验目的

1、 2、

掌握晶体振荡器与压控振荡器的基本工作原理。 比较LC振荡器和晶体振荡器的频率稳定度。

2. 实验内容

1、 2、 3、

熟悉振荡器模块各元件及其作用。

分析与比较LC振荡器与晶体振荡器的频率稳定度。 改变变容二极管的偏置电压,观察振荡器输出频率的变化。

3. 实验仪器

1、模块 3 1块 2、频率计模块 1块 3、双踪示波器 1台 4、万用表 1块

4. 基本原理

1、 晶体振荡器:将开关S1拨为“00”,S2拨为“01”,由Q3、C13、C20、晶体CRY1与

C10构成晶体振荡器(皮尔斯振荡电路),在振荡频率上晶体等效为电感。

2、 压控振荡器(VCO):将S1拨为“10”或“01”,S2拨为“10”,则变容二极管D1、

D2并联在电感L2两端。当调节电位器W1时,D1、D2两端的反向偏压随之改变,从而改变了D1和D2的结电容Cj,也就改变了振荡电路的等效电感,使振荡频率发生变化。其交流等效电路如图6-2所示 3、晶体压控振荡器

开关S1拨为“10”或“01”,S2拨为“01”,就构成了晶体压控振荡器。

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高频电子线路系统实验指导书

+12C1104TH1J1T1R133.3KC6560pC2104C4104R22KR110KR310KTP1C310pC5104RA1100KC810pC7104Q13DG6TP2W120KR5510W25kR410KTP3C927pQ23DG612S143C1047pTP5C13100p43TP4Q3S23DG6D1BB149R610KR710KR83.3KC14104D2BB149TP612TP7C20470pL222uHCRY14.19MR101KR118.2KR14510C11104C15102R910KCC15-25pC21104+12J2C22104E110UF/16VTH2L122uHPOWER1LED1LEDC23102+12V+12R122K 图6-1 正弦波振荡器(4.5MHz)

图6-2 压控振荡器交流等效电路图

5. 实验步骤

1、 温度对两种振荡器谐振频率的影响

1) 电路接成LC振荡器,在室温下记下振荡频率(频率计接于J1处)。 2) 将加热的电烙铁靠近振荡管和振荡回路,每隔1分钟记下频率的变化值。 3) 开关S2交替设为“10”(LC振荡器)和“01”(晶体振荡器),并将数据记于表

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高频电子线路系统实验指导书

6-1。

温度时间变化 LC振荡器 晶体管振荡器 室温 1分钟 2分钟 表6-1

2、两种压控振荡器的频率变化范围比较

1) 将电路连接成LC压控振荡器(S2设为“10”),频率计接于J1,直流电压表接于

TP3。

2) 将W1调节从低阻值、中阻值、高阻值位置(即从左→中间→右顺时针旋转),分

别将变容二极管的反向偏置电压、输出频率记于下表中。

3) 将电路连接成晶体压控振荡器,重复步骤2),将测试结果填于下表。

W1电阻值 VD1(VD2) 振 荡 频 率 LC压控振荡器 晶体压控振荡器 W1低阻值 表6-2

W1中阻值 W1高阻值 3分钟 4分钟 5分钟

2. 实验报告要求

1、 2、

比较所测数据结果,结合新学理论进行分析。

晶体压控振荡器的缺点是频率控制范围很窄,如何扩大其频率控制范围?

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高频电子线路系统实验指导书

实验五 非线性丙类功率放大器实验

一、 实验目的

1、 了解丙类功率放大器的基本工作原理,掌握丙类放大器的调谐特性以及负载改变时的

动态特性。

2、 了解高频功率放大器丙类工作的物理过程以及当激励信号变化对功率放大器工作状

态的影响。

3、 比较甲类功率放大器与丙类功率放大器的特点 4、 掌握丙类放大器的计算与设计方法。

二、实验内容

1、 观察高频功率放大器丙类工作状态的现象,并分析其特点 2、 测试丙类功放的调谐特性 3、 测试丙类功放的负载特性

4、 观察激励信号变化、负载变化对工作状态的影响

三、 实验仪器

1、 2、 3、 4、 5、 6、

信号源模块 1块 频率计模块 1块 8 号板 1块 双踪示波器 1台 频率特性测试仪(可选) 1台 万用表 1块

四、实验基本原理

放大器按照电流导通角θ的范围可分为甲类、乙类、丙类及丁类等不同类型。功率放大

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