LTEGP03A高频电子线路系统实验指导书.doc
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1、前 言本高频电子实验箱共包含十个实验单元模块:信号源模块;频率计模块;小信号选频放大模块;正弦波振荡及VCO模块;AM调制及检波模块;FM鉴频模块;收音机模块;混频及变频模块;高频功放模块;综合实验模块。本实验系统的实验内容是根据高等教育出版社的高频电子线路一书而设计的。本实验箱共设置了二十个实验:其中有十九个单元实验,是为配合课程而设计的,主要帮助学生理解和加深课堂所学的内容;五个系统实验是让学生了解每个复杂的无线收发系统都是由一个个单元电路组成的。此外,学生还可以根据我们所提供的单元电路自行设计系统实验。本实验系统力求电路原理清楚,重点突出,实验内容丰富。其电路设计构思新颖、技术先进、波形
2、测量点选择准确,具有一定的代表性。同时,注重理论分析与实际动手相结合,以理论指导实践,以实践验证基本原理,旨在提高学生分析问题、解决问题的能力已及动手能力。由于编者水平有限,书中难免存在一些缺点和错误,希望广大读者批评指正。编 者2011年9月实验注意事项1、 本实验系统接通电源前请确保电源插座接地良好。2、 每次安装实验模块之前应确保主机箱右侧的交流开关处于断开状态。为保险起见,建议拔下电源线后再安装实验模块。3、 安装实验模块时,模块右边的电源开关要拨置上方,将模块四角的螺孔和母板上的铜支柱对齐,然后用螺钉固定。确保四个螺钉拧紧,以免造成实验模块与电源或者地接触不良。经仔细检查后方可通电实
3、验。4、 各实验模块上的电源开关、拨码开关、复位开关、自锁开关、手调电位器和旋转编码器均为磨损件,请不要频繁按动或旋转。5、 请勿直接用手触摸芯片、电解电容等元件,以免造成损坏。6、 各模块中的贴片可调电容是出厂前调试使用的。出厂后的各实验模块功能已调至最佳状态,无需另行调节这些电位器,否则将会对实验结果造成严重影响。若已调动请尽快复原;若无法复原,请与指导老师或直接与我公司联系。7、 在关闭各模块电源之后,方可进行连线。连线时在保证接触良好的前提下应尽量轻插轻放,检查无误后方可通电实验。拆线时若遇到连线与孔连接过紧的情况,应用手捏住线端的金属外壳轻轻摇晃,直至连线与孔松脱,切勿旋转及用蛮力强
4、行拔出。8、 按动开关或转动电位器时,切勿用力过猛,以免造成元件损坏。目 录高频电子线路实验箱简介1实验一 高频小信号调谐放大器实验10实验二 集成选频放大器19实验三 二极管双平衡混频器24实验四 模拟乘法混频30实验五 三点式正弦波振荡器36实验六 晶体振荡器与压控振荡器39实验七 非线性丙类功率放大器实验42实验八 线性宽带功率放大器50实验九 集电极调幅实验55实验十 模拟乘法器调幅(AM、DSB、SSB)59实验十一 包络检波及同步检波实验65实验十二 变容二极管调频实验73实验十三 正交鉴频及锁相鉴频实验80实验十四 模拟锁相环实验87实验十五 自动增益控制(AGC)95实验十六
5、超外差中波调幅收音机101实验十七 超外差式FM收音机104实验十八 锁相频率合成器组装及调试108实验十九 半双工调频无线对讲机111实验二十 中波调幅发射机组装及调试114选做实验一 常用低通带通滤波器特性实验116选做实验二 LC串并联谐振回路特性实验120选做实验三 斜率鉴频及脉冲计数式鉴频128选做实验四 波形变换实验134高频电子线路实验箱简介一、 产品组成该产品由2个实验仪器模块和11个实验模块及实验箱体(含电源)组成。1、 实验仪器及主要指标如下:1) 频率计(模块6):频率测量范围:5Hz2400MHz输入电平范围:100mVrms2Vrms测量误差:20ppm(频率低端1H
6、z)输入阻抗:1M/10pF2) 信号源(模块1):输出频率范围:400KHz45MHz(连续可调)频率稳定度:10E-4输出波形:正弦波,谐波30dBc输出幅度:1mVp-p1Vp-p(连续可调)输出阻抗:503) 低频信号源(模块1):输出频率范围:200Hz10KHz(连续可调,方波频率可达250KHz)频率稳定度:10E-4输出波形:正弦波、方波、三角波输出幅度:10mVp-p5Vp-p(连续可调)输出阻抗:1002、 实验模块及电路组成如下: 1)模块2:小信号选频放大模块包含单调谐放大电路、电容耦合双调谐放大电路、集成选频放大电路、自动增益控制电路(AGC)等四种电路。2) 模块3
7、:正弦波振荡及VCO模块包含LC振荡电路、石英晶体振荡电路、压控LC振荡电路、变容二极管调频电路等四种电路。3) 模块4:AM调制及检波模块包含模拟乘法器调幅(AM、DSB、SSB)电路、二极管峰值包络检波电路、三极管小信号包络检波电路、模拟乘法器同步检波电路等四种电路。4) 模块5:FM鉴频模块一包含正交鉴频(乘积型相位鉴频)电路、锁相鉴频电路、基本锁相环路等三种电路。5) 模块7:混频及变频模块包含二极管双平衡混频电路、模拟乘法器混频电路。6) 模块8:高频功放模块包含非线性丙类功放电路、线性宽带功放电路、集成线性宽带功放电路、集电极调幅电路等四种电路。7) 模块9:收音机模块包含三极管变
8、频、AM收音机、FM收音机。8) 模块10:综合实验模块包含话筒及音乐片放大电路、音频功放电路、天线及半双工电路、分频器电路等四种电路。9) 模块11:斜率鉴频及脉冲计数式鉴频模块包含斜率鉴频和脉冲计数式鉴频等电路。10) 模块12:常用滤波器和谐振回路模块包含常用低通带通滤波器、LC串并联谐振回路等电路。11) 模块13:波形变换模块包含限幅、任意波变方波、方波变脉冲波以及方波变三角波、脉冲波变锯齿波等各种电路。二、 产品主要特点1、 采用模块化设计,使用者可以根据需要选择模块,既可节约经费又方便今后升级。2、 产品集成了多种高频电路设计及调试所必备的仪器,既可使学生在做实验时观察实验现象、
9、调整电路时更加全面、更加有效,同时又可为学生在进行高频电路设计及调试时提供工具。3、 实验箱各模块有良好的系统性,八个模块可组合成五种典型系统:中波调幅发射机(525KHz1605KHz)。超外差中波调幅接收机(525KHz1605KHz,中频465KHz)。半双工调频无线对讲机(10MHz15MHz,中频4.5MHz,信道间隔200KHz)。锁相频率合成器(频率步进40KHz4MHz可变)。 超外差FM收音机(88MHz108MHz,中频10.7MHz)。4、 实验内容非常丰富,单元实验包含了高频电子线路课程的大部分知识点,并有丰富的、有一定复杂性的综合实验。5、 电路板采用贴片工艺制造,高
10、频特性良好,性能稳定可靠。三、 实验内容1、 小信号调谐(单、双调谐)放大器实验(模块2)2、 集成选频放大器实验(模块2)3、 二极管双平衡混频器实验(模块7)4、 模拟乘法器混频实验(模块7)5、 三点式正弦波振荡器(LC、晶体)实验(模块3)6、 晶体振荡器与压控振荡器实验(模块3)7、 非线性丙类功率放大器实验(模块8)8、 线性宽带功率放大器实验(模块8)9、 集电极调幅实验(模块8)10、 模拟乘法器调幅(AM、DSB、SSB)实验(模块4)11、 包络检波及同步检波实验(模块4)12、 变容二极管调频实验(模块3)13、 正交鉴频及锁相鉴频实验(模块5)14、 模拟锁相环实验(模
11、块5)15、 自动增益控制(AGC)实验(模块2)16、 中波调幅发射机组装及调试实验(模块4、8、10)17、 超外差中波调幅接收机组装及调试实验(模块2、4、9、10)18、 锁相频率合成器组装及调试实验(模块5、10)19、 半双工调频无线对讲机组装及调试实验(模块2、3、5、7、8、10)20、 超外差式FM收音机实验(模块2、5、9、10)21、 常用低通带通滤波器特性实验(模块12)22、 LC串并联谐振回路特性实验(模块12)23、 斜率鉴频及脉冲计数式鉴频(模块11)24、 波形变换实验(模块13)四、 需另配设备1、 实验桌2、 20M双踪示波器(数字或模拟)3、 万用表(数
12、字或模拟)五、 附:综合实验方框图附:综合实验方框图1、 自动增益控制2、 中波调幅发射机3、 超外差中波调幅接收机4、 锁相频率合成器5、 半双工调频无线对讲机 6. 超外差FM收音机 仪器介绍一、信号源本实验箱提供的信号源由高频信号源和音频信号源两部分组成,两种信号源的参数如下:1) 高频信号源输出频率范围:400KHz45MHz(连续可调);频率稳定度:10E-4;输出波形:正弦波,谐波30dBc;输出幅度:1mVp-p1Vp-p(连续可调);输出阻抗:50。2) 音频信号源:输出频率范围:200Hz10KHz(连续可调,方波频率可达250KHz)频率稳定度:10E-4输出波形:正弦波、
13、方波、三角波输出幅度:10mVp-p5Vp-p(连续可调)输出阻抗:100信号源面板如下图所示:信号源分高频和低频两部分,图中虚线左边为高频信号源,右边为低频信号源。使用时,将最右边的“POWER”开关拨置下方,指示灯点亮。高频信号源频率调节有四个档位:1KHz,10KHz,100KHz和1MHz档。按下面板左上的“频率调节”旋钮可在各档位间切换,为1KHz,10KHz和100KHz档时,相对应绿灯点亮,当三灯齐亮,即为1MHz档。调节该旋钮可改变输出高频信号的频率。音频信号源通过“波形选择”按键切换输出波形,并用相应的指示灯指示,如选择正弦波,则“正弦波”指示灯亮。通过“”“”按键可以增大、
14、减小信号的频率。调节“RF幅度”旋钮可改变输出高频信号源的幅度,顺时针旋转幅度增加;调节“幅度调节”旋钮可改变输出音频信号源的幅度。本信号源有内调制功能,“FM调制开关”拨置“ON”,对应的“FM”指示灯点亮,输出调频波,调制信号为信号源音频正弦波信号,载波信号为信号源高频信号;“FM调制开关”拨置“OFF”, “FM”指示灯点灭,输出无调制的高频信号。“AM调制开关”拨置“ON”,对应的“AM”指示灯点亮,输出调幅波,调制信号为信号源音频正弦波信号,载波信号为信号源高频信号;“AM调制开关”拨置“OFF”,“AM”指示灯灭,输出无调制的高频信号。调节“FM频偏”旋钮可改变调频波的调制指数,调
15、节“AM调幅度”旋钮可改变调幅波的调幅度。面板下方为三个射频线插孔。“RF OUT1”和“RF OUT2”插孔输出400KHz45MHz的正弦波信号(在观察频率特性的实验中,可将“RF OUT1”作为信号输入,“RF OUT2”通过射频跳线连接到频率计观察频率);“低频输出”插孔输出200Hz10KHz的正弦波、三角波、方波信号。二、频率计本实验箱自带频率计,主要用于实验中频率测量,频率计面板如下图所示: 主要参数如下: 频率测量范围:5Hz2.4GHz 输入电平范围:100mVrms2Vrms 测量误差:20ppm(频率低端1Hz)输入阻抗:1M/10pF 使用说明如下:频率计数值显示使用了
16、8个数码管,单位指示灯用来指示当前数值单位。例如数码管显示100,“Hz”指示灯亮,则当前频率为100Hz。频率计输入按照频率范围分为A、B两个通道,通过按下“输入选择”键来切换。A通道测量范围为5Hz到50MHz,其中又分为两段,当开关SW1拨置左边时,测量范围为5Hz到1MHz,拨置右边时测量范围为1MHz到50MHz,如果在测量中出现无读数的情况,请首先检查SW1是否拨到正确的量程档。B通道主要用来测量较高的频率,并留有一个BNC接口。实验一 高频小信号调谐放大器实验一、 实验目的1、 掌握高频小信号谐振电压放大器的电路组成与基本工作原理。2、 熟悉谐振回路的调谐方法及测试方法。3、 掌
17、握高频谐振放大器处于谐振时各项主要技术指标意义及测试技能。二、 实验内容1、 谐振频率的调整与测定。2、 主要技术性能指标的测定:谐振频率、谐振放大增益Avo及动态范围、通频带BW0.7、矩形系数Kr0.1。三、 实验仪器1、1号板信号源模块 1块2、2号板小信号放大模块 1块3、6号板频率计模块 1块4、双踪示波器 1台5、万用表 1块6、扫频仪(可选) 1块四、 实验原理(一) 单调谐小信号放大器 图1-1 单调谐小信号放大电路图小信号谐振放大器是接收机的前端电路,主要用于高频小信号或微弱信号的线形放大。实验单元电路由晶体管N1和选频回路T1组成,不仅对高频小信号放大,而且还有选频作用。本
18、实验中单调谐小信号放大的谐振频率为fs=10.7MHz。放大器各项性能指标及测量方法如下:1、谐振频率放大器的调谐回路谐振时所对应的频率f0称为放大器的谐振频率,对于图1-1所示电路(也是以下各项指标所对应电路),f0的表达式为 式中,L为调谐回路电感线圈的电感量;为调谐回路的总电容,的表达式为 式中, Coe为晶体管的输出电容;Cie为晶体管的输入电容;P1为初级线圈抽头系数;P2为次级线圈抽头系数。谐振频率f0的测量方法是:用扫频仪作为测量仪器,测出电路的幅频特性曲线,调变压器T的磁芯,使电压谐振曲线的峰值出现在规定的谐振频率点f0。2、电压放大倍数放大器的谐振回路谐振时,所对应的电压放大
19、倍数AV0称为调谐放大器的电压放大倍数。AV0的表达式为 式中,为谐振回路谐振时的总电导。要注意的是yfe本身也是一个复数,所以谐振时输出电压V0与输入电压Vi相位差不是180 而是为180+fe。AV0的测量方法是:在谐振回路已处于谐振状态时,用高频电压表测量图1-1中输出信号V0及输入信号Vi的大小,则电压放大倍数AV0由下式计算: AV0 = V0 / Vi 或 AV0 = 20 lg (V0 /Vi) dB 3、通频带由于谐振回路的选频作用,当工作频率偏离谐振频率时,放大器的电压放大倍数下降,习惯上称电压放大倍数AV下降到谐振电压放大倍数AV0的0.707倍时所对应的频率偏移称为放大器
20、的通频带BW,其表达式为BW = 2f0.7 = f0/QL式中,QL为谐振回路的有载品质因数。分析表明,放大器的谐振电压放大倍数AV0与通频带BW的关系为 上式说明,当晶体管选定即yfe确定,且回路总电容为定值时,谐振电压放大倍数AV0与通频带BW的乘积为一常数。这与低频放大器中的增益带宽积为一常数的概念是相同的。通频带BW的测量方法:是通过测量放大器的谐振曲线来求通频带。测量方法可以是扫频法,也可以是逐点法。逐点法的测量步骤是:先调谐放大器的谐振回路使其谐振,记下此时的谐振频率f0及电压放大倍数AV0然后改变高频信号发生器的频率(保持其输出电压VS不变),并测出对应的电压放大倍数AV0。由
21、于回路失谐后电压放大倍数下降,所以放大器的谐振曲线如图1-2所示。 0.7 BW 0.1 2f0.1图1-2 谐振曲线可得: 通频带越宽放大器的电压放大倍数越小。要想得到一定宽度的通频宽,同时又能提高放大器的电压增益,除了选用yfe较大的晶体管外,还应尽量减小调谐回路的总电容量C。如果放大器只用来放大来自接收天线的某一固定频率的微弱信号,则可减小通频带,尽量提高放大器的增益。(二) 双调谐放大器图1-3 双调谐小信号放大电路图为了克服单调谐回路放大器的选择性差、通频带与增益之间矛盾较大的缺点,可采用双调谐回路放大器。双调谐回路放大器具有频带宽、选择性好的优点,并能较好地解决增益与通频带之间的矛
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