振幅调制器与解调器的设计.ppt
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1、实验三 振幅调制器与解调器的设计,实验目的1.学习应用MC1496模拟乘法器设计组成振幅调制电路和同步检波器,培养设计、调试和测量电路的能力。2.掌握用集成模拟乘法器实现全载波调幅(AM)和抑制载波双边带调幅(DSB)的方法与过程,并研究已调波与二输入信号的关系。3.掌握测量调幅系数ma的方法。,实验器材,实验电路板,实验电路板,扫频仪,高频信号发生器,示波器,一、振幅调制器直流调制特性研究,实验步骤一连接实验电路箱。将AM调幅器实验电路板的+12V处和实验电路箱上的+12V处相接。将AM调幅器实验电路板的-8V处和实验电路箱上的-8V处相接。将AM调幅器实验电路板的GND处和实验电路箱上的G
2、ND处相接。,实验步骤二打开实验箱电源,灯亮。打开实验箱左上角的函数波发生器开关,灯亮。,实验步骤三函数波发生器的波形选择开关打到最下方,选择正弦波。频率粗调开关打到第三档“200Hz-2KHz”。函数波发生器的信号输出端接到示波器的CH1通道。观察示波器调节函数波发生器输出峰值为100mv,频率为1KHz 的正弦信号。,实验步骤四先调节频率为1KHz,旋转函数波发生器的频率细调旋钮。观察示波器。,输出信号波形,频率为600Hz,输出信号波形,频率为1KHz,输出信号波形,频率为1.5KHz,实验步骤五再调节峰值为100mv,旋转函数波发生器的幅值细调旋钮。观察示波器。,输出信号波形,频率为1
3、KHz,峰值为60mv,输出信号波形,频率为1KHz,峰值为80mv,输出信号波形,频率为1KHz,峰值为100mv,实验步骤六将函数波发生器的输出正弦信号加到AM调幅器实验电路板的调制信号输入IN2端。示波器的CH1通道接到AM调幅器实验电路板的输出OUT端。观察输出信号波形,调节RP2电位器使输出信号最小。,输出信号波形,输出信号波形,输出信号波形,峰值最小,实验步骤七调节高频信号发生器,输出峰值为10mv,频率为100KHz的正弦信号。打开高频信号发生器电源。首先调节频率,按下”CARRIER”档的“1”按键,调节旋钮,数字显示为100.0即可。再调节幅度,按下”ATENUATOR”的“
4、40”按键,调节旋钮,数字显示为40.0(对应峰值电压为10mv)即可。去掉加在调制信号输入端IN2处的信号,再将高频信号发生器的输出信号接到实验电路板的载波输入端IN1处。,实验步骤八将AM调幅输出端OUT接到示波器的CH1通道。用万用表测量A、B两处的电压VAB,并调节电位器RP1,使VAB从-0.4V增加到+0.4V。观察输出信号波形,并由公式V0=K*VAB*VC(t)计算出系数K值。,调节RP1,VAB=-0.4V,输出信号波形,峰值为564mv,调节RP1,VAB=-0.2V,输出信号波形,峰值为286mv,调节RP2,VAB=0V,输出信号波形,峰值为0mv,调节RP2,VAB=
5、+0.2V,输出信号波形,峰值为266mv,调节RP2,VAB=+0.4V,输出信号波形,峰值为558mv,二、实现全载波调幅(AM),实验步骤九保持上述实验的电路连接。用万用表测量A、B两处的电压VAB,并调节电位器RP1,使VAB=+0.1V。将高频信号发生器产生的峰值为10mv,频率为100KHz 的正弦信号加到AM调幅器实验电路板的载波输入端IN1处(已调好)。,实验步骤十函数波发生器的信号输出端接到示波器的CH1通道。观察示波器,调节函数波发生器的幅度粗调旋钮,使输出峰值为30mv正弦信号,频率不变。如图所示。,输出信号波形,频率为1KHz,峰值为30mv,输出信号波形,频率为1KH
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