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调幅接收系统实验.docx

上传人:fmgc7290 文档编号:7125333 上传时间:2019-05-06 格式:DOCX 页数:4 大小:1.81MB
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资源描述

1、实验二、调幅接收系统实验一、实验目的与内容:实验目的:通过实验了解与掌握调幅接收系统,了解与掌握三极管混频器电 1路、中频放大/AGC 电路、检波电路。实验内容:通过连接混频与检波电路实现调幅接收功能。22、实验原理:1、晶体管混频电路:原理图:分析其工作原理:调制信号通过开关加到合适工作点的三极管 2C6的基极与加在三极管射极的本振信号通过发射结实现混频并且通过 2C3、2B1 组成的谐振选频网络选出合适频率(455khz)的波形通过线圈耦合到输出端。 2、中频放大/AGC 和检波电路:原理图:分析其工作原理:上一级产生的 455khz的调幅波经过 3BG1与 3BG2两级的放大以及对应谐振

2、网络的选频作为二极管组成的串联检波电路的输入实现解调。3、调幅接收系统:系统框图:简述其工作原理:信号进过低噪放的滤波与放大加到三极管混电路的输入端与本振信号混频然后通过中放的放大后再通过检波电路实现调幅电路的解调。3、实验步骤:1、晶体管混频电路:检查电路无误后,然后接通电源。1调节 2R4两端的电压值到 1v,从而设置 2C6工作在合适的工作点。2在 V2-1端加上频率 30Mhz,幅度 20-30mv的单载波调制信号,在信源输入3端加入频率为 30.455Mhz,幅度为 200-250mv的单载波本振信号,拨动开关到正确的位置,实现混频。调节谐振选频网络,先调节值影响比较大中周等待出现在

3、合适时机即4455khz附近的正弦波形,再微调电感,反复调节直到中频输出端的波形在示波器上最完美为止。2、中频放大/AGC 和检波电路:检查电路无误后,然后接通电源。1通过可变电阻 3W1调节 3R7两端的电压值从而设置 3BG1工作在合适的工作2点同理调节 3BG2的静态工作点。在 V3-1端加上频率 455khz,使用已调好的三极管混频电路的中频输出的幅3度值的单载波信号,拨动开关到正确的位置。调节谐振选频网络,使在 V3-4端的输出电压不失真的放大。4将单载波换成同频的调幅信号,观察 V3-4端输出波形,并且调节 3W4使检5波输出比较完美。3、调幅接收系统:连接两个模块,将上面调好的三

4、极管混频电路通过开关作为中放检波电路的1输入信号。一级一级观察,先用示波器观察 V3-2端的波形,适当调节 3W1使其得到放2大不失真的波形显示,在观察 V3-4端的调幅波波形,可微调 3W2使其得到的调幅波放大不失真的显示在示波器上。上面调好以后,将示波器探头加到 V3-6端观察波形,可调节 3W4使波形不3发生失真。最后可以在检波输出端得到不失真的正弦调制信号。44、测试指标与测试波形:1、晶体管混频电路:混频管静态电流“Ic”变化对混频器中频输出信号“ U2”的影响关系表 2- 1 测试条件:EC1 = +12V、 载波信号 Us = 5mv UL=250 mVp-p Ic = 0.13

5、mA电流 Ic(mA)0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0中频 U2mVp-p355 508 502 442 408 362 332混频增益Kuc(dB)51.0 54.1 54.0 52.9 52.2 51.1 50.42、中频放大/AGC 和检波电路:2.1、AGC 动态范围测试表 2-2 V1=+12V, Uin=1mVp-p1Vp-p/455kHz 输入信号 UinmVp-p 1 10 100 500 1000一中放 Vo1(AGC 输入)(mV)p-p21.6 94.4 1.2V 3.64V(失真) 5.68V(失真)AGC 输出 Vo2(mV)p-p 86.5 1

6、.12V 4.44V 4.44V 4.44V输入信号 UinmVp-p100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000一中放 Vo1(AGC输入)(mV)p-p270 334 356 382 410434 450 450 494 522AGC 输出 Vo2(mV)p-p262 324 354 370 388 408 430 456 470 484AGC 动态范围结论: 随着输入信号的增大,输出也跟着增大。但是到达一定值以后,就不在变化,说明了 AGC 能够自动实现增益控制。 2.2、检波失真观测测试条件:输入信号 Vin:455KHz、10mVp-p,调制 1kHz 信号,调制度 50%调幅信号检波无失真输出波形实测波形选贴对角线失真输出波形实测波形选贴负峰切割失真输出波形实测波形选贴3、调幅接收系统(给出各单元模块接口信号参数):最后图像:没有照相没有照相

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