1、包络检波器一、 实验目的1、进一步理解调幅信号的解调原理和实现方法2、掌握包络检波器的基本电路及低通滤波器 RC 参数对检波器输出的影响3、进一步理解包络检波器中产生失真的机理及预防措施二、实验仪器双踪示波器 数字频率计 直流稳压电源 字万用表三、实验原理与实验电路二极管包络检波器分为峰值包络检波和平均包络检波。二极管峰值包络检波需要输入信号电压幅度大于 0.5V,检波器输出、输入之间是线性关系,故又称为线性检波。输入回路提供调幅信号源。检波二极管通常选用导通电压小、导通电阻和结电容小的点接触型锗管。RC 电路有两个作用:一是作为检波器的负载,在两端产生解调输出的原调制信号电压;二是滤除检波电
2、流中的高频分量。为此,RC 网络必须满足 且RCc1。式中, 为载波角频率, 为调制角频率。RC1c检波过程实质上是信号源通过二级管向负载电容 C 充电和负载电容 C 对负载电阻 R 放电的过程,充电时间常数为 RdC,R d 为二极管正向导通电阻。 放电时间常数为 RC,通常RRd,因此对 C 而言充电快、放电慢。经过若干个周期后,检波器的输出电压 V0 在充放电过程中逐步建立起来,该电压对二极管 VD 形成一个大的负电压,从而使二极管在输入电压的峰值附近才导通,导通时间很短,电流导通角很小。当 C 的充放电达到动态平衡后,V 0按高频周期作锯齿状波动,其平均值是稳定的,且变化规律与输入调幅信号的包络变化规律相同,从而实现了 AM 信号的解调。实验电路四、实验步骤按照电路图搭建实验电路,检查无误后接通电源,完成如下操作:1、 改变低通滤波器的滤波电容 CL 的大小(分别为 0.02 F、0.2F、2F) ,用示波器观察输出信号的波形并记录。2、改变低通滤波器的负载电阻 RL 的大小(分别为 4k、40k、400k ) ,用示波器观察输出信号的波形并记录。3、改变输出耦合电容 CC 的大小(分别为 0.1F、10F、100F) ,用示波器观察输出信号的波形并记录