高频实验指导书(共45页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上高频电子技术实验指导书High Frequency Electronics Experiment Guide电子信息工程系2011年9月实验一 小信号单调谐放大器一、实验目的1、通过实验进一步熟悉小信号谐振放大器的工作原理。2、熟悉谐振回路的幅频特性分析-通频带与选择性。3、熟悉信号源内阻及负载对谐振回路的影响,从而了解扩展频带的方法。4、熟悉和了解放大器的动态范围及其测试方法。二、实验原理1、并联谐振电路的基本特点图 1-1 并联谐振回路由电路理论可知,并联谐振电路在电流源激励下,其输出电压与电源频率有关。导纳(1)谐振时呈纯阻阻抗最大,。因为是恒流源这时输出电压达
2、到最大值。其谐振频率;电路的品质因数;通频带。2、高频小信号谐振放大器的工作原理,其中单调谐回路谐振放大器电路如图1-6所示。单调谐回路放大器由共射组态的晶体管和并联谐振回路组成,其直流偏置由来实现,为高频旁路电容。输入信号加在晶体管的b、e之间,放大后,由并联谐振回路()选频后,经C5耦合输出电压。(1)、电压增益根据定义,用Y参数等效电路,求得放大器谐振时,对应的谐振频率。其中,为晶体管的正向传输导纳, 为回路两端总电导,为接入系数。(2)、幅频特性曲线回路端电压表达式为: 当回路谐振时: ,幅频特性表达式为: 谐振特性曲线如图1-2:图1-2 幅频特性曲线(3)、放大器的通频带根据通频带
3、的定义: 时所对应的为放大器的通频带。由,则,故 三、实验仪器1、GDS-1062 双踪示波器2、万用表 3、DJ-2007 高频实验箱 四、预习要求1、复习谐振回路的工作原理。2、了解谐振放大器的电压放大倍数、动态范围、通频带及选择性相互之间的关系。3、实验电路中,若电感量,回路总电容(分布电容包括在内),计算中心频率。五、实验内容及步骤(一)单调谐放大器图1-3单调谐放大器实验电路图1、实验电路如图1-3(1) 按图1-3所示连接电路(注意接线前先测量电源电压,无误后,关断电源再接线)。(2) 接线后仔细检查,确认无误后接通电源。2、静态测量实验电路中,选。测量各静态工作点,计算并填表1-
4、1。 表1-1实测计算晶体管是否工作在放大区注:、是三极管的基极和发射极的电压 3、动态研究(1)测放大器的动态范围 (在谐振点)。a) ,选,分别为、。b) 用示波器观察高频信号产生器的输出信号,并调到,为。再将调整好的高频信号接到单回路谐振电路输入端,电路输出端接示波器。c) 调节使回路谐振,使输出电压幅度为最大。d) 调节输入信号由,逐点记录电压,并填入表1-2。 表1-2比较不同的,放大器的增益如何变化。(2)测量频率放大器的幅频特性a) 当回路电阻、时,把高频信号产生器的高频输出信号调到,为。将调整好的高频信号接到单谐振电路输入端,电路输出端接示波器。调节使回路谐振,使输出电压幅度为
5、最大。以此时的回路谐振频率为中心频率。b) 然后保持输入电压幅度不变,改变输入信号频率由中心频率向两边逐点偏离,测得在不同频率时对应的输出电压,将测得的数据填入表1-3。 c) 调整,重复b)操作,完成表1-3。表1-3 计算当,不同时的各电压放大倍数并说明原因。六、实验报告1、整理实验数据。 (1) 比较不同的,放大器的增益如何变化。(2) 计算当,不同时的各电压放大倍数并说明原因。实验二 丙类高频功率放大器一、实验目的1、理解谐振功率放大器的工作原理及负载阻抗和激励信号电压变化对其工作状态的影响。2、掌握谐振功率放大器的调谐特性、放大特性和负载特性。二、实验原理利用选频网络作为负载回路的功
6、率放大器称为谐振功率放大器,这是无线电发射机中的重要组成部分。1、丙类功率放大器 (1)基本关系式丙类功率放大器的基极偏置电压是利用发射极电流的直流分量在射极电阻上产生的压降来提供的,故称为自给偏压电路。当放大器的输入信号为正弦波时,则集电极的输出电流为正弦脉冲波。利用谐振回路的选频作用可输出基波谐振电压,电流。根据丙类功率放大器的基极与集电极间的电流、电压波形关系可得下列基本关系式: 式中, 为集电极输出的谐振电压即基波电压的振幅;为集电极基波电流振幅;为集电极回路的谐振阻抗。式中,为集电极输出功率 式中,为电源供给的直流功率;为集电极电流脉冲的直流分量。 o o =图2-1 输入电压与集电
7、极电流波形 图2-1为功放管特性曲线折线化后的输入电压与集电极电流脉冲的波形关系。由图可得:式中:为晶体管导通电压(硅管约为0.6V,锗管约为0.3V) 为输入电压(或激励电压)的振幅。 为基极直流偏压。当输入电压大于导通电压时,晶体管导通,工作在放大状态,则基极电流脉冲与集电极电流脉冲成线性关系,即满足因此基极电流脉冲的基波幅度及直流分量也可以表示为基极基波输入功率为放大器的功率增益为(2)负载特性当功率放大器的电源电压,基极偏压,输入电压或称激励电压确定后,如果电流导通角选定,则放大器的工作状态只取决于集电极回路的等效负载电阻。谐振功率放大器的交流负载特性如图2-2所示,由图可见,当交流负
8、载线正好穿过静态特性曲线的转折点时,管子的集电极电压正好等于管子的饱和压降,集电极电流脉冲接近最大值。此时,集电极输出的功率和效率都较高,此时放大器处于临界工作状态。所对应的值称为最佳负载电阻值,用表示,即 当放大器处于欠压工作状态,如点所示,集电极输出电流虽然较大,但集电极电压较小,因此输出功率和效率都较小。当时,放大器处于过压状态,如点所示,集电极电压虽然较大,但集电极电流波形有凹陷,因此输出功率较低,但效率较高。为了兼顾输出功率和效率的要求,谐振功率放大器通常选择在临界工作状态。判断放大器是否为临界工作状态的条件是: 式中,集电极输出电压幅度。晶体管饱和压降。图2-2 谐振功放的负载特性
9、四、实验仪器1、双踪示波器2、万用表3、高频实验箱五、实验内容及步骤1、实验电路见图2-3图2-3 功率放大器(丙类)原理图2、调节电路谐振:a) 按图接好实验所需电源,负载电阻全部接上(约)。并检查示波器探头将其拨到1处。b) 在输入端接的信号,输出端接至示波器,先后调整,使其谐振在的频率上,电路谐振时,观察示波器输出信号幅度最大。(此时电路工作在哪个区?)3、用万用表测量点电压(必须有输入信号才能测到),用示波器测量输出电压,将测量值填入表2-1内。表2-1实测计算(全插)其中:: 功放管谐振时发射极电压() : 功放管输出电压峰一峰值 : 功放管总功率 : 功放管输出功率 : 功放管集电
10、极功耗 : 功放管效率4、观察振幅特性: 负载(全插)a) 从处输入正弦信号,输入信号幅度从小(幅度调节旋钮旋至最小处)开始增加,用示波器探头观察发射极电压波形(点),直至观察到有下凹的电流波形为止,此时说明功放管进入过压状态(如果下凹的电流波形左右不对称,则微调可使其非对称性得到适当地改善)。记录欠压、临界、过压的波形及输入、输出信号的峰峰值。b) 如果再继续增加输入信号的大小,则可以观测到下凹的电压波形的下凹深度增加。(示波器探头如果用1档看下凹不明显,则可用10档察看。)5、观察负载特性:a) 输入信号为左右。调(此时负载应为,全插),使电路谐振在上(此时从处用示波器观察输出幅度最大)。
11、b) 调节输入信号幅度大小,在A点的发射极处观察,使放大器处于临界工作状态。c) 调至临界状态下之后,保持输入信号不变,改变负载(组合R25、R26、R27、R28的连接),用示波器在A点的发射极处能观察到不同负载时的电流波形(由临界至过压)。分别记录两组以上波形及输入输出信号的峰峰值。六、实验报告要求1、根据实验测量结果,计算各种情况下、等。分析不同负载效率的变化规律。2、画出放大器三种工作状态(欠压、临界、过压)的余弦脉冲电流波形。3、比较高频功率放大器与低频功率放大器和高频小信号选频放大器的异同。实验三 LC电容反馈式三点式振荡器一、实验目的1、掌握LC三点式振荡电路的基本原理,掌握LC
12、电容反馈式三点式振荡电路设计及电参数计算。二、实验原理1、电路组成原理及起振条件三点式振荡器是指回路的三个端点与晶体管的三个电极分别连接而成的电路,如图3-1()所示。图中三个电抗元件构成了决定振荡频率的并联谐振回路,同时也构成了正反馈所需的反馈网络。从相位条件看,要构成振荡器,必须满足: (1)负极相连的两个电抗性质相同。(2) 与、的电抗性质相反。三点式振荡器有两种基本结构,电容反馈振荡器,电路如图10-1()所示;电感反馈振荡器,电路如图10-1()所示。 图3-1 三点式振荡器的组成1、频率稳定度振荡器的频率稳定度指在指定的时间间隔内,由于外界条件的变化,引起振荡器的实际工作频率偏离标
13、称频率的程度。一般用下式表示:根据时间间隔分为长期稳定度、短期稳定度、瞬时稳定度。一般所说的频率稳定度主要是指短期稳定度,即指一天内,以小时、分钟或秒计的时间间隔内频率的相对变化。产生这种频率不稳定的因素有温度、电源电压等。不同要求时,对稳定度的要求是不同的。振荡器的频率主要决定于谐振回路的参数,同时与晶体管的参数也有关,因此稳频的主要措施有:提高振荡回路的标准性;减小晶体管的影响,减小晶体管和回路之间的耦合;提高回路的品质因数。振荡回路的标准性是指振荡回路在外界因素变化时保持固有谐振角频率不变的能力。回路标准性越高,外界因素变化引起的越小。2、克拉泼振荡器图3-2所示为一改进型电容反馈式振荡
14、器,即克拉泼振荡器。图3-2 LC电容反馈式三点振荡器原理图由图可见,克拉泼电路与电容三点式电路的差别,仅在回路中多加一个电感相串联的电容。通常取值较小,满足,回路总电容主要取决于。而回路中的不稳定电容主要是三极管的极间电容,它们又都直接并接在、上,不影响值,结果是减小了这些不稳定电容对振荡频率的影响,且越小,这种影响越小,回路标准性也越高。实际情况下,克拉泼电路的频率大体上比电容三点式电路高一个数量级,达10-410-5。振荡频率:式中: 反馈系数 : 显然,越小反馈系数越小,环路增益就越小。在这种振荡电路中,减小来提高回路标准性是以牺牲环路增益为代价的,如果取值过低,振荡器就会不满足振荡条
15、件而停振。三、预习要求1、复习振荡器的工作原理。2、分析图3-2电路的工作原理及各元件的作用,并计算晶体管静态工作电流的最大值(设晶体管的值为,)。( 提示:由电路图,调节电位器RP1,什么时候基极可获得最大电压,最大电压又是多少?基极电流能否算得出来呢?集电极电流和基极电流又有什么关系?通过这个关系能否把求出来?)3、实验电路中,若 ,计算当 和时的振荡频率各为多少? (提示:由实验原理中给的公式可以算得出来吗?)四、实验内容及步骤实验电路如图3-2。1、检查静态工作点(1) 在实验模块的+12V插孔上接入+12V直流电源,给实验模块供电(2) 反馈电容不接,接入(),用示波器观察振荡器停振
16、时的情况(同学们想想此时的振荡电路能否振荡起来呢)。(3) 调节电位器,测得晶体管的发射极电压, 通过调节电位器,知道 大小是可连续变化的,记下此时的最大值 ,并计算值 。(经测量该电路发射极电阻,(通过公式,可求得)2、测试改变电容时对振荡频率及振荡幅度的影响实验条件: (通过公式,可求得)、(1)当改变电容分别为、 时,用示波器测量相应振荡电压的峰-峰值,记录相应的频率值,并填入表3-1。表3-13、测试改变反馈系数时对振荡频率及振荡幅度的影响实验条件:、 (1)取,当分别为、时,用示波器测量相应振荡电压的峰-峰值,记录相应的频率值,并填入表3-2。表3-2(2) 取,当分别为、时,用示波
17、器测量相应振荡电压的峰-峰值,记录相应的频率值,并填入表3-3。表3-3五、 实验报告要求1、整理实验数据,分析实验结果。(1)分析改变电容时,该振荡电路的振荡频率及振荡幅度如何变化?(2)分析改变反馈系数时,该振荡电路振荡频率及振荡幅度如何变化?2、说明本振荡电路有哪些特点。 实验四 石英晶体振荡器一、实验目的 1、了解晶体振荡器的工作原理及特点。 2、掌握晶体振荡器的设计方法及参数计算方法。二、实验原理晶体振荡器是利用石英晶体(SiO2)的压电效应而制成的一种谐振器件,具有很高的频稳度,其电抗曲线如图4-1所示:图4-1电抗曲线(1)当时,呈感性;(2)当时,呈容性(3)在时,具有串联谐振
18、特性,相应的S称为串联谐振角频率;(4)在时,具有并联谐振特性,相应的P称为并联谐振角频率。利用上述特性,根据晶体在振荡电路中的不同作用,有并联型和串联型电路之分。本实验为串联型晶体振荡电路,电路原理图如图10-2所示。图中石英晶体振荡器若工作在串联谐振频率上,则相当于短路线,就形成了由C3、CT(CX1)、C4及L1组成的电容三点式振荡电路。而当偏离串联谐振频率时,晶体阻抗迅速增大,电路不能振荡。因此,这种振荡器的振荡频率主要取决于晶体的串联谐振频率。为了减少L1、C3、CT(CX1)、C4回路对频率稳定度的影响,一般都将它调谐在晶体串联谐振频率附近。 图4-2 晶体振荡器原理图三、预习要求
19、1、查阅晶体振荡器的有关资料。阐明为什么用石英晶体作为振荡回路元件就能使振荡器的频率稳定度大大提高。2、试画出并联谐振型晶体振荡器和串联谐振型晶体振荡器的实际电路,并阐述两者在电路结构及应用方面的区别。四、实验仪器1、双踪示波器2、万用表3、高频实验箱五、实验内容及步骤 实验电路如图10-21、在实验模块的+12V插孔上接入+12V直流电源。2、测振荡器静态工作点,调节电位器RP3,测得发射极电压约为2.6V。3、负载电阻接1K,输出端接示波器(输出电位器置最大),微调CX1电容,使电路起振、幅度最大。4、改变负载电阻分别为10K、100K,测量电路振荡频率,填入表4-1, 表4-1R100
20、K10K1Kf(MHz)六、实验报告 1、画出实验电路中振荡电路的交流等效电路。 2、整理实验数据。 3、说明为何实测的振荡频率略低于晶体的标称频率。实验五 调幅信号产生一、实验目的 1、掌握用集成模拟乘法器实现全载波调幅和抑制载波双边带调幅的方法与过程,并研究已调波与二输入信号的关系。 2、掌握测量调幅系数的方法。 3、通过实验中波形的变换,学会分析实验现象。二、实验原理 幅度调制就是载波的振幅受调制信号的控制作周期性的变化。变化的周期与调制信号周期相同。即振幅变化与调制信号的振幅成正比。通常称高频信号为载波信号,低频信号为调制信号,调幅器即为产生调幅信号的装置。 图5-1 芯片内部电路图及
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