高频电子通信实验之中频放大器
发布时间:2017-06-15 点击次数:次
一、实验准备
1.做本实验时应具备的知识点:
中频放大器的基本工作原理
中频放大器的作用
中频放大器的要求
2.做本实验时所用到的仪器:
中频放大器模块
高频信号源
双踪示波器
频率计
二、实验目的
1. 熟悉电子元器件和高频电子线路实验系统;
2. 了解中频放大器的作用、要求及工作原理;
3. 掌握中频放大器的测试方法。
三、实验内容
1. 用示波器观测中频放大器输入输出波形,并计算其放大倍数;
2. 用点测法测出中频放大器幅频特性,并画出特性曲线,计算出中频放大的通频带。
四、基本原理
中频放大器位于混频之后,检波之前,是专门对固定中频信号进行放大的,中放和高放都是谐振放大器,它们有许多共同点,由于中频放大器的工作频率是固定的,而且频率一般都较低,因而有其特殊之处。因为中放工作频率较低,所以容易获得较大的稳定增益。由于工作频率较低,且为固定因而可采用较复杂的谐振回路或带通滤波器,将通带做的较窄,使谐振曲线接近于理想矩形。中放通常分为单调谐中频放大器和双调谐中频放大器。本实验采用单调谐的。图7-1是中频放大的实验原理图:
1.做本实验时应具备的知识点:
中频放大器的基本工作原理
中频放大器的作用
中频放大器的要求
2.做本实验时所用到的仪器:
中频放大器模块
高频信号源
双踪示波器
频率计
二、实验目的
1. 熟悉电子元器件和高频电子线路实验系统;
2. 了解中频放大器的作用、要求及工作原理;
3. 掌握中频放大器的测试方法。
三、实验内容
1. 用示波器观测中频放大器输入输出波形,并计算其放大倍数;
2. 用点测法测出中频放大器幅频特性,并画出特性曲线,计算出中频放大的通频带。
四、基本原理
中频放大器位于混频之后,检波之前,是专门对固定中频信号进行放大的,中放和高放都是谐振放大器,它们有许多共同点,由于中频放大器的工作频率是固定的,而且频率一般都较低,因而有其特殊之处。因为中放工作频率较低,所以容易获得较大的稳定增益。由于工作频率较低,且为固定因而可采用较复杂的谐振回路或带通滤波器,将通带做的较窄,使谐振曲线接近于理想矩形。中放通常分为单调谐中频放大器和双调谐中频放大器。本实验采用单调谐的。图7-1是中频放大的实验原理图:
图7-1 中频放大器实验原理图
五、实验步骤
1.实验准备
将中频放大器模块插入实验箱主板上,按下电源开关7k01.电源指示灯点亮,即可开始实验。
2.中频放大器输入输出波形观察及放大倍数测量
将高频信号源频率设置为2.5MHz,峰一峰值Vp-p=150mv(注意先测频率,然后再调幅度,否则幅度太小时,频率计测不出。),其输出送入中频放大器的输入端(IN),用示波器测量中放输出7TP02点的波形,微调高频信号源频率使中放输出幅度最大。调整7W02,使中放输出幅度最大且不失真,并记下此时的幅度大小,然后再测量中放此时的输入幅度,即可算出中放的电压放大倍数。
3.测量中频放大器的谐振曲线(幅频特性)
保持上述状态不变,按照表7-1改变高频信号源的频率(用频率计测量),保持高频信号源输出幅度为150mV(示波器CHI监视),从示波器CH2(接7TP02)上读出与频率相对应的幅值,并把数据填入表7-1,然后以横轴为频率,纵轴为幅度,按照表7-1,画出中频放大器的幅频特性曲线。并从曲线上算出中频放大器的通频带。
表7-1
频率(MHZ) | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
输出幅度 U(mv) |
在上述状态下,将输入信号设置为调幅波,其载波为2.5MHZ。用示波器观察中放输出7TP02点的波形是否为调幅波。
六、实验报告要求
1. 根据实验数据计算出中频放大器的放大倍数。
2. 根据实验数据绘制中频放大器幅频特性曲线,并算出通频带。
3. 总结本实验所获得的体会。