高频电子线路实验课件.ppt
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- 高频 电子线路 实验 课件
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1、YANGTZE NORMAL UNIVERSITY实验一单调谐放大电路实验一单调谐放大电路 一实验目的一实验目的1.熟悉电子元器件和高频电路实验箱熟悉电子元器件和高频电路实验箱2.熟悉谐振回路的幅频特性分析熟悉谐振回路的幅频特性分析-通频带与选择性通频带与选择性3.熟悉信号源内阻及负载对谐振回路的影响,从而了解频带扩展熟悉信号源内阻及负载对谐振回路的影响,从而了解频带扩展4.熟悉和了解放大器的动态范围及其测试方法熟悉和了解放大器的动态范围及其测试方法YANGTZE NORMAL UNIVERSITY实验一单调谐放大电路实验一单调谐放大电路 二实验原理二实验原理晶体管集电极负载通常是一个由晶体管
2、集电极负载通常是一个由LC组组成的并联谐振电路。由于成的并联谐振电路。由于LC并联谐振并联谐振回路的阻抗是随着频率变化而变化。理回路的阻抗是随着频率变化而变化。理论上可以分析,并联谐振在谐振频率处论上可以分析,并联谐振在谐振频率处呈现纯阻,并达到最大值,即放大器在呈现纯阻,并达到最大值,即放大器在回路谐振频率上将具有最大的电压增益。回路谐振频率上将具有最大的电压增益。若偏离谐振频率,输出增益减小。若偏离谐振频率,输出增益减小。总之,调谐放大器不仅具有对特定频率总之,调谐放大器不仅具有对特定频率信号的放大作用,同时一也起着滤波和信号的放大作用,同时一也起着滤波和选频的作用。其电路如图选频的作用。
3、其电路如图-所示。所示。图图-单调谐放大电路单调谐放大电路 YANGTZE NORMAL UNIVERSITY实验一单调谐放大电路实验一单调谐放大电路 二实验原理二实验原理质量指标质量指标谐振频率谐振频率谐振增益谐振增益通频带通频带选择性选择性YANGTZE NORMAL UNIVERSITY实验一单调谐放大电路实验一单调谐放大电路 三实验仪器三实验仪器 1.双踪示波器双踪示波器2.扫频仪扫频仪 3.高频信号发生器高频信号发生器4.高频毫伏表高频毫伏表 5.万用表万用表 6.实验板实验板YANGTZE NORMAL UNIVERSITY实验一单调谐放大电路实验一单调谐放大电路 四实验内容及步骤
4、四实验内容及步骤实验电路见图实验电路见图1-1(1)按图按图1-1所示连接电路所示连接电路(注意接线前先测量(注意接线前先测量+12V电源电压,无误后关断电源再接线)。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。接线后仔细检查,确认无误后接通电源。、静态测量静态测量实验电路中选实验电路中选Re=1K,测量各静态工作点,计算并填表,测量各静态工作点,计算并填表1.1表表1.1YANGTZE NORMAL UNIVERSITY实验一单调谐放大电路实验一单调谐放大电路 四实验内容及步骤四实验内容及步骤 3.动态研究动态研究 (1). 测放大器的动态范围测放大器的动态
5、范围ViV0(在谐振点在谐振点) 选选R=10K,Re=1K。把高频信号发生器接到电路输入端,电路输出端接。把高频信号发生器接到电路输入端,电路输出端接高频毫伏表,选择正常放大区的输入电压高频毫伏表,选择正常放大区的输入电压Vi,调节频率,调节频率f使其为使其为10.7MHz,调,调节节CT使回路谐振,使输出电压幅度为最大。此时调节使回路谐振,使输出电压幅度为最大。此时调节Vi由由0.02伏变到伏变到0.8伏,伏,逐点记录逐点记录V0电压,并填入电压,并填入 表表1.2(仅供参考仅供参考)。Vi的各点测量值可根据的各点测量值可根据(各自各自)实实测情况来确定。测情况来确定。表表1.2YANGT
6、ZE NORMAL UNIVERSITY实验一单调谐放大电路实验一单调谐放大电路 四实验内容及步骤四实验内容及步骤 (2).当当Re分别为分别为500、2K时,重复上述过程,将结果填入表时,重复上述过程,将结果填入表1.2。在同一。在同一坐标纸上画出坐标纸上画出IC不同时的动态范围曲线,并进行比较和分析。不同时的动态范围曲线,并进行比较和分析。 (3).用扫频仪调回路谐振曲线。用扫频仪调回路谐振曲线。 仍选仍选R=10K,Re=1K。将扫频仪射频输出送入电路输入端,电路输出。将扫频仪射频输出送入电路输入端,电路输出接至扫频仪检波器输入端。观察回路谐振曲线接至扫频仪检波器输入端。观察回路谐振曲线
7、(扫频仪输出衰减档位应根据扫频仪输出衰减档位应根据实际情况来选择适当位置实际情况来选择适当位置),调回路电容,调回路电容CT,使,使f0=10.7MHz。YANGTZE NORMAL UNIVERSITY (4).测量放大器的频率特性测量放大器的频率特性 当回路电阻当回路电阻R=10K时时, 选择正常放大区的输入电压选择正常放大区的输入电压Vi,将高频信号发,将高频信号发生器输出端接至电路输入端,调节频率生器输出端接至电路输入端,调节频率f使其为使其为10.7MHz,调节,调节CT使回路使回路谐振(输出电压幅度为最大),此时的回路谐振频率谐振(输出电压幅度为最大),此时的回路谐振频率f0=10
8、.7MHz为中心为中心频率,然后保持输入电压频率,然后保持输入电压Vi不变,改变频率不变,改变频率f由中心频率向两边逐点偏离由中心频率向两边逐点偏离,测得在不同频率,测得在不同频率f时对应的输出电压时对应的输出电压V0,将测得的数据填入表,将测得的数据填入表1.3。频。频率偏离范围可根据率偏离范围可根据(各自各自)实测情况来确定。实测情况来确定。实验一单调谐放大电路实验一单调谐放大电路 四实验内容及步骤四实验内容及步骤YANGTZE NORMAL UNIVERSITY实验一单调谐放大电路实验一单调谐放大电路 四实验内容及步骤四实验内容及步骤 计算计算f0=10.7MHz时的电压放大倍数及回路的
9、通频带和时的电压放大倍数及回路的通频带和Q值。值。 (5).改变谐振回路电阻,即改变谐振回路电阻,即R分别为分别为2K,470时,重复上述测试时,重复上述测试,并填入表,并填入表1.3。比较通频带情况。比较通频带情况。表表1.3YANGTZE NORMAL UNIVERSITY实验一单调谐放大电路实验一单调谐放大电路 五、实验报告要求 1.写明实验目的。写明实验目的。 2.画出实验电路的直流和交流等效电路,计算直流工作点,与实验实画出实验电路的直流和交流等效电路,计算直流工作点,与实验实测结果比较。测结果比较。 3.写明实验所用仪器、设备及名称、型号。写明实验所用仪器、设备及名称、型号。4.整
10、理实验数据,并画出幅频特性。整理实验数据,并画出幅频特性。 单调谐回路接不同回路电阻时的幅频特性和通频带单调谐回路接不同回路电阻时的幅频特性和通频带,整理并分析原因。整理并分析原因。 5.本放大器的动态范围是多少(放大倍数下降本放大器的动态范围是多少(放大倍数下降1dB的折弯点的折弯点V0定义为定义为放大器动态范围),讨论放大器动态范围),讨论IC对动态范围的影响。对动态范围的影响。YANGTZE NORMAL UNIVERSITY实验二利用二极管函数电路实现波形转换实验二利用二极管函数电路实现波形转换 一、实验目的一、实验目的l利用二极管函数电路实现三角波正弦波的变,从而掌握非线性器件二极管
11、折线近似特性等进行非线性变换 YANGTZE NORMAL UNIVERSITY实验二利用二极管函数电路实现波形转换实验二利用二极管函数电路实现波形转换 二、实验原理二、实验原理从三角波和正弦波的波形上看从三角波和正弦波的波形上看 , 二者主要的差别在波形的峰值附近二者主要的差别在波形的峰值附近 , 其余部分都很相似其余部分都很相似 . 因此只要设法将三角波的幅度按照一定的规律逐因此只要设法将三角波的幅度按照一定的规律逐段衰减段衰减 , 就能将其转换为近似正弦波就能将其转换为近似正弦波 . 见图见图 1 所示所示 . -三角波三角波正弦波变换原理示意图正弦波变换原理示意图 2-2 二极管三角波
12、二极管三角波正弦波变压器正弦波变压器 YANGTZE NORMAL UNIVERSITY实验二利用二极管函数电路实现波形转换实验二利用二极管函数电路实现波形转换 二、实验原理二、实验原理用二极管将三角波近似转换为正弦波的实验电路见图用二极管将三角波近似转换为正弦波的实验电路见图-2 。图中。图中 , R4 R7,D1 D3 负责波形的正半周,负责波形的正半周, R8 R11,D4 D6 负责波形的的负责波形的的下半周,下半周, R2 和和 R3 为正负半周共用电阻,为正负半周共用电阻, R1 对输入的三角波进行降压。对输入的三角波进行降压。在波形变换的过程中在波形变换的过程中 , 由于二极管的
13、非线性特性,加上输入函数的时间关由于二极管的非线性特性,加上输入函数的时间关联性联性 , 不同时刻二极管上所承受的电压是不同的。不同时刻二极管上所承受的电压是不同的。YANGTZE NORMAL UNIVERSITY实验二利用二极管函数电路实现波形转换实验二利用二极管函数电路实现波形转换 三、实验内容三、实验内容1.将上下两端电阻将上下两端电阻R4、R11分别选分别选1.2K接至接至5V电源电源,测得测得A、B、C、D、E、F各点的分压电压。选择函数波发生器输出的波形为三角波,频率调至各点的分压电压。选择函数波发生器输出的波形为三角波,频率调至2KHz,VP-P调至调至8V,然后接入电路然后接
14、入电路IN端,观察记录端,观察记录OUT输出波形。输出波形。2.将将R4、R11电阻电阻,分别改接成分别改接成2K和和5.1K(即即:R4=R11=2K、R4=R11=5K1),观察观察记录波形,测各点分压电压,并分别与接记录波形,测各点分压电压,并分别与接1.2K时相比较,分析原因。时相比较,分析原因。四、实验报告要求四、实验报告要求 1.整理数据,画出波形图。整理数据,画出波形图。 2.分析改变分压电阻对正弦波的影响。分析改变分压电阻对正弦波的影响。 YANGTZE NORMAL UNIVERSITY实验二利用二极管函数电路实现波形转换实验二利用二极管函数电路实现波形转换 四、实验报告要求
15、四、实验报告要求1.整理数据,画出波形图。整理数据,画出波形图。2.分析改变分压电阻对正弦波的影响。分析改变分压电阻对正弦波的影响。 YANGTZE NORMAL UNIVERSITY实验三实验三 LC电容反馈式三点式振荡器电容反馈式三点式振荡器 一、实验目的一、实验目的l掌握掌握LC三点式振荡电路的基本原理,掌握三点式振荡电路的基本原理,掌握LC电容电容反馈式三点式振荡电路设计及电参数计算。反馈式三点式振荡电路设计及电参数计算。l掌握振荡回路掌握振荡回路Q值对频率稳定度的影响。值对频率稳定度的影响。l掌握振荡器反馈系数不同时,静态工作电流掌握振荡器反馈系数不同时,静态工作电流IEQ对对振荡器
16、起振及振荡的影响。振荡器起振及振荡的影响。YANGTZE NORMAL UNIVERSITY二、实验原理二、实验原理1.电路组成原理及起振条件电路组成原理及起振条件l三点式振荡器是指三点式振荡器是指LC回路的三个端点与晶体管的三个电极分别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,如图连接而成的电路,如图-1(a)所示。图中三个电抗元件)所示。图中三个电抗元件X1、X2、X3构成了决定振荡频率的并联谐振回路,同时也构成了正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:足:
17、(1)极相连的两个电抗极相连的两个电抗X1、X2性质相同。性质相同。(2)X1与与X2、X3的电抗性质相反。的电抗性质相反。l三点式振荡器有两种基本结构,电容反馈振荡器,电路如图三点式振荡器有两种基本结构,电容反馈振荡器,电路如图-1(b)所示;电感反馈振荡器,电路如图)所示;电感反馈振荡器,电路如图-1(c)所示。)所示。YANGTZE NORMAL UNIVERSITYX1X2X3(a)C1C2L(b)L1L2C(c)图图 -1 -1 三点式振荡器的组成三点式振荡器的组成YANGTZE NORMAL UNIVERSITY 根据振幅的起振条件,三极管的跨导必须满足下列不等式根据振幅的起振条件
18、,三极管的跨导必须满足下列不等式 (-1) 式中:式中: 为反馈系数;为反馈系数; 和和 分别为三极管分别为三极管b-e间的间的输入电导和输入电导和c-e间输入电导;间输入电导; 为等效到三极管输出端(为等效到三极管输出端(c-e间)的负载电导和回路损耗电导之和。间)的负载电导和回路损耗电导之和。 (-1)式表明,起振所需的跨导与)式表明,起振所需的跨导与 、 、 、 等有关。等有关。如果管子的参数和负载确定后,应有一个确定的值,太大如果管子的参数和负载确定后,应有一个确定的值,太大或太小都不易满足幅度的起振条件,在确定时,除了满足或太小都不易满足幅度的起振条件,在确定时,除了满足幅度的起振条
19、件外,还必须考虑频率的稳定度和振荡幅度幅度的起振条件外,还必须考虑频率的稳定度和振荡幅度等问题。等问题。 另外,提高三极管集电极静态电流另外,提高三极管集电极静态电流IEQ,可以增大,可以增大 ,但,但 不易过大,否则不易过大,否则 会过大,造成回路有载品质会过大,造成回路有载品质 因数过低,影响振荡频率稳定度。一般取值为因数过低,影响振荡频率稳定度。一般取值为15mA。 )(10LfufumggKKg12XXKfuigogLgfuKigogLgmg)211(meigrgYANGTZE NORMAL UNIVERSITY2.频率稳定度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
20、件的变化,引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称频率的程度。一般用下式表示:起振荡器的实际工作频率偏离标称频率的程度。一般用下式表示: (-2)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
21、的要求是不同的。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,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。,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不变的能力。回路标准性
22、越高,外界因素变化引起的 越小越小。0010fffff0YANGTZE NORMAL UNIVERSITYVCTR1R2R3R4RC12C13C2CCRpL1L2+12voutC1图图-2 LC电容反馈式三点式振荡器原理图电容反馈式三点式振荡器原理图 YANGTZE NORMAL UNIVERSITY3. 克拉泼振荡器克拉泼振荡器图图-2所示为一改进型电容反馈式振荡器,即克拉泼振荡器。所示为一改进型电容反馈式振荡器,即克拉泼振荡器。由图可见克拉波电路与电容三点式电路的差别,仅在回路中多加一个与由图可见克拉波电路与电容三点式电路的差别,仅在回路中多加一个与C1、C2相串联的电容相串联的电容CT。
23、通常。通常CT取值较小,满足取值较小,满足CTC1,CTC2,回路,回路总电容总电容C主要取决于主要取决于CT。而回路中的不稳定电容主要是三极管的极间电容。而回路中的不稳定电容主要是三极管的极间电容Cce、Cbe、Ccb,它们又都直接并接在,它们又都直接并接在C1、C2上,不影响上,不影响CT值,结果是减值,结果是减小了这些不稳定电容对振荡频率的影响,且小了这些不稳定电容对振荡频率的影响,且CT越小,这种影响越小,回越小,这种影响越小,回路标准性也越高。实际情况下,克拉波电路的频率大体上比电容三点式路标准性也越高。实际情况下,克拉波电路的频率大体上比电容三点式电路高一个数量级,达电路高一个数量
24、级,达10-410-5。振荡频率:振荡频率: (-3)式中:式中: 反馈系数反馈系数 (-4) ToscCLCLff1102121TTCCCCC11111212CCFTYANGTZE NORMAL UNIVERSITY 显然,显然,CT越小越小F越小,环路增益就越小。在这种振荡电路越小,环路增益就越小。在这种振荡电路中,减小中,减小CT来提高回路标准性是以牺牲环路增益为代价的来提高回路标准性是以牺牲环路增益为代价的,如果,如果CT取值过低,振荡器就会不满足振荡条件而停振。取值过低,振荡器就会不满足振荡条件而停振。三、实验仪器三、实验仪器 双踪示波器双踪示波器 频率计频率计 万用表万用表 实验板
25、实验板G1YANGTZE NORMAL UNIVERSITY四、实验内容及步骤四、实验内容及步骤实验电路如图实验电路如图3-1实验前根据图实验前根据图3-1所示原理图在实验板上找到相应器件及插孔并了解其作用所示原理图在实验板上找到相应器件及插孔并了解其作用1.检查静态工作点检查静态工作点(1)在实验板)在实验板+12V插孔上接入插孔上接入+12V直流电源,注意电源极性不能接反。直流电源,注意电源极性不能接反。(2)反馈电容)反馈电容C不接,不接,C接入(接入(C=120pf),用示波器观察振荡器停振时的情况。),用示波器观察振荡器停振时的情况。注意:连接注意:连接C的连线要尽量短。的连线要尽量
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