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高频实验指导书(6)

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加置调幅板的+Vcc和-Vee上.

2. 输入失调调零:在载波输入端Vw加频率为100KHZ,幅度

Vpp=0.1V的正弦信号,从实验箱上的波形发 生器取出低频信号V?,其频率f?为1KHZ,幅度Vpp=0.3V加置低频输入端V?处,调幅器处于平衡调幅状 态.用示波器观察输出端波形,将高频输入端接地,调节W2使输出最小,然后高频输入端拆除接地.将低频输入端接地,调节W3使输出最小,然后低频输入端拆除接地.以上反复几次,使输出信号为最小.

3. 观察平衡调幅器:K1置平衡调幅状态,用示波器观察输出波形,

描绘波形并记录波形的峰峰值.用示波器观察平衡调幅波过零轴情况,调节示波器时基旋钮使荧光屏出现一个过零点,描绘其波形.

4. 观察正常调幅波:K1置正常调幅状态,用示波器观察输出波形,

调节V=的大小,使正常调幅波峰峰值为0.3V,并描绘其波形.测试上述正常调幅波的调幅度ma.在上述情况下调节低频调制信号的大小,使调幅度发生变化,最后使调幅度ma=1.调节示波器的时基旋钮,使荧光屏出现一个过零点,观察过零轴情况.描绘波形.

实验八 集成乘法器构成的幅度解调器 一. 实验目的

通过实验了解解调器工作原理,掌握用模拟集成相乘器构成调幅与解调系统电路

二. 实验设备 1. 双踪示波器 2. 高频信号发生器 3. 万用表 4. 实验板B3 三. 实验步骤

1. 相乘器解调部分的输入失调调零.V1端接地,Vw端接载波信号频率为100KHZ,幅度Vpp=0.1V,调节W401使输出最小.Vw端接地,V1端接载波信号,频率,幅度同上,调节W402使输出最小.用示波器在P1处观察输出的大小.

2. 幅度调制器部分与相乘器构成的幅度解调器部分进行系统联测.

-Vee -Vcc Vw +Vcc

D1 R8 1K R5 51K

R1 2K C5 0.33 C6 0.33 W2 2.2K R6 51K

14 13 12 11 10 9 8

1496(Ⅱ)

1 2 3 4 5 6 7 +Vcc

R1 680 R3 2K W1 2.2K R3 10K C3 0.33 C1 0.33 R4 1K Vo C2 0.33 P1 C4 0.1

Vi

8-1 集成乘法器构成的幅度解调器

(1)

正常调幅波的调幅与解调系统:调幅部分实验板上K1处于正常调幅状态,调节直流电压V=,载波幅度以及低频调制信号幅度,使调幅波输出的峰峰值为50mV左右,调幅度为一适当值.然后将正常调幅信号接至解调部分的调幅波输入端Vw,将载波信号接到解调部分载波输入端Vi处,在解调板输出端Vo用示波器观察解调后的输出信号,还可将其输出端接到二极管检波部分的输入端Vi,在运放输出端用示波器观察解调输出信号.观察调幅度大小与解调输出信号大小的关系,并计算电压传输系数Kd.观察过调幅时解调输出信号的波形.

(2) 平衡调幅波的幅度调制与幅度解调系统.调幅部分实验板上K1

处于平衡调幅状态,调节载波幅度及低频调制信号幅度,用示波器在调幅输出观察.使平衡调幅波的峰峰值为50mV左右,将此

信号接到解调部分的调幅波输入端Vw处,将载波信号接到解调部分的载波输入端Vi处,解调输出端Vo与二极管检波部分的相连,同样在二极管检波部分的运放输出端观察解调输出信号.改变低频调至信号的大小观察解调输出信号的大小.增加低频调制的幅度,丝毫解调输出信号刚出现失真时,记录平衡调幅波的峰峰值.记录平衡调幅波与解调输出信号相应的波形图. 四. 实验报告要求

1. 整理按实验要求所得的数据,用方格子绘制记录的波形,并作出相应的结论

2. 请你对本实验体会最深的问题进行讨论研究.

实验九 二极管检波电路

一. 实验目的:了解二极管峰值检波 二. 实验设备 1. 双踪示波器 2. 高频信号发生器 3. 万用表 4. 实验板B3 三. 实验内容

在实验八的基础上继续完成该实验.调幅与二极管峰值检波系统联测.调幅部分的开关K1置正常调幅波状态.调节W1,载波幅度,低频调制信号幅度,使正常调幅波峰峰值为0.3V左右,调幅度为一适当值,将正常调幅波信号接到二极管检波的输入端,在运放输

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