资源描述
实验二:调幅接收系统实验
中放/AGC
混频
低噪放
本振
检波
一、实验目的:图2为实验中的调幅接收系统结构图(虚框部分为实验重点,低噪放电路下次实验实现,本振信号由信号源产生。)。通过实验了解与掌握调幅接收系统,了解与掌握三极管混频器电路、中频放大/AGC电路、检波电路。
图2 调幅接收系统结构图
二、预习内容:
1、 给出完整的调幅接收系统结构图。
2、 晶体管混频器电路
图T6-1为晶体管混频电路图,熟悉电路,并论述其原理。思考并回答下列问题:
A、 何为混频增益,如何测量混频增益,给出需要的仪器,测试方法和测试结构图。
混频增益:混频器的输出中频信号电压Vo对输入电压Vi的比值。
B、 混频管的静态工作电流对混频增益有何影响?
由于三极管非线性产生的自给偏置,Ac随Ic的增加先增大由缓慢减小。
3、 中频放大/AGC和检波电路
图8-4为中频放大/AGC和检波电路图。熟悉电路,并论述其原理。思考并回答下列问题:
A、 AGC是什么?AGC电路在通信系统中作用是什么?AGC主要指标有哪些?
AGC为自动控制增益,当高频头接到弱信号时,它会自动控制放大管增加放大倍数,反之减小放大倍数,使放大电路的增益自动地随信号强度而调整的自动控制方法。
指标:功率增益。噪声系数、功率增益衰减量、漏电流、镜像干扰抑制比。
B、 二极管检波原理是什么?
利用二极管的正向导通性,二极管调幅信号Vs向电容充电,截止电容通过电阻放电,反复充放电平衡后输出电压稳定在平均值Vav上下按角频率Wc作锯齿状波动,从而不失真地反映输入信号的包络变化。
C、 检波电路中含有R、C器件,不正确选择R、C会造成何种失真?
会产生惰性失真和负峰切割失真。
三、 给出调幅接收系统调试步骤;
指出需要哪些仪器、给出仪器与实验电路连接的测试结构图。如何利用以上单元模块连接构成调幅接收系统,思考构成系统可能存在的问题。
仪器:示波器;函数发生器;万用表;导线若干根;实验台;
步骤:
混频电路:
1) 设置静态工作点:打开开关,接通+12V的电源,测量电阻2R4两端电压,通过调节电位器2W1的阻值设置三极管2BG1的静态工作点,使2R4上的电压为1V。
2) 混频设置:使用函数发生器产生30MHz,幅度为50mV的高频载波信号,替代已调幅信号,在V2-1出输入,再使用函数发生器产生30.455MHz,幅度为250mV的本振信号,在射级输入。
3) 在V2-3处用示波器观察输出信号的波形,调节2C3使输出信号频率为455KHZ的最大不失真波形。
中频放大/AGC和检波电路
1) 先打开开关3K2、3K3,暂且不接入AGC部分,调节静态工作点:接通+12V的电源,通过调节电位器3W1的阻值调节三极管3BG1的静态工作点,使电阻3R7上的电压为0.5V,同理,通过调节电位器3W2的阻值调节三极管3BG2的静态工作点使电阻3R13上的电压为0.3V左右。
2) 输入频率455kHz,幅度为80mV的单载波信号
调节第一级中频放大电路:
以V3-2为观测点,调节选频网络中的电容3C4,使中频放大输出信号最大不失真且保持455kHz,且幅度大于80mV;
调节第二级中频放大电路:
以V3-4为观测点,调节选频网络中的电容3C7,使中频放大输出信号最大不失真且保持455kHz,且幅度大于700mV;
3) 打开3K2,3K3,接入AGC部分,在V3-4用示波器观察有什么不同。
4) 使用函数发生器产生载波为80mV,频率为455kHz的调幅信号,接入中频输入,用示波器在检波输出端口观察是否输出一个频率为1kHz的输入调制信号。
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