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1.掌握谐振放大器电压增益、通频带、选择性的定义、测试及计算。

2.掌握信号源内阻及负载对谐振回路Q值的影响。

3.掌握高频小信号放大器动态范围的测试方法。

二、实验内容

1.调测小信号放大器的静态工作状态。

2.用示波器观察放大器输出与偏置及回路并联电阻的关系。

3.观察放大器输出波形与谐振回路的关系。

4.调测放大器的幅频特性。

5.观察放大器的动态范围。

三、实验步骤

1.静态测量

2.动态测试

3.用扫频仪调回路谐振曲线。

4.测量放大器的频率特性

四、实验要求

1.写明实验目的。

2.画出实验电路的交流等效电路。

3.计算直流工作点,与实验实测结果比较。

4.写明实验所用仪器、设备及名称、型号。

5.整理实验数据,分析说明回路并联电阻对Q值的影响。

6.假定CT和回路电容C总和为30PF,根据工作频率计算回路电感L值。

实验二高频双调谐放大器(3学时)

7.画出R为不同值时的幅频特性。

实验三高频功率放大器(3学时)

一、实验目的:

1.了解丙类功率放大器的基本工作原理,掌握丙类放大器的调谐特性以及负载变时的动态特性。

2.了解高频功率放大器丙类工作的物理过程以及当激励信号变化和电源电压Vcc变化时对功率放大器工作状态的影响。

3.比较甲类功率放大器与丙类功率放大器的特点、功率、效率。

二、实验内容:

1.观察高频功率放大器丙类工作状态的现象,并分析其特点

2.测试丙类功放的调谐特性

3.测试丙类功放的负载特性

4.观察电源电压变化对丙放工作状态的影响及激励信号变化、负载变化对工作状态的影响。

三、实验步骤:

1.了解丙类工作状态的特点

2.测试调谐特性

3.测试负载特性

1.根据实验测量结果,计算各种情况下Ic、Po、P=、η。

2.说明电源电压、输入激励电压、负载电阻对工作状态的影响,并用实验参数和波形进行分析说明。

3.用实测参数分析丙类功率放大器的特点

实验四正弦波振荡器边(3学时)

1.掌握三端式振荡电路的基本原理,起振条件,振荡电路设计及电路参数计算。

2.通过实验掌握晶体管静态工作点、反馈系数大小、负载变化对起振和振荡幅度的影响。

3.研究外界条件(温度、电源电压、负载变化)对振荡器频率稳定度的影响。

4.比较LC振荡器和晶体振荡器的频率稳定度。

1.熟悉振荡器模块各元件及其作用。

2.进行LC振荡器波段工作研究。

3.研究LC振荡器和晶体振荡器中静态工作点,反馈系数以及负载对振荡器的影响。

4.测试、分析比较LC振荡器与晶体振荡的频率稳定度。

1.根据图3-1在实验板上找到振荡器位置并熟悉各元件及作用。

2.LC振荡器波段工作研究

3.LC振荡器静态工作点,反馈系数以及负载对振荡幅度的影响。

4.LC振荡器的频率稳定度与晶体振荡器频率稳定度的研究与比较。

四、实验报要求

1)记录实验箱序号,用表格形式列出实验所测数据,绘出实验曲线,并用所学理论加以分析解释。

2)比较所测得的结果,分析晶体振荡器的优点。

3)分析静态工作点,反馈系数F和负载对振荡器起振条件和输出波形振幅的影响。

4)根据实测写出LC振荡器和晶体振荡器的工作频率范围,并分析两种不同振荡器的频率稳定度。

实验五振幅调制器(3学时)

1.掌握用集成模拟乘法器实现全载波调幅和抑止载波双边带调幅的方法。

2.研究已调波与调制信号及载波信号的关系。

3.掌握调幅系数测量与计算的方法。

4.通过实验对比全载波调幅和抑止载波双边带调幅的波形。

1.调测模拟乘法器MC1496正常工作时的静态值。

2.实现全载波调幅,改变调幅度,观察波形变化并计算调幅度。

3.实现抑止载波的双边带调幅波。

1`.静态工作点调测:

2.抑止载波振幅调制:

3.全载波振幅调制:

1.整理实验数据,写出实测MC1496各引脚的实测数据。

2.画出调幅实验中m=30%、m=100%、m>

100%的调幅波形,分析过调幅的原因。

3.画出当改变VR8时能得到几种调幅波形,分析其原因。

4.画出100%调幅波形及抑止载波双边带调幅波形,比较两者区别。

实验六调幅波信号的解调  (3学时)

1.掌握调幅波的解调方法。

2.掌握二极管峰值包络检波的原理。

3.掌握包络检波器的主要质量指标,检波效率及各种波形失真的现象,产生的原因以及克服的方法。

1.完成普通调幅波的解调

2.观察抑制载波的双边带调幅波的解调

3.观察普通调幅波解调中的对角切割失真,底部切割失真以及检波器不加高频滤波的现象。

1.解调全载波调幅信号

2.观察对角切割失真:

3.观察底部切割失真:

五、实验要求

画出观察到的对角切割失真和负峰切割失真波形以及检波器不加高频滤波的现象。

并进行分析说明。

实验七混频器(3学时)

1.掌握晶体三极管混频器频率变换的物理过程和本振电压Vo和工作电流Ie对中频输出电压大小的影响。

2.掌握由集成模拟乘法器实现的平衡混频器频率变换的物理过程

3.比较晶体管混频器和平衡混频器对输入信号幅度及本振电压幅度要求的不同点。

1.研究晶体管混频器的频率变换过程。

2.研究晶体管混频器输出中频电压Vi与混频管静态工作点的关系。

3.研究晶体管混频器输出中频电压Vi与输入本振电压的关系。

4.研究平衡混频器的频率变换过程。

 

(一)晶体管混频器

1.熟悉实验板上各元件的位置及作用

2.观察晶体管混频前后的波形变换:

3.用无感小起子轻旋CP3中周,观察波形变化,

4.用示波器分别观察输入信号Vs和输出中频信号Vi的载波频率,

5.研究混频器输出中频电压Vi与混频管静态工作点的关系

6.研究混频器输入本振电压和输出中频电压Vi的关系

(二)平衡混频器

1.观察混频后的输出中频电压波形。

2.观察混频输出波形,并轻旋中周CP5,观察其变化。

3.调节电位器VR19(50KΩ),观察波形变化。

4.改变输入信号电压幅度,记录输出中频Vi电压加以分析

四、实验报告要求

1.写出实验目的任务

2.将晶体管混频器和平衡混频器实验数据列表分析。

3.绘制晶体管混频器中Vi-Ie和Vi-Vo的关系曲线,并用所学理论进行分析说明。

4.计算晶体管混频器的电压增益和平衡混频的混频增益进行比较。

实验八变容二极管调频器

(1)(3学)

1.掌握变容二极管调频器电路的原理。

2.了解调频器调制特性及测量方法。

3.观察寄生调幅现象,了解其产生及消除的方法。

1.测试变容二极管的静态调制特性

2.观察调频波波形

3.观察调制信号振幅对频偏的影响

4.观察寄生调幅现象

1.静态调制特性测量

2.动态测试

1.整理实验数据

2.在同一坐标纸上画出静态调制特性曲线,并求出其调制灵敏度S,说明曲线斜率受哪些因素的影响。

3.画出实际观察到的调频波波形,并说明频偏变化与调制信号振幅的关系。

实验九变容二极管调频器

(2)(3学)

实验十调频波解调

(1)(3学时)

1.掌握集成电路频率解调器的工作原理。

2.熟悉集成电路MC3361的基本功能与用法。

3.掌握MC3361用于频率解调的调试方法。

1.观察MC3361二次混频的波形。

2.用MC3361完成频率解调,观察不失真输出波形与哪些因素有关。

1.观察MC3361二次混频实验:

2.调频波解调实验

四、实验要求:

1.整理实验数据,画出二次混频,鉴频前后的波形。

通过波形分析二次混频,鉴频的作用。

2.通过调试分析MC3361使用中应注意的问题及实际调试中如何解决的方法。

实验十一调频波解调

(2)(3学时)

3.调频波解调实验

实验十二本振频率合成次(3学时)

1.理解数字锁相环路法本振频率合成的原理。

2.了解锁相环的捕捉带与同步带及其工作过程。

3.掌握锁相环路法频率合成的方法。

1.测量频率合成器输出频率与分频比的关系

2.测量频率锁定范围

3.调测频率合成器输出波形

1.将该模块中开关S12拨向左端“ON”,即接通该模块中的+5V电源。

2.拨动拨码开关S10和S11,将N置为3291(0000110011011011)

3.将频率计接到J58(PLHC.OVT)处,测试其频率,如频率比16.455MHz小则将VR

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