项目7调幅电路特性.docx
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项目7调幅电路特性
项目7调幅电路特性
1、安装并熟悉Multisim10软件。
2、绘制如下普通调幅电路图(理想运放在元件库—模拟元件—ANALOG_VIRTUAL里面,理想模拟乘法器在元件库—信号源—CONTROL_FUNCTION_BLOCKS里面):
3、设置示波器与信号源如下图:
4、调整调制信号特性,调整函数发生器XFG1的信号频率和振幅,观察并记录示波器的波形:
(1)XEG1的频率为0.5kHz,振幅为3V,偏移为0V:
(2)XEG1的频率为1kHz,振幅为3V,偏移为0V:
(3)XEG1的频率为1.5kHz,振幅为3V,偏移为0V:
(4)XEG1的频率为1kHz,振幅为2V,偏移为0V:
(5)XEG1的频率为1kHz,振幅为4V,偏移为0V:
(6)XEG1的频率为1kHz,振幅为6V,偏移为0V:
5、思考题:
随着调制信号的频率和振幅逐渐增大,调幅电路输出信号的包络是否与输入的调制信号保持一致?
为什么?
6、调整直流偏置特性,将XEG1设置为频率1kHz,振幅3V,偏移0V,调整直流电源V1的电压值,观察并记录示波器的波形:
(1)V1的电压为2V:
(2)V1的电压为4V:
(3)V1的电压为6V:
(4)V1的电压为8V:
7、思考题:
随着直流电源V1的电压值逐渐增大,调幅电路输出信号的包络是否与输入的调制信号保持一致?
为什么?
调幅电路输出信号的整体幅值是否变化?
如何变化?
为什么?
8、调整载波信号特性,调整函数发生器XFG2的信号频率和振幅,观察并记录示波器的波形:
(1)XEG2的频率为5kHz,振幅为4V,偏移为0V:
(2)XEG2的频率为10kHz,振幅为4V,偏移为0V:
(3)XEG2的频率为15kHz,振幅为4V,偏移为0V:
(4)XEG2的频率为20kHz,振幅为4V,偏移为0V:
(5)XEG2的频率为10kHz,振幅为2V,偏移为0V(将示波器A通道的比例设为10V/Div,B通道的比例设为20V/Div,):
(6)XEG2的频率为10kHz,振幅为4V,偏移为0V(将示波器A通道的比例设为5V/Div,B通道的比例设为20V/Div,):
(7)XEG2的频率为10kHz,振幅为10V,偏移为0V(将示波器A通道的比例设为5V/Div,B通道的比例设为50V/Div,):
9、思考题:
随着载波信号的频率和振幅逐渐增大,调幅电路输出信号的包络是否与输入的调制信号保持一致?
为什么?
调幅电路输出信号的整体幅值是否变化?
如何变化?
为什么?
10、绘制如下DSB调幅电路图(理想模拟乘法器在元件库—信号源—CONTROL_FUNCTION_BLOCKS里面):
11、设置示波器与信号源如下图:
12、调整调制信号特性,调整函数发生器XFG1的信号频率和振幅,观察并记录示波器的波形:
(1)XEG1的频率为2kHz,振幅为1V,偏移为0V:
(2)XEG1的频率为4kHz,振幅为1V,偏移为0V:
(3)XEG1的频率为6kHz,振幅为1V,偏移为0V:
(4)XEG1的频率为8kHz,振幅为1V,偏移为0V:
(5)XEG1的频率为5kHz,振幅为1V,偏移为0V:
(6)XEG1的频率为5kHz,振幅为2V,偏移为0V:
(7)XEG1的频率为5kHz,振幅为3V,偏移为0V:
13、思考题:
随着调制信号的频率和振幅逐渐增大,调幅电路输出信号的包络是否与输入的调制信号保持一致?
为什么?
14、调整载波信号特性,将XEG1设置为频率5kHz,振幅为1V,偏移为0V,调整函数发生器XFG2的信号频率和振幅,观察并记录示波器的波形:
(1)XEG2的频率为50kHz,振幅为1V,偏移为0V:
(2)XEG2的频率为100kHz,振幅为1V,偏移为0V:
(3)XEG2的频率为150kHz,振幅为1V,偏移为0V:
(4)XEG2的频率为100kHz,振幅为1V,偏移为0V:
(5)XEG2的频率为100kHz,振幅为2V,偏移为0V(将示波器A通道的比例设为1V/Div,B通道的比例设为2V/Div,):
(6)XEG2的频率为100kHz,振幅为5V,偏移为0V(将示波器A通道的比例设为1V/Div,B通道的比例设为5V/Div,):
15、思考题:
随着载波信号的频率和振幅逐渐增大,调幅电路输出信号的包络是否与输入的调制信号保持一致?
为什么?
调幅电路输出信号的整体幅值是否变化?
如何变化?
为什么?