移相器相敏检波器实验

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1、实验二 移相器相敏检波器实验一、实验目的:了解移相器、相敏检波器的工作原理。二、基本原理:1、 移相器工作原理:图21为移相器电路原理图与调理电路中的移相器单元面板图。 图21 移相器原理图与面板图图中,IC1、R1、R2、R3、C1 构成一阶移相器(超前),在R2=R1的条件下,其幅频特性和相频特性分别表示为: KF1(j)=Vi/V1=-(1-jR3C1)/(1+jR3C1) KF1()=1F1()=-2tg-1R3C1其中: =2f,f为输入信号频率。同理由IC2,R4,R5,Rw,C3构成另一个一阶移相器(滞后),在R5=R4条件下的特性为:KF2(j)=Vo/V1=-(1-jRwC3

2、)/(1+jRwC3) KF2()=1F2()=-2tg-1RwC3由此可见,根据幅频特性公式,移相前后的信号幅值相等。根据相频特性公式,相移角度的大小和信号频率f及电路中阻容元件的数值有关。显然,当移相电位器Rw=0,上式中F2=0,因此F1决定了图71所示的二阶移相器的初始移相角:即F=F1=-2tg-12fR3C1若调整移相电位器Rw,则相应的移相范围为:F=F1-F2=-2tg-12fR3C1+2tg-12fRwC3已知R3=10K,C1=6800p,Rw=10k,C3=0.022F,如果输入信号频率f一旦确定,即可计算出图21所示二阶移相器的初始移相角和移相范围。2、相敏检波器工作原

3、理:图22为相敏检波器(开关式)原理图与调理电路中的相敏检波器面板图。图中,AC为交流参考电压输入端,DC为直流参考电压输入端,Vi端为检波信号输入端,Vo端为检波输出端。图22 相敏检波器原理图与面板图原理图中各元器件的作用:C1交流耦合电容并隔离直流;A1反相过零比较器,将参考电压正弦波转换成矩形波(开关波+14V -14V);D1二极管箝位得到合适的开关波形V70V(0 -14V),为电子开关Q1提供合适的工作点;Q1是结型场效应管,工作在开或关的状态;A2工作在反相器或跟随器状态;R6限流电阻起保护集成块作用。关键点:Q1是由参考电压V7矩形波控制的开关电路。当V70V时,Q1导通,使

4、A2的同相输入5端接地成为倒相器,即V3-V1(Vo-Vi);当V70V时,Q1截止(相当于A2的5端接地断开),A2成为跟随器,即V3V1(VoVi)。相敏检波器具有鉴相特性,输出波形V3的变化由检波信号V1(Vi)与参考电压波形V2(AC)之间的相位决定。下图83为相敏检波器的工作时序图。图23相敏检波器工作时序图三、需用器件与单元:显示面板中的2V10V步进可调直流稳压电源、音频振荡器;调理电路面板中的移相器、相敏检波器单元;双踪示波器(自备)。四、实验步骤:(一) 移相器实验1、 调节显示面板音频振荡器的幅度为最小(幅度旋钮逆时针轻轻转到底),按图84示意接线,检查接线无误后,合上主、

5、副电源开关,调节音频振荡器的频率为=1KHz,幅度适中(2VVp-p8V)。图84移相器实验接线图2、正确选择双线(双踪)示波器的“触发”方式及其它(TIME/DIV :在0.5mS0.1mS范围内选择;VOLTS/DIV:1V5V范围内选择)设置。3、调节移相器的移相电位器(逆时针到底0K顺时针到底10K变化范围),用示波器可测定移相器的初始移相角(=1)和移相范围。4、改变输入信号Lv频率,调节移相电位器观察相应的移相变化。测试完毕关闭主电源。(二)相敏检波器实验1、将显示面板中的2V10V步进可调直流稳压电源切换到2V档,调节显示面板音频振荡器的幅度为最小(幅度旋钮逆时针轻轻转到底),再

6、按图25示意接线。检查接线无误后合上主电源,调节音频振荡器频率f=5KHz左右,幅度Vp-p=5V;结合相敏检波器的原理图和工作原理,分析观察相敏检波器的输入、输出波形关系。图25相敏检波器跟随、倒相实验接线示意图2、将相敏检波器的DC参考电压改接到-2V(Vo-),观察相敏检波器的输入、输出波形关系。关闭主电源。3、按图26示意图接线,合上主电源,分别调节移相电位器和音频信号幅度,结合相敏检波器的原理图和工作原理,分析观察相敏检波器的输入、输出波形关系。图26相敏检波器检波实验4、将相敏检波器的AC参考电压改接到180,分别调节移相电位器和音频信号幅度,观察相敏检波器的输入、输出波形关系。5、作出相敏检波器检波实验的工作时序波形图,实验完毕关闭主、副电源。五、思考题: 通过移相器、相敏检波器的实验是否对二者的工作原理有了更深入的理解?能理解相敏检波器同时具有鉴幅、鉴相特性吗?

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