三极管混频电路

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1、课程:高频电子线路实验实验:三极管混频电路班 级:姓名:林小龙学号:20090662224日 期: 年 月 日一、实验目的 通过实验熟悉三极管混频电路的工作原理。 掌握三极管混频电路的混频增益的测试方法。二、实验原理混频,又称为变频,是一种信号频率变换过程,指将信号的某一个频率或频段变换成 我们需要的另一种频率或频段。能完成这种频率变换过程的电路就叫做变频器,也称混频 器。三极管混频电路是超外差接收机中广泛应用的电路。它的主要特点通过混频(变频)实 现高频信号的频率变换。从而将一个较大的频率空间内的接收频率转变成为一个固定的较低 的频率。因而,主放大电路可以按照这个频率进行设计,从而保证整机的

2、增益、通带等性能 指标。实验电路如图1-1所示。接收到的高频信号(由高频信号发生器产生)送到混频管的基 极。本机振荡信号(由高频信号发生器产生)送到混频管的发射极。由于三极管的非线性作 用,将产生一个差频信号(中频)由集电极输出并由LC谐振回路选出。送到中频放大电路。高频调幅信号(高频信号发生器)图妄关1调幅高频信号的变频调幅波蝠A Ioi,匕Ff+F本振H 信号0.中频调A幅波输出0 r厂f 4时f三、实验电路囹3-3-2 -混频时的频率妾换过程图1-1所示电路为实验电路,它是本振信号从发射极注入式的晶体管混频电路。具有 较高的混频增益。本实验电路要求完成的技术指标:输出中频f=465KHz

3、,通频带2Af07=6KHz,增益 A20dB,RL=1kQ。电路主要元件参数:晶体管CS9018, P =60,查手册知在f0=300MHz,IC=2mA,Vcc=9V 条件下测得 y 参数为 gie=2mS,Cie=12PF,goe=250p s,Coe=4pF,yfc=40mS,yre=350p S。 如果工作条件发生变化,则上述参数值仅作为参考。要得到晶体管的y参数也可由混合口参 数计算出y参数。中频变压器参数:L=4p H, Qo=100, P1=0.6, P2=0.3。回路电容C1=10PF, C2=(520)PF,在调谐过程中使用微调电容C2,调整中心频率。直流偏置由Rb1、Rb

4、2、Rc 实现,电阻器W1为47kQ,用于调整静态工作点。电路中的电容一般使用体积小的瓷片电 容。四、实验仪器高频信号产生器QF-10561台双踪示波器DOS-645B1台频率特性测试仪BT-31台超高频毫伏表DA-361台晶体管直流稳压电源1台万用表1块高频Q表QBC-31台无感起子1把小信号调谐放大器实验电路板 1块五、实验内容验证输入与输出相差465KHZ时电路能够实现变频作用,输出中频465KHZ。其它频率输 出很小或不输出。六、思考题1、为什么输入与输出相差465KHZ时电路能够实现变频作用,输出中频465KHZ。其它频 率输出很小或不输出。解:由本机振荡器和混频器组成,其作用是将输

5、入电路选出的信号(载波频率为fs的高频 信号)与本机振荡器产生的振荡信号(频率为fr)在混频器中进行混频,结果得到一个固 定频率(465kHz)的中频信号。这个过程称为“变频”,它只是将信号的载波频率降低了, 而信号的调制特性并没有改变,仍属于调幅波。由于混频管的非线性作用,fs与fr在混频 过程中,产生的信号除原信号频率外,还有二次谐波及两个频率的和频和差频分量。其中差 频分量(frfs)就是我们需要的中频信号,可以用谐振回路选择出来,而将其它不需要的 信号滤除掉。2、为什么超外差收音机需要将接收到高频信号变换为中频?解:将一个较大的频率空间内的接收频率转变成为一个固定的较低的频率。因而,主放 大电路可以按照这个频率进行设计,从而保证整机的增益、通带等性能指标。

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