通信电路实验报告

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1、第一次实验报告实验一高频小信号放大器一、实验目的1、掌握高频小信号谐振电压放大器的电路组成与基本工作原理。2、熟悉谐振回路的调谐方法及测试方法。3、掌握高频谐振放大器处于谐振时各项主要技术指标意义及测试技能。二、实验内容(1)单调谐高频小信号放大器仿真匚3CJLII 2町 O.luFLI3A 4mFmi图i.i单调谐高频小信号放大器(2)双调谐咼频小信号放大器丄打i 12! tf1uH -0 .-:_L0.=卜鼻 2M2222ALsZTZUliiVrftiliIR? OkQ a B J a i i a u J . n i a i a B J il V a! _ r i r i n r ! n

2、i s r r t r ! i s i b i - i i r i i a i a h d 1 a i a 1. ii I a a S. d i a i h d a i a .i i - I a h d a a i(b)图1.2双调谐高频小信号放大器三、实验结果(1)单调谐高频小信号放大器仿真1、仿真电路图jiiI一bV(rms);?OLuV V(ck); lUnV 频荤:书5 kHzVp-p: 712UVW V(rms) 252 uVW比);-31,3 nV ,一频率:4lz2、 根据电路中选频网络参数值,计算该电路的谐振频率3P。3 p =2.94Mrad/s fp 467kHz由于三极管

3、的电容会对谐振回路造成影响,因此我适当增大了谐振回路中的电容值(减小电感),3 p的误差减小,仿真中实际fp464kHz3、 通过仿真,观察示波器中的输入输出波形,计算电压增益Avo。Avo =11.08 db4、利用软件中的波特图仪观察通频带,并计算矩形系数f0.7 : 446kHz481kHzf0.1 : 327kHz657kHz矩形系数约为:9.45、改变信号源的频率(信号源幅值不变),通过示波器或着万用表测量输 出电压的有效值,计算出输出电压的振幅值,完成下列表,并汇出fAv 相应的图,根据图粗略计算出通频带。fo(KHz)6575165265365465106516652265286

4、534654065Uo(mv)0.01290.01550.04040.08580.21501.2740.05260.03010.02160.01730.01440.0126Av(db)-28.89-27.38-19.06-12.60-4.89411.43-16.46-21.36-24.22-26.22-27.73-28.93通频带:446kHz481kHz 带宽:35kHZ& 在电路的输入端加入谐振频率的 2、4、6次谐波,通过示波器观察图形, 体会该电路的选频作用。二次谐波:加入四次谐波戒置一个不波仪器$ -XSC1IIri gg15ir1_Aill_B5H.39S us-22476 uVL

5、261mV12丰+514,396 us-22.178UVd邓5丁2订1Q.QOOsO.OTOVO-OQO V反向刻度:2 jsiv劃度:500 uViv釧度:5d0dV/Dtf迫沿:EE 囚 B ExtX Wui: 0丫轴倔駅滞;o丫轴位移胎:0点平;0V:Y/Tj勧丽ri0直聽 1翅 1而tPI Type单次正常自动无加入六次谐波XT1阳咼时间通道通11 L2J IZJ m i .L9&U1US101.742 nVn88c.283uV12 “19S.111US-101.742 nVa6.283uVT2T10.000 S0.000V0.000 V保存外袖发结论分析:在输入端加入了 2、4、6次

6、谐波后,经过谐振回路的选频网络后,输入端没有失真,仍然是基波频率的正弦波,增益没有发生变化(2)双调谐咼频小信号放大器1、仿真电路图2、通过示波器观察输入输出波形,并计算出电压增益Avo保存显向放置一示液仪器* -X5G外触发水平;Type单次正常皀动时基刻度;500 nsfDivT2-T1时间2.362ms2.362 ms0.000 e通就B -309.3 7D mV -309.6X mV0.000 V刻度: 2伽 轴位移格):J通道A10.492 mV10.492 mV0.000 V通道A刻度:20耐TDiv袖位移(格):05B/AA/BM铀位移格):0交谎直劇Avo =43.5 db3、

7、利用软件中的波特图仪观察通频带,并计算矩形系数f0.7 : 1.575MHz1.602MHzf0.1 : 1.480MHZ1.721MHz通频带为:1.515MHz1.602MHz 带宽 87kHz矩形系数为:=2.77实验二高频功率放大器一、实验目的1、掌握高频功率放大器的电路组成与基本工作原理。2、熟悉谐振回路的调谐方法及测试方法。3、掌握高频功率放大器各项主要技术指标意义及测试技能。二、实验内容图2.1高频功率放大器一、原理仿真1、搭建 Multisim 电路图(Q1 选用元件 Transistors中的 BJT_NPN_VIRTUAL )。2、设输入信号的振幅为0.7V,利用瞬态分析对

8、高频功率放大器进行分析设 置。要设置起始时间与终止时间,和输出变量。(提示:单击simulate菜 单中中analyses选项下的transient analysis.命令,在弹出的对话框中设 置。在设置起始时间与终止时间不能过大,影响仿真速度。例如设起始 时间为0.03s,终止时间设置为 0.030005s在output variables页中设置 输出节点变量时选择vv3#branch即可)3、将输入信号的振幅修改为1V,用同样的设置,观察ic的波形。4、 根据原理图中的元件参数,计算负载中的选频网络的谐振频率30,以及该网络的品质因数Ql。根据各个电压值,计算此时的导通角Bc。6、5、要

9、求将输入信号V1的振幅调至1.414V。注意:此时要改基极的反向偏 置电压V2=1V,使功率管工作在临界状态。同时为了提高选频能力,修 改R仁30KQ。正确连接示波器后,单击“仿真”按钮,观察输入与输出的波形。7、读出输出电压的值并根据电路所给参数值,计算输出功率P0, Pd,n CoPdVcc I C 0P0二1 c1 mVcm二 I c1m R2 2二、外部特性1、 调谐特性,将负载选频网络中的电容 C1修改为可变电容(400pF),在电 路中的输出端加一直流电流表。当回路谐振时,记下电流表的读数,修 改可变电容百分比,使回路处于失谐状态,通过示波器观察输出波形, 并记下此时电流表的读数;

10、2、将电容调为90%时,观察波形。3、负载特性,将负载R1改为电位器(60k),在输出端并联一万用表。根据 原理中电路图知道,当R仁30k,单击仿真,记下读数U01,修改电位器 的百分比为70%,重新仿真,记下电压表的读数 U02。修改电位器的百 分比为30%,重新仿真,记下电压表的读数 U03。比较三个数据,说明当前电路各处于什么工作状态?R1(百分比)50%70%30%Ub4、当电位器的百分比为30%时,通过瞬态分析方法,观察ic的波形。5、 振幅特性,在原理图中的输出端修改R仁30K Q并连接上一直流电流表。将原理图中的输入信号振幅分别修改为1.06V, 0.5V,并记下两次的电流表的值

11、,比较数据的变化,说明原因。V1(V)0.71.060.5I c06、倍频特性,将原理图中的信号源频率改为500KHZ,谐振网络元件参数不 变,使电路成为2倍频器,观察并记录输入与输出波形,并与第 2个实 验结果比较,说明什么问题?通过傅里叶分析,观察结果。(提示:在单击Simulate菜单中中Analyses选项下的Fourier Analysis.命令,在弹出 的对话框中设置。在 An alysis Parameters标签页中的Fun dame ntal freque ncy中设置基波频率与信号源频率相同, Number Of Harmo nics中 设置包括基波在内的谐波总数,Stop

12、 time for sampling中设置停止取样时 间,通常为毫秒级。在 Output variables页中设置输出节点变量)。三、实验结果(1)原理仿真1、仿真电路图04 V2、设输入信号的振幅为0.7V,利用瞬态分析对高频功率放大器进行分析图示仪祝犀3、将输入信号的振幅修改为1V,用同样的设置,观察ic的波形。4、根据原理图中的元件参数,计算负载中的选频网络的谐振频率30,以及该网络的品质因数QL。根据各个电压值,计算此时的导通角B c。3 0= 6.3Mrad/sQL = 0.0378Vbz=0.714V Vbb=0.1V Vbm=1V 9 c35.5。5、要求将输入信号V1的振幅调

13、至1.414V。注意:此时要改基极的反向偏置电压V2=1V,使功率管工作在临界状态。同时为了提高选频能力,修改R仁30KQ。&正确连接示波器后,单击“仿真”按钮,观察输入与输出的波形7、读出输出电压的值并根据电路所给参数值,计算输出功率P0,PD, n CPo二 1 c1mVcm22lClmR2PDVccI COPoPdP0=1.099mWPD=2.22mWn C=Po =49.5%nPd(2)外部特性1、调谐特性,将负载选频网络中的电容 C1修改为可变电容(400pF),在电路中的输出端加一直流电流表。当回路谐振时,记下电流表的读数,修 改可变电容百分比,使回路处于失谐状态,通过示波器观察输出波形, 并记下此时电流表的读数;放置一个示波仪器c -XSC12、将电容调为90%时,观察波形3、负载特性,将负载R1改为电位器(60k),在输出端并联一万用表。根据 原理中电路图知道,当R仁30k,单击仿真,记下读数U01,修改电位器 的百分比为70%,重新

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