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高频电子线路实验心得20091105773 第一篇:高频电子线路实验心得20091105773高频电子线路实验总结20091103655王志爽实验一高频小信号调谐放大器实验+12C13104J1W4100KC12R2315KTP3Q13DG6J5TH6C11104Q23DG6R154.7KR5470C6104R16470C19104TP6C1510pT2T3+12C23104W3100KT1C2104TH2TH7J6TH1J4C5104R2210K中周内电容C1C14中周内电容中周内电容R415K图1-1(a)单调谐小信号放大图1-1(b)双调谐小信号放大1.单调谐放大器的作用:不仅可以用于高级小信号或微弱信号的先行放大,而且还有一定得选频作用。2.2.双调谐放大器的频带宽,选择性较好。双调谐回路谐振放大器是将单调谐回路放大器的单调谐回路改为双调谐回路。3.电压放大倍数:放大器的谐振回路谐振时,所对应的电压放大倍数AV0称为调谐放大的电压放大倍数。AV0的表达式为AV0p1p2yfev0p1p2yfe22vigp1goep2gieG4.调谐放大器的各项性能指标:(1)调谐频率(2)电压放大倍数(3)通频带(4)矩形数5.通频带BW:由于谐振回路的选频作用,当工作频率偏离谐振频率时,放大器的电压放大倍数下降,习惯上称电压放大倍数AV下降到谐振电压放大倍数AV0的0.707倍时所对应的频率偏移称为放大器的通频带BW,其表达式为BW=2△f0.7=f0/QL式中,QL为谐振回路的有载品质因数。实验二集成选频放大器TH3F14.5MC4104TP1+124321J2+12RA3R62.7K1KR20330IN-V+OUT-GNDR1200TP2C3104R2200C22104TH4J3U2MC1350OUT+GNDAGCIN+TH5R35.1KR1910K567W11KC910421R72.7KS1C7104C81048E122uF/16VR81kR91M-12TP5TP4U1BTL0845763R1010KC17102R113.3KD11N4148R121M+123411U1A21C10471D21N4148+12TL084R1333KD31N41484+12TP7W21KC16103R211.5KC18471R14470K-121.原理重点:跨接于运放U1B的输出端与反相输入端的电容C18,其作用是进一步滤除控制信号中的调制频率分量。二极管D3可对U1B输出控制电压进行限幅。W2提供比较电压,反相放大器U1A的2,3两端电位相等(虚短),等于W2提供的比较电压,只有当U1B输出的直流控制信号大于此比较电压时,U1A才能输出AGC控制电压。2.简易图:频率计RF2高频信号源RFINRF1集成选频放大器示波器3.测量电压增益Av0将拨码开关S1的1、2全拨下,将4.5M左右的高频小信号从J2输入(Vp-p≈50mV,2在TH3处观测),调节W1,用示波器观测J3输出幅度,使输出幅度最大不失真。用示波器分别观测输入和输出信号的幅度大小,则Av0即为输出信号与输入信号幅度之比。4.对放大器通频带的测量有两种方式:其一是用频率特性测试仪(即扫频仪)直接测量。其二则是用点频法来测量:即用高频信号源作扫频源,然后用示波器来测量各个频率信号的输出幅度,最终描绘出通频带特性。5.选择性:测量放大器的选择性描述放大器选择性的的最主要的一个指标就是矩形系数,这里用Kr0.1和Kr0.01来表示:Kr0.12f0.12f0.0Kr0.012f0.72f0.7实验三二极管的双平衡混频器D1RST1D2T2RLD3RoVsD3VL1.二极管双平衡混频器的最大特点是工作频率极高,可达微波波段,由于二极管双平衡混频器工作于很高的频段。2.二极管双平衡混频器的基本工作原理是利用二极管伏安特性的非线性。+12MIX187652341TP6C17104C18?TP7TH1J2R8220kT4TH3J3C14104TH2J5C19104C20101C21101Q23DG6L11.2uH3在工作时,要求本振信号VL>VS。由于4只二极管完全对称,所以分别处于两个对角上的本振电压VL和射频信号VS不会互相影响,有很好的隔离性;此外,这种混频器输出频谱较纯净,噪声低,工作频带宽,动态范围大,工作频率高,工作频带宽,动态范围大,缺点是高频增益小于1。实验四模拟乘法混频1.混频器常用的非线性器件时二极管,三极管,场效性管和乘法器。本振用于产生一个等幅的高频信号,并与输入信号经混频器后所产生的差频信号经带通滤波器滤出。因为模拟相乘器的输出频率包含有两个输入频率之差或和,故模拟相乘器加滤波器,滤波器滤除不需要的分量,取和频或差频二者之一,即构成混频器3

一吃****继勇
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