二极管比例鉴频器.doc
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1、. .高频实验报告四二极管比例鉴频器组员座位号 实验时间目录一、实验目的3二、实验原理3三、实验容53.1实验准备53.2电路调整53.3鉴频过程观察5四、实验报告要求64.1根本要求64.2提高要求6五、实验参数设计6六、实验结果记录76.1根本要求局部76.2提高要求局部9一、 实验目的1. 掌握二极管比例鉴频器的工作原理和电路特点。2. 掌握二极管鉴频电路的调试过程,了解其中各谐振回路对于鉴频特性的影响。3. 了解鉴频电路中各关键点的波形特征。4. 了解比例鉴频器的自限幅特性。二、 实验原理从调频信号中将调制信号分解出来的电路称为频率解调电路或鉴频电路,简称鉴频器。本设计使用常用的鉴频电
2、路比例鉴频器,如图4.1所示。图中初级回路和次级回路都调谐到本实验所选择的中心频率上,为使电路对称,还应选择二极管,特性尽可能一致。调频信号在图4.1中加到初级回路两端,鉴频器输出电压由检波负载电容、的中点即接线柱端)对地输出。图4.1 比例鉴频频器电路可将图4.1 改画成图4.2的等效电路。图4.2 比例鉴频器等效电路输出电压4-1其中,为两个检波器输出电压的比值;4-2其中;4-3这种鉴频器的输出电压除了与鉴频器中两个检波器输出电压和之和有关外,还与两个检波器输出电压和的比值有关。比例鉴频器的输出电压随输入信号频率的变化情况如图4.3中实线所示。图4.3鉴频特性曲线一般称它为鉴频特性曲线或
3、简称鉴频器S曲线。曲线说明在一定频率围,鉴频器输出电压与输入信号频率有线性的比例关系。鉴频特性曲线也可能是图4.3中虚线情况,这取决于鉴频器中线圈及二极管的接法。但不管哪种形式,并不影响鉴频器工作性能。鉴频特性曲线线性局部即在附近)的斜率(以表示)称为鉴频器的鉴频灵敏度,即4-4在图4.2中,将电容的容量取得足够大,那么由于大电容的滤波作用,使得当鉴频器输入信号幅度有较快变化时(即有寄生调幅),两端电压仍可保持不变。这样,鉴频器输出电压将只与比值有关,而的大小又只与输入信号的频偏有关。因此,比例鉴频器不但能有效地从调频信号中取出调制信号实现了鉴频,而且还能抑制调频信号中的寄生调幅。三、 实验容
4、3.1实验准备根据实验提供的参数,计算C3A和C4A的值,选择适宜的电容器插入实验板。在实验板上R5的位置,插入51W的电阻。在实验板上R11的位置,插入10kW的电阻。接通实验板电源,实验板上的电源指示发光二极管点亮。3.2电路调整一、将信号发生器输出1Output 1连接到比例鉴频器的输入J1上,输出扫频信号。将比例鉴频器的输出J2连接到示波器输入端。二、用示波器观察S曲线。假设无法看到S曲线,或者S曲线的中心频率偏离10.7MHz太远,那么应检查C3A和C4A的容量是否选择正确。假设S曲线的中心频率接近10.7MHz,那么可以缩小信号发生器的扫频宽度为500kHz,作进一步的调整。三、调
5、节C3B和C4B,使得S曲线的中心频率准确等于10.7MHz,且有良好的对称性和线性。记录S曲线的形状和参数。3.3鉴频过程观察一、将信号发生器输出1Output 1连接到比例鉴频器的输入J1上。将比例鉴频器的输出J2连接到示波器输入端。二、将输出信号模式设为为FM,载波频率为10.7MHz,调制频率为1kHz,最大频偏为160kHz,输出幅度为2mV。三、调节示波器,使能够观察到鉴频输出波形,即频率为1kHz的正弦波。此时假设改变信号发生器的调制频率,可以观察到鉴频器输出信号的频率改变。四、改变信号发生器的输出载频信号幅度,那么鉴频器输出信号幅度亦会相应改变。从输出载频幅度等于6dBm开场,
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