內容包含:實驗目的、實驗使用儀器與材料、實驗步驟、實驗數據整理與歸納(數據、圖表、計算等)、實驗結果與分析(數據、誤差)、實驗心得、回答實驗問題
【實驗目的】
熟悉電子元器件和高頻電子線路實驗系統。
熟悉放大器靜態工作點的測量方法。
(3)熟悉放大器靜態工作點和集電極負載對單調諧放大器幅頻特性(包括電壓增益、Q值、帶寬)的影響。
(4)掌握用掃頻法和點測法測量放大器幅頻特性的方法。
【實驗儀器】
實驗板1(調諧放大電路及通頻帶擴展電路單元,簡稱單調諧放大器單元)
箱上寬帶檢波器。
(3) AS1637函數信號發生器/頻率計(簡稱AS1637函數信號發生器或18為掃頻儀)。
(4)雙蹤示波器
(5)萬用表。
【實驗原理】
1.RB1、RB2、RE用以保證晶體管工作于放大區域,從而放大器工作于甲類。CE是RE的旁路電容,CB、CC是輸入、輸出耦合電容,L、C是諧振回路,RC是集電極(交流)下級負載(對回路Q值有影響輸出),輸出端采用了部分回路接入方式。
電路圖:
電路圖:
【實驗內容】
用萬用表測量晶體管各點(對地)電壓VB、Vp、Vc,并計算放大器靜態工作
用示波器觀察放大器輸人.輸出波形。
采用點測法測量單調諧放大器的幅頻特性。
【實驗步驟與數據記錄】
1)靜態分析
實驗準備
(1) 在箱體左下方插上實驗板1,接通實驗箱上電源開關,此時電源指示燈點亮。
(2) 把實驗板1左上方單元(單調諧放大器單元)的電源開關(K7)撥到ON位置,就接通了+12V電源(相應指示燈亮),即可開始試驗。
3. 單調諧回路諧振放大器靜態工作點測量
(1) 取射極電阻R4=1kΩ(接通K4,斷開K5/K6),集電極電阻R3=10 kΩ(接通K1, 斷開K2、K3),用萬用表測量各點(對地)電壓VB、VE、VC,并填入表1.1內。(R1=15 kΩ,R2=6.2kΩ)
(2)當R4分別取510Ω(接通K5,斷開K4、K6)和2 kΩ(接通K6,斷開K4、K5)時,重復上述過程,將結果填入表1.1,并進行比較和分析 - 仍然接通K1、K4。
- AS1637輸出信號(OUTPUT 502)仍連接到單調諧放大電路的IN端(并以示波器CH1監視),
放大電路的輸出(OUT)端改接到示波器CH2上,斷開示波器與箱上寬帶檢波器的連接,示波器水平掃描則處于常規狀態。 - AS1637工作方式設置為內計數(“工作方式”按鍵左邊5個指示燈皆暗,此時AS1637
工作于信號源方式),輸出幅度設置為100mV(峰峰值)。 - 實驗準備后,在10.7MHz正弦波輸人時.通過放大器輸出觀察波形。
(1)先按REC鍵.相應指示燈亮,調“頻率調諧”按鈕.使存儲單元編號顯示為4。再REC鍵,相應指示燈變暗,表明已將10. 7MHz頻率從第4單元內讀出,于是AS1637出10.7MHz頻率的正弦波。 (2)觀察示波器CHI .CH2波形.讀取放大器輸出波形幅度(峰峰值),并計算放大倍數。
3)采用點測法測量單調諧放大器幅頓特性 - 放大器仍取射極電阻R.= lkΩ/(接通K4,斷開K5、K6),集電極電阻R3=10kΩ(接通K1,斷開K2、K3)。
- AS1637輸出振幅值為80mV,頻率為10.7MHz的正弦波,并連接到單調諧放大器In端。
將示波器CH1通道探頭連接到單調諧放大器IN端,示波器CH2通道探頭接到單調諧放大器OUT端上。仔細調節AS1637輸出正弦波幅度,使輸出波形不失真。此后應保持AS1637輸出幅度不變。 - 從10.7MHz起,每隔100kHz逐點增大AS1637輸出頻率,讀得相應的分貝值(注意讀得
-3dBm 點對應的頻率值),并把數據填人表6-3 中,直到分貝值低于-4dBm時為止。 - 從10.7MHz起,每隔10kHz逐點減小AS1637輸出額率,重復(3)
- 計算放大器通頻帶寬度。
【實驗心得】
感覺做高頻實驗所需要的電路線沒有模電實驗線所需要的多,做這個高頻實驗總共就只用了四根線,看起來不會很亂,而且做這個實驗,我更了解了如何使用示波器,從雜亂無章的波形圖調至出正確的正弦波圖,調制出來之后的心情感覺很好,很有成就感。最重要的是,做這個實驗,我覺得自己的動手能力大大提升了。
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2019-4-12 19:57 上傳
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