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文档简介

实验三. 变容管调频电路 (小功率调频发射机),频率调制是无线电通信的一类重要的调制方式,调频信号是用载波频率的变化来反映调制信号的变化规律,因而其抗干扰能力较强,但因其带宽较宽,常用于超短波及频率更高的波段。典型的如FM广播,电视伴音等。调频信号的产生 常有两种方法: 1.间接调频(俗称阿姆斯特朗法): 先对调制信号积分再用载波调相,其特点是: 调制振荡分离,故频率稳定性高,但频偏小, 电路较复杂。,2. 直接调频: 用调制电压去控制LC回路参数,其特点是:振荡调制同时进行,故频率稳定性较差,但其频偏大,电路简单。常用的是变容二极管直接调频电路和电抗管调频。 由于变容二极管工作频率范围宽,固有损耗小, 使用方便,电路简单,故本节介绍变容管调频及其实验仿真。从调频信号中解调出调制信号的电路称为频率检波器或鉴频器。常用的鉴频器有相位鉴频器、比例鉴频器、振幅鉴频器、正交鉴频器、锁相环鉴频器等。本实验主要讨论的是集成差动峰值鉴频器。,实验目的,了解变容二极管调频振荡器的工作原理 掌握调频振荡器的设计方法及组成电路 掌握调频振荡器的调整方法和测试方法 了解集成鉴频器的工作原理及性能分析 掌握鉴频特性的调整和测试方法,实验仪器,高频信号发生器 QF1055A 一台; 超高频毫伏表 DA22A 一台; 频率特性测试仪 BT3C 一台; 直流稳压电源 HY17112 一台; 数字示波器 TDS210 一台.,基本命题,基本实验的实验线路及说明 实验线路见图1,使用12V供电,振荡器三 极管用9018,变容管用2CC1D。Rw2、R3、R4组 成变容管的直流偏压电路,ZL为轭流电感,R 为隔离电阻,调制信号经C5耦和至变容二极管, 该电路变容管在合适的静偏压下便可实现线性 调频。,图1.变容管调频振荡器实验电路图如下:,1.实验前应先进行计算机仿真,可分析下述内容: a:变容管静偏压对调频振荡器的影响。 b:调制电压对变容管的影响。 2.用万用表判断振荡器是否起振 a:若UbUe 0,振荡器工作在丙类,振荡很强。 b:若UbUe=00.4V,也起振,工作在甲乙类。 c: 若UbUe=0.5V0.7V,振荡器可能起振,也可能不起振。 判断法:可短路LC回路,测量Ue的变化,短路后Ue,说明原来已起振,否则不起振。,实验内容,3.电路调整:调整振荡器的工作点为13mA,在输出端用示波器观察波形,使波形无失真,幅度最大,记下此时三极管的各极直流电压。 4.静态调制特性的测量 a.变容管偏压从最小值到最大值,间隔0.5V,Cc51pF测出相应f的变化,作出f EQ曲线。 b.改变变容管的耦合电容Cc,取Cc = 100pF,重复上述步骤。 c.描绘Cc为不同值时的静态调制特性。,实验内容,5.LC调频电路实验 a.接通电源调节Rw2,在变容管的负端用万用表测试电压,使变容管的偏压为4V。 b.用示波器和数字频率计在输出端分别观测频率,在波形最大不失真的情况下,调电感L,使振荡频率为10MHz。 c.输入1KHz的正弦调制信号(用EE

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