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文档简介
1、v1.0可编辑可修改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#v1.0可编辑可修改11Q1-0-1uF1?|tfK5My图单调谐高频小信号放大器(2)双调谐高频小信号放大器v1.0可编辑可修改23L3IQQpF(a)TOinVmi1.5KMH2O'M2H2222A1uHKey=DR?-OkQC5:100dFInF(b)图双调谐高频小信号放大器v1.0可编辑可修改三、实验结果(1
2、)单调谐高频小信号放大器仿真1、仿真电路图1WF猱辜:K5 kHzV(p-p): 2,55 eV VCmE):WlU¥ v(dc); UJnVy ”2 uVv(di); -31,3 nV ,一频军:465 kHz2、根据电路中选频网络参数值,计算该电路的谐振频率p。v(p-p): 712 uvp=sfp467kHz由于三极管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),cop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Av0O33v1.0可编辑可修改A/0=db4、利用软件中的波特图仪观察通频带,并计算矩形
3、系数:446kHz481kHz:327kHz657kHz矩形系数约为:5、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。#v1.0可编辑可修改f0(KHz)6575165265365465106516652265286534654065U0(mv)A(db)通频带:446kHz481kHz带宽:35kHz6、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55v1.0可编辑可修改67加入六次谐波结论分析:在输入端加入了2、
4、4、6次谐波后,经过谐振回路的选频网络后,输v1.0可编辑可修改入端没有失真,仍然是基波频率的正弦波,增益没有发生变化(2)双调谐高频小信号放大器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Av0O77v1.0可编辑可修改#A/0=db3、利用软件中的波特图仪观察通频带,并计算矩形系数放置一个波特图仪器-XEP1模式幅值相位水平控件反向II保存II设+ 进一 +出一v1.0可编辑可修改通频带为:带宽87kHz矩形系数为:=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
5、意义及测试技能。二、实验内容一、原理仿真Transistors 中的1、 搭建Multisim电路图(Q1选用元件BJT_NPN_VIRTUAL99v1.0可编辑可修改2、 设输入信号的振幅为,利用瞬态分析对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transientanalysis.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,终止时间设置为。在outputvariables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
6、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以及该网络的品质因数Q。根据各个电压值,计算此时的导通角9c5、 要求将输入信号V1的振幅调至。注意:此时要改基极的反向偏置电压V2=1M使功率管工作在临界状态。同时为了提高选频能力,修改R1=30©。7、6、 正确连接示波器后,单击“仿真”按钮,观察输入与输出的波形读出输出电压的值并根据电路所给参数值,计算输出功率R,Pd,“C。P011 /V)I 2Rc1 m cmc1m22PdVccIcopPd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
7、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;2、将电容调为90%寸,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#v1.0可编辑可修改原理中电路图知道,当R1=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U03R1(百分比)50%70%30%U0比较三个数据,说明当前电路各处于什么工作状态4、当电位器白百分比为30%寸,通过瞬态分析方法,观察ic的波形。5、振幅特性,
8、在原理图中的输出端修改R1=30©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,并记下两次的电流表的值,比较数据的变化,说明原因。V1(V)Ic06、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FourierAnalysis.命令,在弹出的对话框中设置。在AnalysisParameters标签页中的Fundamentalfrequency中设置基波频率与信号源频率相同,Numb
9、erOfHarmonics中设置包括基波在内的谐波总数,Stoptimeforsampling中设置停止取样时间,通常为毫秒级。在Outputvariables页中设置输出节点变量)。1111v1.0可编辑可修改三、实验结果(1)原理仿真、仿真电路图1#2、设输入信号的振幅为,利用瞬态分析对高频功率放大器进行分析v1.0可编辑可修改13133、将输入信号的振幅修改为1V,用同样的设置,观察ic的波形。v1.0可编辑可修改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0,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9c。0=sQL=Vbz=Vbb=Vbm=1V0。5、要求
10、将输入信号V1的振幅调至。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R1=30KQo6、正确连接示波器后,单击“仿真”按钮,观察输入与输出的波形#v1.0可编辑可修改13法Hf 示范核器.-XSC17、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,PDqC。P011 _ v _ 12 rc1m cmcl m22PdVcclcoPPd1515PP0=PD=tC=%Pd(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
11、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;v1.0可编辑可修改#2、将电容调为90%寸,观察波形v1.0可编辑可修改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R1=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U03R1(百分比)50%70%30%U0数据,当前电路各处于什么工作状态1717v1.0可编辑可修改分别是处于临界状态,过压,欠压状态4、当电位器白百分比为30%寸,通过瞬态分析方法,观察ic的波形。5、振幅特性,在原
12、理图中的输出端修改R1=30©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,并记下两次的电流表的值,比较数据的变化,说明原因。V1(V)Ic0当V1超过1V时,流通角9c将超过90°,则不再工作于丙类,电流会变大(不再是脉冲电流)。6、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FourierAnalysis.命令,在弹出的对话框中设置。在AnalysisParameters标签页中的Fundamentalfrequency中设置基波频率与信号源频率相同,NumberOfHarmonics中设置包括基波在内的谐波总数,Stopt
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