高频电子线路实验报告范文高频电子实验心得.docx
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高频电子线路实验报告范文高频电子实验心得
高频电子线路实验报告范文高频电子实验心得
实验一、调谐放大器
一、实验目的熟悉电子元器件和高频电路实验箱。
2.练习使用示
波器、信号发生器和万用表。
熟悉谐振电路的幅频特性分析通频带与选择性。
熟悉信号源内阻及负载对谐振电路的影响,从而了解频带扩展。
5.熟悉和了解放大器的动态范围及其测试方法。
二、实验仪器
1.双踪示波器2.高频信号发生器3.万用表4.实验板G1三、实验电路
L1+12VC4CTR1CRLC3A=10K,2K,470Re=1K,500,2KC5OUTINC1R2C2Re图1-1单调谐回路谐振放大器原理图
四、实验内容及步骤
1、按图1-1所示连接电路,使用接线要尽可能短
接线后仔细检查,确认无误后接通电源。
2.静态测虽
实验电路中选Re=1K)
测虽各静态工作点,并计算完成表1-1
表1-1实测VbVe实测计算是否工作在放大区Ic
Vce是动态研究
Vce是
动态研究
某Vb,Ve是三极管的基极和发射极对地电压
3.
测虽放大器的动态范围Vi~Vo
选R=10K,Re=1K。
把高频信号发生器接到电路输入
端,电路输出端接示波器。
选择正常放大区的输入电压Vi,
调节频率f使其为,调节Ct,使回路“谐振”,此时调节Vi变到,逐点记录Vo电压,完成表1-2的第二行。
当Re分别为500Q,2KQ时,重复上述过程,完成
表1-2的第三、四行。
在同一坐标纸上画出Ic不同时的动
态范围曲线Vo—Vi,并进行比较与分析。
表1-2
Vi(V)Re=1KVoRe=500Re=2K320mv940mv失真失真失真失真失真失真400mv失真失真失真失真失真失真失真失真失真304mv640mv880mv无无无无Ube大于Uec,发射结正偏,集电结反偏原因某Vi,Vo可视为峰峰值
测虽放大器的频率特性a.当回路电阻R=10k时,选择正常放大区的输入电压Vi,将高频信号发生器的输出端接至电路的输入端,调节频率f,使其为,调节Ct使回路谐振,使输出电压幅度为最大,此时的回路谐振频率f0=为中心频率,然后保持输入电压Vi不变,改变频率f中心频率向两边逐点偏离,测得在不同频率f时对应的输出电压Vo,完成表1-3的第一行。
b.改变回路电阻R=2K、470Q,重复上述操作,完成表1-3的第三、四行。
画出不同谐振回路电阻对应的幅频特性曲线,比较通频带。
f(MHz)912R=2KVoR=10KR=470
五、实验总结
本实验的关键是调节谐振点。
动态测虽过程中,保持在
同一谐振点上。
对于不同的Re值在增大过程中出现不同程
度的失真的现象,是于经三极管放大后相对谐振回路输入过大造成的。
测放大器频率特性时,应注意选择谐振点附近的频率下的输出,找出Vo的突变点,以便确定不同的R对应的同频带,以判断频率选择性,确定最佳匹配负载
实验三LC电容反馈式振荡器
一、实验目的掌握LC三点式振荡电路的基本原理,掌握LC电容三点式振荡器设计及电参数的计算掌握振荡回路Q值对频率稳定度的影响
掌握振荡器反馈系数不同时,静态工作电流IEQ对振
荡器起振及振幅的影响二、实验仪器1.双踪示波器2.
频率计3.万用表4.实验板G1三、实验电路
L2RpR1VC1R2R4CC\'L1CTR3C12+12VC13OUTR
图3-1LC电容反馈式三点振荡器原理图四、实验内
容及步骤
实验电路见图3-1,实验前根据图所示的原理图在实验板上找到相应的器件及插孔并了解其作用。
检查静态工作点
在实验板+12V抨孔上接入+12V直流电源,注意电源极性不能接反。
反馈电容C'(C'=680pf)不接,C接入,用示波器观察振荡器停振的情况。
注意:
连接的接线要尽虽短。
改变电位器Rp,测得晶体管的发射极电压VE,VE可连续
变化,记下VE的最大值。
计算IE值:
IE=
VE设:
RE=1KQRE2.振荡频率与振荡幅度的测试
实验条件:
IE=2mA、C=120pf、C'=680pf、RL=1100
改变电容CT,并分别接为C9,C10,C11时,记录相应的频率值,并填入表3-1。
改变电容CT,并分别接为C9,C10,C11时,用示波器测虽相应的振荡电压的峰峰值,并填入表3-1:
表3-1
CT51pf100pf150pff(MHz)Vp-p3.测虽当
C,C'不同时,起振点,振幅与工作电流IER的关系(R=110KQ)
(1)取C=C3=100pf、C'=C4=1200pf,调电位器RP使IEQ分另U为表所示的各值,用示波器测H输出振荡幅度,并填入表3-2IEQ(mA)Vp-p(V)12
345
(2)分
别重复测虽
取C=C5=120pf,C'=C6=680pf,填入表3-3。
表3-3
IEQ(mA)Vp-p(V)11423
45
28取
C=C7=680pf,C'=C8=120pf,填入表
3-4。
表3-4
IEQ(mA)Vp-p(V)1234
54.
频率稳定度
的影响
(1)回路参数固定时,改变并联在L上的电阻使等效Q
值变化时,对振荡频率的影响。
实验条件:
调整振荡器的参数C、C'和CT,使振荡器中心频率为f=,IEQ=3mA改变L的并联电阻R,使其分别为1kQ,10kQ,110kQ,分别记录电路的振荡频率,并填入表3-5,注意:
频率计后几位跳动变化的情况。
(2)回路LC参数及Q值不变,改变IEQ对频率的影响。
实验条件:
调整振荡器的参数C、C'和CT,使振荡器中心频率为f=,R=110KQ,IEQ=3mA,改变晶体管IEQ使其分别为表3-2所标各值,测出振荡频率,并填入下表3-6表3-5表3-6
Q-fIEQ-f
IEQ(mA)1234R1kQ10kQ110kQ
f(MHz)f(MHz)失谐
五、实验总结
LC电容反馈式三点振荡器于受晶体管电容的影响及其他因素,它的频率稳定性较差,可变电容会影响反馈系数的变化进而影响输出电压变化,故该电路一般用于频率固定的场合,该电路的振荡波形较好。
实验一、调谐放大器
一、实验目的1.熟悉电子元器件和高频电路实验箱。
2.练习使用示
波器、信号发生器和万用表。
熟悉谐振电路的幅频特性分析通频带与选择性。
熟悉信号源内阻及负载对谐振电路的影响,从而了解频带扩展。
5.熟悉和了解放大器的动态范围及其测试方法。
二、实验仪器
1.双踪示波器2.高频信号发生器3.万用表4.实验板G1三、实验电路
L1+12VC4CTR1CRLC3A=10K,2K,470Re=1K,500,2KC5OUTINC1R2C2Re图1-1单调谐回路谐振放大器原理图
四、实验内容及步骤
1、按图1-1所示连接电路,使用接线要尽可能短
接线后仔细检查,确认无误后接通电源。
2.静态测虽
实验电路中选Re=1K)
TOC\o"1-5"\h\z测虽各静态工作点,并计算完成表1-1表1-1实测VbVe实测计算是否工作在放大区IcVce是某Vb,Ve是三极管的基极和发射极对地电压。
3.动态研究
测虽放大器的动态范围Vi~Vo
选R=10K,Re=1K。
把高频信号发生器接到电路输入
端,电路输出端接示波器。
选择正常放大区的输入电压Vi,
调节频率f使其为,调节Ct,使回路“谐振”,此时调节Vi变到,逐点记录Vo电压,完成表1-2的第二行。
当Re分别为500Q,2KQ时,重复上述过程,完成
表1-2的第三、四行。
在同一坐标纸上画出Ic不同时的动
态范围曲线Vo—Vi,并进行比较与分析。
表1-2
Vi(V)Re=1KVoRe=500Re=2K320mv940mv失真失真失真失真失真失真400mv失真失真失真失真失真失真失真失真失真304mv640mv880mv无无无无Ube大于Uec,发射结正偏,集电结反偏原因某Vi,Vo可视为峰峰值
测虽放大器的频率特性a.当回路电阻R=10k时,选择正常放大区的输入电压Vi,将高频信号发生器的输出端接至电路的输入端,调节频率f,使其为,调节Ct使回路谐振,使输出电压幅度为最大,此时的回路谐振频率f0=为中心频率,然后保持输入电压Vi不变,改变频率f中心频率向两边逐点偏离,测得在不同频率f时对应的输出电压Vo,完成表1-3的第一行。
b.改变回路电阻R=2K、470Q,重复上述操作,完成表1-3的第三、四行。
画出不同谐振回路电阻对应的幅频特性曲线,比较通频带。
f(MHz)912R=2KVoR=10KR=470
五、实验总结
本实验的关键是调节谐振点。
动态测虽过程中,保持在
同一谐振点上。
对于不同的Re值在增大过程中出现不同程
度的失真的现象,是于经三极管放大后相对谐振回路输入过大造成的。
测放大器频率特性时,应注意选择谐振点附近的频率下的输出,找出Vo的突变点,以便确定不同的R对应的同频带,以判断频率选择性,确定最佳匹配负载
实验三LC电容反馈式振荡器
一、实验目的掌握LC三点式振荡电路的基本原理,掌握LC电容三点式振荡器设计及电参数的计算掌握振荡回路Q值对频率稳定度的影响
掌握振荡器反馈系数不同时,静态工作电流IEQ对振
荡器起振及振幅的影响二、实验仪器1.双踪示波器2.
频率计3.万用表4.实验板G1三、实验电路
L2RpR1VC1R2R4CC\'L1CTR3C12+12VC13OUTR
图3-1LC电容反馈式三点振荡器原理图四、实验内
容及步骤
实验电路见图3-1,实验前根据图所示的原理图在实验板上找到相应的器件及插孔并了解其作用。
1.检查静态工作点
在实验板+12V抨孔上接入+12V直流电源,注意电源极性不能接反。
反馈电容C'(C'=680pf)不接,C接入,用示波器观察振荡器停振的情况。
注意:
连接的接线要尽虽短。
改变电位器Rp,测得晶体管的发射极电压VE,VE可连续变化,记下VE的最大值。
计算IE值:
IE=
VE设:
RE=1KQRE2.振荡频率与振荡幅度的测试
实验条件:
IE=2mA、C=120pf、C'=680pf、RL=1100
改变电容CT,并分别接为C9,C10,C11时,记录相应的频率值,并填入表3-1。
改变电容CT,并分别接为C9,C10,C11时,用示波器测虽相应的振荡电压的峰峰值,并填入表3-1:
表3-1
CT51pf100pf150pff(MHz)Vp-p3.测虽当C,C'不同时,起振点,振幅与工作电流IER的关系(R=110KQ)
(1)取C=C3=100pf、C'=C4=1200pf,调电位器RP使IEQ分另U为表所示的各值,用示波器测H输出振荡幅度,并填入
表3-2。
表3-2IEQ(mA)Vp-p(V)12
345
(2)分
别重复测虽
取C=C5=120pf,C'=C6=680pf,填入表3-3。
表3-3
IEQ(mA)Vp-p(V)11423
45
28取
C=C7=680pf,C'=C8=120pf,填入表
3-4。
表3-4
IEQ(mA)Vp-p(V)1234
的影响
54.
频率稳定度
(1)回路参数固定时,改变并联在L上的电阻使等效Q
值变化时,对振荡频率的影响。
实验条件:
调整振荡器的参数C、C'和CT,使振荡器中心频率为f=,IEQ=3mA改变L的并联电阻R,使其分别为1kQ,10kQ,110kQ,分别记录电路的振荡频率,并填入表3-5,注意:
频率计后几位跳动变化的情况。
(2)回路LC参数及Q值不变,改变IEQ对频率的影响。
实验条件:
调整振荡器的参数C、C'和CT,使振荡器中心频率为f=,R=110KQ,IEQ=3mA,改变晶体管IEQ使其分别为表3-2所标各值,测出振荡频率,并填入下表3-6
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- 高频 电子线路 实验 报告 范文 电子 心得