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1、通信电子电路实验第三次课,调幅电路 检波电路,调幅与检波电路,1,通过实验深化对调幅与检波电路工作原理的理解。,2,掌握检波电路的设计方法。,3,掌握调幅与检波的调测方法。,实验目的,调幅电路采用模拟乘法器MC1496,电路如下图所示,不考虑检波电路时,调幅电路的输出取UO1或UO2均可。,实验任务一:调幅电路调测,调制信号,载频信号,调幅波输出,调整调制度,调整对称性,模拟乘法器,实验任务一:调幅电路调测,实验测试:用万用表直流电压档测试调幅电路的静态工作点(MC1496各管脚的电压)。,实验任务一:调幅电路调测,测试载波抑制调幅波波形,观测波形与调制信号US的相位关系。信号发生器提供两路正
2、弦波:UCpp=300mV(fC=10kHz),USpp=100mV(fS=1kHz)示波器CH1、CH2置交流耦合,分别测量UO1,USpp。内触发信源选择CH2,调波形稳定。调实验箱上RW2 至中间位置,再细调RW1使示波器上出现调幅波的形状并稳定显示(需更换RW2 的位置,反复多次调整)。细调RW2使示波器上出现DSB波形,核对、记录波形。细调RW2使示波器上出现30%调制度的调幅波形,核对、记录波形。,调制信号,载频信号,载波抑制DSB,调幅波形,实验任务一:调幅电路调测,波形图,载波抑制和100%调制波的不同点:1包络不同:Am正比于调制信号f(t),抑制载波调制DSB正比于|f(t
3、)|。2抑制载波调制DSB调制电压正负交替时,调幅波相位突变180:调制电压正半周内,已调波与载频同相,负半周反相。已不是单纯的振幅调制,是即调幅又调相。,实验任务一:调幅电路调测,测试含有载波的调幅波、载波和调制信号的波形关系。调节RW1,使调幅波含有载波。(调节RW1或调制波Us幅度都可调整调幅度m)调节Us幅度,使输出波形的调制度为30的波形,测量Uomax、Uomin和计算m。,实验任务一:调幅电路调测,电路结构:采用下图的电路形式,从高频已调信号中恢复出调制信号,实验任务二:检波电路设计与调测,电气指标输入的调幅信号载频为,检波效率:,为了通过实验了解检波器的工作原理,要求设计3组参
4、数:正常检波的参数;可出现惰性失真的检波器参数;可出现底部切削失真的电路参数。,实验任务二:检波电路设计与调测,设计条件检波器负载等效电阻RL8.2K;R17为提供直流通路的电阻。R17510。,电压放大电路设计:由于该检波器为大信号检波器(要求被检波信号的幅度大于1V),需要设计一放大电路与前级电路匹配。取运放增益 A=5,R11=R1220K,R13=100KR15、R16为使运放静态输出电位为0V的分压电阻。,实验任务二:检波电路设计,R15取24K,R16取16K,C7为高频滤波电容,取0.1uF。,检波部分电路设计:令R=R18+R19,C=C9=C10 检波器要求:式中:c为载波的
5、角频率,为调制波的角频率。取C=5100pF,则62 R 7.8k 同时应该满足不产生惰性失真(亦称对角切割失真)条件:,实验任务二:检波电路设计,则:R39 k,故取 R=7.5 k。,一般地 R18/R190.10.2所以取 R18680,R196.8 K根据不产生负峰切割失真条件可知:,实验任务二:检波电路设计,负载RL=8.2K满足要求。,亦可表述成交流负载与直流负载之比应大于m,可避免或减小底部切削失真。即:,实验任务二:检波电路设计,接口电路元件参数:,检波电路正常检波参数:,实验任务二:检波电路设计,实验任务二:检波电路设计,检波电路出现惰性失真元件参数:,检波电路产生底部切削失
6、真参数:,正常检波观测:将调幅电路的载频频率改为500kHz(观测此波形时,示波器的 MENU 控制区按 ACQUIRE(采样系统)键后在获取方式菜单中取“峰值检测”)。补齐检波电路中正常检波的元件,接通检波电路电源。连接调幅电路的输出端到检波电路的输入端。用示波器观测检波输出波形,记录波形和相关参数。计算检波效率:,实验任务二:检波电路调测,惰性失真观测 将检波电路中的元件改为惰性失真元件。用示波器观测检波输出波形,记录波形和相关参数。底部切削失真观测 将检波电路中的元件改为底部切削失真元件。用示波器观测检波输出波形,记录波形和相关参数。,实验任务二:检波电路调测,出现惰性失真(RC数值比较大)检波输出波形:,实验任务二:检波电路调测,出现底部切削失真(交流负载与直流负载之比应小于m)检波输出波形:,实验任务二:检波电路调测,谢 谢!,投影到此结束,Elements,Non-animated still,Non-animated still,