通信电子电路 实验报告 - 图文(9)
二、实验内容
观察调频波的正弦带
三、实验原理
本实验运用的芯片是Motorola公司的窄带单片调频电路MC2833,它由可变电抗和高频振荡组成的调频振荡器、缓冲加两级放大器组成的功率放大器、对音频信号进行放大的微音放大器以及电压基准四部分组成。相关芯片资料可在www.alldatasheet.com网站下载。
本实验的原理图如图21-1所示。CR2为10.7MHz晶振,T2为中周,且T2和C16组成选频网络。调制信号从TP3输入,调频波从TP4输出。
MC2833组成调频电路的基本原理是:调制信号经过耦合电容送给可变电抗的输入端(第5脚)去控制可变电抗。而由受调制信号控制的可变电抗与高频振荡器组成调频振荡电路,产生的调频波经缓冲送给功率放大器,再经中周耦合到负载R17上。
R14C8R13E1R12TP31CR2345C161110T2TT2TP4MC2833161514C10C13R1513R17C11
图21-1 集成调频电路实验原理图
四、实验步骤
1、连接实验电路
在主板上正确插好角度调制模块,开关K1、K2、K3、K5向左拨,主板GND接模块GND,主板+5V接模块+5V。检查连线正确无误后打开实验箱右侧船形开关,K2向右拨,若正确连接,则模块上的电源指示灯LED2亮。 2、观察芯片内部振荡器输出
用示波器在TT2处观察,调节T2,使TT2处信号最大不失真。记录此信号的频率f0
和最大峰峰值Vmp-p,填表21-1。
表26-1
f0(MHz) 737m Vmp-p(V) 4.64
3、输入调制信号
调制信号为正弦波信号,可由正弦波振荡器模块的RC振荡电路或低频信号源提供。 (1)若调制信号由正弦波振荡器模块的RC振荡电路提供
参考实验十,用RC振荡电路产生频率约1.2KHz,峰峰值2V的正弦波信号,连接正弦波振荡器模块的TP6与角度调制模块的TP3。
(2)若调制信号由低频信号源提供
参考低频信号源的使用方法,用低频信号源产生频率为1KHz,峰峰值为2V的正弦波信号,连接低频信号源的Vout与角度调制模块的TP3。
4、观察调频波的正弦带
用模拟示波器在TP4处观察,逐渐增大调制信号的幅度,观察TP4处调频波正弦带的变化情况。
说明:由于MC2833为窄带调频集成电路,因此它所产生的调频波频偏很小,因而正弦带很窄,肉眼观察不出来,可以通过频谱分析仪来观察。
五、实验报告
1、按步实验并完成表21-1。 2、讨论MC2833的工作原理。 答:
MC2833芯片电路中,发射机的信号源分别为语音信号输入和数据信号输入。语音信号采用话筒采集输入,首先经过1.0μF电容隔直,去除其中的直流分量,送入脚5放大,放大后的信号由脚4输出,信号的放大倍数可由连于脚4、5之间的电阻进行控制。低频调制信号经话筒放大器放大后(放大器增益由外接电阻决定),送入可变电抗器,通过调制信号改变可变电抗,从而改变射频振荡器的频率实现调频。射频振荡器的中心振荡频率fo由l和16脚外接晶体决定,晶体为基频晶体,经过调频后的信号由缓冲器端14脚输出,缓冲器的负载为Lc构成的并联谐振回路,谐振频率为晶体的三倍.不仅实现了三倍频,而且还扩展了调频频偏。
倍频后的信号经电容耦合给内部晶体管VTl的基极。VTl与电感、电容等构成高频功率放大器,电感、电容的谐振频率为晶体频率的三倍.经VTl放大后的调频信号经电容耦合
给内部晶体管VT2的基极.由VT2进一步放大,VT2与VTl的电路完全相同。VT2放大后的信号经另一个LC电路耦合给天线向外发射.电路中所有的线圈均是7mm屏蔽电感,可以使用M1175A、M1282~M1289A,M1312A等,电容(特别是要影响频率的电容)应使用云母镀银电容。
仿真实验
实验三 普通调幅
一、实验目的
1.掌握普通调幅电路的电路构成及工作原理。 2.熟悉调幅波的调整,测试方法。 3.理解频谱搬移的特点。
4.通过观察输出波形得出理论公式。
二、预习要求
复习调幅波电路的工作原理。
了解调制系数m及调制特性的测量方法。 了解乘法器、加法器在调幅电路中的作用。
三、实验内容
1.在画Schematics(原理图)时,按图3-1连线。
图3-1普通调幅
2.设定仿真参数
在Analysis的Setup项中选Transient ,在弹出的菜单中输入打印步长 1000ns, 终止时间100000ns(仅作参考),置Enable使能,选 OK来结束选项.按 F11或用鼠标击Analysis下的Run PSpice,起动模拟程序.模拟完成后,若Auto-run Probe为使能状态,则自动运行 Probe ;否则用户按F12或击 Run Probe来启动Probe,用以观察输出波形. 注释:这是在PSPICE5.1下进行的模拟,与PSPICE7.1略有不同。
3.改变输入信号和载波的频率、幅度来观察输出信号(调幅信号)的变化。在此期间,要避免过量调幅。
4.观察频谱图,测量频谱宽度。
表3-1
输入信号 载波信号 调幅信号 四、实验报告
1.根据不同输入信号的频率,幅度并且参照计算机仿真波形画出输出波形
2.完成表2-1(此表可以重复使用)。
3.总结:由仿真波形可知,V1为载波,V2为调制信号。
幅度 mV 350 500 650 频率KHz 30 1000 1000 五、思考题 1.什么是过量调幅?
过调幅是当ma大于1,ma为调幅指数或调幅度,波形和调幅基本相同,但有一段时间振幅为零,这是已调波的包络产生严重失真,且所占频带较宽。 2.乘法器,加法器的电路原理图是怎样构成的。
乘法器是由与门组成的,加法器是由或门组成的。
3.画出A、B、C这三点调幅波频谱图。(载波频率和上,下边频)
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