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通信电子电路 实验报告(3)

来源:网络收集 时间:2026-08-31
导读: 改善方法: 使包络线下降的速率小于RC放电速率。 负峰切割失真的发生条件: 输入信号调制过深,以致一部分时间内幅值比E还小,则再次期间内将处于反向截止状态,产生失真。 改善方法: 要求输入信号的最小值U(1-ma)

改善方法:

使包络线下降的速率小于RC放电速率。 负峰切割失真的发生条件:

输入信号调制过深,以致一部分时间内幅值比E还小,则再次期间内将处于反向截止状态,产生失真。 改善方法:

要求输入信号的最小值U(1-ma)大于等于E

实验十五 同步检波

一、实验目的

1、掌握同步检波的原理;

2、掌握用模拟乘法器实现同步检波的方法。

二、实验内容

完成普通调幅波和抑制载波双边带调幅波的解调。

三、实验仪器

1、20MHz模拟示波器 一台 2、调试工具 一套

四、实验原理

实验原理图如图15-1所示。

图15-1 同步检波实验原理图

同步载波信号从TP7输入,调幅波从TP8输入,解调信号从TP16输出。运放LF353对解调信号进行放大,R34和C20组成低通滤波器,改善解调输出信号的失真。

本实验所使用的调幅波由实验十二提供,调制信号频率1KHz左右,载波信号频率为10.7MHz。

五、实验步骤

1、连接实验电路

在主板上正确插好幅度调制与解调模块,开关K1、K2、K8、K9、K10、K11向左拨,主板GND接模块GND,主板+12V接模块+12V,主板-12V接模块-12V,检查连线正确无误后,打开实验箱右侧的船形开关,K1、K2、K8、K9向右拨。若正确连接则模块上的电源指示灯LED1、LED2、LED3、LED4亮。

2、产生普通调幅波和抑制载波双边带调幅波

参考实验十三步骤2,产生普通调幅波和抑制载波双边带调幅波。调制信号峰峰值约500mV,频率约1KHz。载波信号峰峰值约400mV,频率10.7MHz。

3、普通调幅波和抑制载波双边带调幅波的解调

连接幅度调制与解调模块的TP3与TP8,连接幅度调制与解调模块的TP1与TP7,用示波器在TP16处观察,调节W2,使TP16处波形最大不失真,画出TP16处信号的波形,

观察TP16信号的频率是否与调制信号频率相同。

六、实验报告

画出幅度调制与解调整个过程的原理框图。

答:幅度的调制实质是频谱的线性搬移。解调是调制的逆过程。

实验十六 小信号检波

一、实验目的

1、掌握小信号检波的原理;

2、熟悉用二极管实现检波的方法。

二、实验内容

1、产生普通调幅波和抑制载波双边带调幅波; 2、用二极管小信号检波器对调幅波进行检波。

三、实验仪器

1、20MHz模拟示波器 一台 2、数字式万用表 一块

四、实验原理

小信号检波是利用器件特性曲线在静态工作点处的幂级数展开式中含有输入信号平方项的原理实现的,可参考电子工业出版社出版的《通信电子电路》(于洪珍)P125的相关内容。

小信号检波实验原理图如图16-1所示。R42和R43为二级管D6提供静态偏置电压,使二极管静态工作点在其特性曲线的弯曲部分,如图16-2所示。C23为高频旁路电容,E3为音频耦合电容。由于二极管输入特性曲线的非线性,调幅波在正负半周所引起的电流变化是不同的,正半周电流上升的多而负半周电流下降的少,这就使对称电压的调幅波转变成不对称的电流。如果取载波电流周期平均值,并绘出曲线,就可看出电流中还含有直流和低频成分。其中,高频成分被C23旁路,故在R43上高频电压很小,主要是低频和直流电压。低频成分就是检出的调制信号,它通过E3隔直流输出。运放(LF353)组成放大器,对检波输出的微弱信号进行放大。

设调制信号的频率为 ,由于检波输出的低频成分中还含有频率为2 、3 等成分,因此,小信号平方律检波的非线性失真非常严重,故在电路中又加了一级RC低通滤波器(由R47和C24组成),用来改善检波器的非线性失真。

图16-1 二极管小信号检波实验原理图

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