实验三振幅调制和大信号检波.pptVIP

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实验三 振幅调制器与大信号检波 实验中的注意事项 1、本实验系统接通电源前请确保电源插座接地良好。 2、各实验模块上的双刀双掷开关、拨码开关、复位开关、自锁开关、手调电位器和旋转编码器均为磨损件,请不要频繁按动或旋转。 3、在关闭各模块电源之后,方可进行连线。连线时在保证接触良好的前提下应尽量轻插轻放,检查无误后方可通电实验。拆线时若遇到连线与孔连接过紧的情况,应用手捏住线端的金属外壳轻轻摇晃,直至连线与孔松脱,切勿旋转及用蛮力强行拔出。 4、按动开关或转动电位器时,切勿用力过猛,以免造成元件损坏。 5、未要求调整的电路元件严禁调整。 模拟乘法器调幅 实验目的 实验内容 实验原理 实验步骤 幅度调制与解调的一些概念 模拟乘法器调幅电路 模拟乘法器调幅 实验目的 1、掌握用集成模拟乘法器实现全载波 调幅、抑止载波双边带调幅的方法。 2、研究已调波与调制信号以及载波信号的关系。 3、掌握调幅系数的测量与计算方法。 4、通过实验对比全载波调幅、抑止载波双边带调幅波形。 5、了解模拟乘法器(MC1496)的工作原理,掌握调整与测量其特性参数的方法。 模拟乘法器调幅 实验内容 1、调测模拟乘法器MC1496正常工作时的静态值。 2、实现全载波调幅,改变调幅度,观察波形变化并计算调幅度。 3、实现抑止载波的双边带调幅波。 模拟乘法器调幅 实验原理及电路 幅度调制就是载波的振幅(包络)随调制信号的参数变化而变化。本实验中载波是由实验箱的高频信号源产生的10MHz高频信号,利用DDS信号发生器输出1KHz的低频信号为调制信号。振幅调制器即为产生调幅信号的装置。 用MC1496集成电路构成的调幅器电路 模拟乘法器调幅 实验步骤 1、静态工作点调测:使调制信号VΩ=0,载波VC=0: R11、R12 、R13、R14与电位器W1组成平衡调节电路,改变W1可以使乘法器实现抑止载波的振幅调制或有载波的振幅调制和单边带调幅波。 首先调节W1使1、4脚的电压差 接近0V即可,方法是用万用表表笔分别接1、4脚,使得万用表读数接近于0V 模拟乘法器调幅 2.全载波振幅调制-(普通调幅) J1端由实验箱信号源输入载波信号Vc(t) , fc=465kHz, VCP-P=500mV,调节平衡电位器W1左旋或右旋到底(此时V1与V4不相等) ,再从J5端输入由DDS送出的调制信号,其fΩ=1KHz, VΩP-P=100mV,同时用示波器观察TH3输出信号VO(t)的波形,如下图所示的有载波调幅信号的波形,调节调制信号的电压值使得m=30%、m=50%、m = 100% 的调幅波形。记下AM波对应Vmmax和Vmmin,并计算调幅度m。 模拟乘法器调幅 实验记录与报告 实验报告要求 1、整理实验数据,画出实验波形。 2、画出调幅实验中m=30%、m=50%、m 100% 的调幅波形,分析过调幅的原因。 3、画出当改变W1时能得到几种调幅波形,分析其原因。 4、画出全载波调幅波形、抑止载波双边带调幅波形,比较二者区别。 AM信号的解调 —包络检波实验 实验目的 实验内容 实验原理 实验步骤 实验目的 1.进一步了解调幅波的原理,掌握调幅波的解调方法。 2.掌握二极管峰值包络检波的原理。 3.掌握包络检波器的主要质量指标,检波效率及各种波形失真的现象,分析产生的原因并思考克服的方法。 4. 了解同步检波的概念。 实验内容 实验原理 检波器的作用是从振幅受调制的高频信号中还原出原调制的信号。还原所得的信号,与高频调幅信号的包络变化规律一致,故又称为包络检波器。 常用的检波方法有包络检波和同步检波两种。全载波振幅调制信号的包络直接反映了调制信号的变化规律,可以用二极管包络检波的方法进行解调。而抑制载波的双边带或单边带振幅调制信号的包络不能直接反映调制信号的变化规律,无法用包络检波进行解调,所以采用同步检波方法。 实验原理——二极管包络检波 实验电路图 实验原理——同步检波(了解) 实验原理——同步检波(了解) 实验原理——同步检波(了解) 1.解调全载波调幅信号 (1)m30%的调幅波检波 利用DDS信号源从J2(TH4)处输入465KHZ、峰-峰值Vp-p=2V、 m30%的已调波。将开关S1的1拨上(2拨下),S2的2拨上(1拨下),将示波器接入TH5处,观察输出波形. (2)加大调幅系数,使m=60%—80%之间,观察记录检波输出波形. 2.观察对角切割失真(m=60%—80%之间) 保持以上输出,将开关S1的2拨上(1拨下),检波负载电阻由2.2KΩ变为51KΩ,在TH5处用示波器观察波形并记录,与上述波形

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