2024年5月24日发(作者:善子亦)
变容二极管调频振荡器
实验一 低电平振幅调制器(利用乘法器)
一、实验目的
1. 掌握用集成模拟乘法器实现全载波调幅和抑制载波双边带调幅的方法与
过程,并研究已调波与二输入信号的关系。
2. 掌握测量调幅系数的方法。
3. 通过实验中波形的变换,学会分析实验现象。
二、实验要求
1. 预习幅度调制器有关知识。
2. 认真阅读实验指导书,了解实验原理及内容,分析实验电路中用1496乘
法器调制的工作原理,并分析计算各引出脚的直流电压。
3. 分析全载波调幅及抑制载波调幅信号特点,并画出其频谱图。
三、实验仪器设备
1. 双踪示波器。
2. SP1461型高频信号发生器。
3. 万用表。
4. TPE-GP4高频综合实验箱(实
验区域:乘法器调幅电路)
四、实验电路说明
图
幅度调制就是载波的振幅受
调制信号的控制作周期性的变化。
变化的周期与调制信号周期相同。
即振幅变化与调制信
号的振幅成正比。通常称高频信号为载波 5-1 1496
芯片内部电路图
信号,低频信号为调制信号,调幅器即为
产生调幅信号的装置。
本实验采用集成模拟乘法器1496来构成调幅器,图5-1为1496芯片内
部电路图,它是一个四象限模拟乘法器的基本电路,电路采用了两组差动对
由V
1
-V
4
组成,以反极性方式相连接,而且两组差分对的恒流源又组成一对差
分电路,即V
5
与V
6
,因此恒流源的控制电压可正可负,以此实现了四象限工
作。D、V
7
、V
8
为差动放大器V
5
、V
6
的恒流源。进行调幅时,载波信号加在V
1
-V
4
的输入端,即引脚的⑧、⑩之间;调制信号加在差动放大器V
5
、V
6
的输入
变容二极管调频振荡器
端,即引脚的①、④之间,②、③脚外接
1KΩ电阻,以扩大调制信号动态范围,已调制信号取自双差动放大器的两集
电极(即引出脚⑹、⑿之间)输出。
用1496集成电路构成的调幅器电路图如图5-2所示,图中R
P
5002用来
调节引出脚①、④之间的平衡,R
P
5001用来调节⑧、⑩脚之间的平衡,三极
管V5001为射极跟随器,以提高调幅器带负载的能力。
五、实验内容及步骤
实验电路见图5-2
C5006
GND
-8V
+12V
R
5
0
0
1
R
5
0
0
7
C5001
R5002
C
C5004
C
5
0
0
7
R
5
0
1
1
8
P5001
GND
C5002
Rp5001
10
Rp5002
U5001
6
MP5001
C5005
V5001
R
5
0
1
2
GND
1
2
1
4
1234
R
5
0
0
8
R
5
0
0
9
5
C
5
0
0
8
MP5002
P5002
R
5
0
0
3
R
5
0
0
5
MP5003
C5009
P5004
C5003
R
5
0
0
4
R
5
0
0
6
R
5
0
1
3
R
5
0
1
3
'
A
P5003
B
GND
P5005
GND
GNDGND
GNDGND
图5-2 1496
构成的调幅器
1. 直流调制特性的测量
1) 载波输入端平衡调节:在调制信号输入端P5002加入峰值为100mv,频
率为1KHz的正弦信号,调节Rp5001电位器使输出端信号最小,然后
去掉输入信号。
2) 在载波输入端P5001加峰值为10mv,频率为100KHz的正弦信号,用万
用表测量A、B之间的电压V
AB
,用示波器观察OUT输出端的波形,以
V
AB
=0.1V为步长,记录R
P
5002由一端调至另一端的输出波形及其峰值
电压,注意观察相位变化,根据公式 V
O
=KV
AB
V
C
(t) 计算出系数K值。
并填入表5.1。
表5.1
V
AB
V
O(P-P)
0.47 0.37 0.27 0.17 0.07 -0.0
3
660 540 372 256 108 64
-0.1
3
200
-0.2
3
340
-0.3
3
488
2024年5月24日发(作者:善子亦)
变容二极管调频振荡器
实验一 低电平振幅调制器(利用乘法器)
一、实验目的
1. 掌握用集成模拟乘法器实现全载波调幅和抑制载波双边带调幅的方法与
过程,并研究已调波与二输入信号的关系。
2. 掌握测量调幅系数的方法。
3. 通过实验中波形的变换,学会分析实验现象。
二、实验要求
1. 预习幅度调制器有关知识。
2. 认真阅读实验指导书,了解实验原理及内容,分析实验电路中用1496乘
法器调制的工作原理,并分析计算各引出脚的直流电压。
3. 分析全载波调幅及抑制载波调幅信号特点,并画出其频谱图。
三、实验仪器设备
1. 双踪示波器。
2. SP1461型高频信号发生器。
3. 万用表。
4. TPE-GP4高频综合实验箱(实
验区域:乘法器调幅电路)
四、实验电路说明
图
幅度调制就是载波的振幅受
调制信号的控制作周期性的变化。
变化的周期与调制信号周期相同。
即振幅变化与调制信
号的振幅成正比。通常称高频信号为载波 5-1 1496
芯片内部电路图
信号,低频信号为调制信号,调幅器即为
产生调幅信号的装置。
本实验采用集成模拟乘法器1496来构成调幅器,图5-1为1496芯片内
部电路图,它是一个四象限模拟乘法器的基本电路,电路采用了两组差动对
由V
1
-V
4
组成,以反极性方式相连接,而且两组差分对的恒流源又组成一对差
分电路,即V
5
与V
6
,因此恒流源的控制电压可正可负,以此实现了四象限工
作。D、V
7
、V
8
为差动放大器V
5
、V
6
的恒流源。进行调幅时,载波信号加在V
1
-V
4
的输入端,即引脚的⑧、⑩之间;调制信号加在差动放大器V
5
、V
6
的输入
变容二极管调频振荡器
端,即引脚的①、④之间,②、③脚外接
1KΩ电阻,以扩大调制信号动态范围,已调制信号取自双差动放大器的两集
电极(即引出脚⑹、⑿之间)输出。
用1496集成电路构成的调幅器电路图如图5-2所示,图中R
P
5002用来
调节引出脚①、④之间的平衡,R
P
5001用来调节⑧、⑩脚之间的平衡,三极
管V5001为射极跟随器,以提高调幅器带负载的能力。
五、实验内容及步骤
实验电路见图5-2
C5006
GND
-8V
+12V
R
5
0
0
1
R
5
0
0
7
C5001
R5002
C
C5004
C
5
0
0
7
R
5
0
1
1
8
P5001
GND
C5002
Rp5001
10
Rp5002
U5001
6
MP5001
C5005
V5001
R
5
0
1
2
GND
1
2
1
4
1234
R
5
0
0
8
R
5
0
0
9
5
C
5
0
0
8
MP5002
P5002
R
5
0
0
3
R
5
0
0
5
MP5003
C5009
P5004
C5003
R
5
0
0
4
R
5
0
0
6
R
5
0
1
3
R
5
0
1
3
'
A
P5003
B
GND
P5005
GND
GNDGND
GNDGND
图5-2 1496
构成的调幅器
1. 直流调制特性的测量
1) 载波输入端平衡调节:在调制信号输入端P5002加入峰值为100mv,频
率为1KHz的正弦信号,调节Rp5001电位器使输出端信号最小,然后
去掉输入信号。
2) 在载波输入端P5001加峰值为10mv,频率为100KHz的正弦信号,用万
用表测量A、B之间的电压V
AB
,用示波器观察OUT输出端的波形,以
V
AB
=0.1V为步长,记录R
P
5002由一端调至另一端的输出波形及其峰值
电压,注意观察相位变化,根据公式 V
O
=KV
AB
V
C
(t) 计算出系数K值。
并填入表5.1。
表5.1
V
AB
V
O(P-P)
0.47 0.37 0.27 0.17 0.07 -0.0
3
660 540 372 256 108 64
-0.1
3
200
-0.2
3
340
-0.3
3
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