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变容二极管调频
20*** 张某某
实验目的
了解变容二极管调频电路原理及构成
了解调频器的调制特性及测量方法
了解变容二极管调频电路的构成
实验原理
调频原理
调频,即频率调制,就是要传送的低频信息作为调制信号去控制载波信号的瞬时频率,得到的调频信号的瞬时频率按照调制信号的规律变化。
设输入的调制信号,载波信号为,输出的调频信号为。根据定义,调频时的载波的瞬时频率为,则调频波的表达式为
Mf为调频指数,是调频相位最大相移,它表达了调制深度。由上式可见,调频波为一等幅度的稀密波,可以用示波器来观察其波形。
与幅度调制不同,从时某某,调频波是一个等幅波,而且幅度与调制前的载波幅度一样,但波形的疏密随着调制信号的幅度疏密变化。
变容二极管的调频原理
由调频的特点,调频信号的瞬时频率按照调制信号的规律变化,因此在实现变容二极管调频时,由瞬时频率公式可知,当调制信号变化时,电容随着调制信号按一定的规律变化,这样才能使得调频信号的瞬时频率f按照调制信号V瞬时变化,本实验采用三端式调频
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图一
变容二极管调频电路一般由含变容管的电容三点式振荡器和变容管控制电路两部分组成,交流等效电路如图所示。控制电路包括给变容二极管提供合 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 核心组成了射极跟随电路,调节电位器RW3_L,可以改变输出信号电压的大小,用示波器探头可以在输出端子J8_L上观察到正弦震荡信号。
③调节电位器RW2_L,用直流电压表测出变容二极管VD1_L两端的直流电压Vj,用示波器在输出端子J8_L上读出对应的振荡频率,记录到表中。
Vj/V
5.30
4.99
4.51
4.00
3.51
3.00
2.50
1.98
Fosc/mhz
10.71
10.58
10.36
10.15
10.07
9.97
9.78
9.66
④根据绘制的曲线,调整点位器RW2_L,选择变容二极管合适的静态工作点,尽量使得偏置电压落在线性区域。从输入端子J9_L处加入合适的低频信号,用示波器探头可以在输出端子J8_L上观察到调频信号,记录波形
实验总结及反思
由实验得出的特性曲线可知,kf=3.16,选取的静态工作点为Vj=4V
在本次实验中,电路较为容易焊接,但第一次并未产生震荡信号,原因是电容有偏差,导致无法产生震荡,在更换电容后电路产生较好的震荡信号,后续调制也较为明显。在经过高频电路实验后,对于信号的调制以及电路本身产生震荡具有了更深的理解和掌握,同时也和老师的指导分不开。我从高频实验中收获颇多。
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