高频实验指导书

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高频电子线路系统实验指导书

图10-3 抑制载波调幅波形

全载波振幅调制:

1)先将J1端输入载波信号,调节平衡电位器W1,使输出信号VO(t)中有载波输出(此时V1与V4不相等)。

2)再从J5端输入音频信号(正弦波),逐渐增大音频信号频率,最后出现如图11-4所示的有载波调幅信号的波形,记下AM波对应Vmax和Vmin,并计算调幅度m。

vo(t)VmaxVmint

图10-4 普通调幅波波形

抑制载波单边带振幅调制:

1)步骤同抑制载波振幅调制,从J6处观察输出波形。

2)比较全载波调幅、抑制载波双边带调幅和抑制载波单边带调幅的波形。

六、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=100%、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、抑制载波双边带调幅波形及抑制载波的单边带调幅波形,比较三者区别。

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图10-2 AM DSB SSB(465KHz) 高频电子线路系统实验指导书

实验七 包络检波及同步检波实验

一、 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、 掌握用集成电路实现同步检波的方法。

二、实验内容

1、 完成普通调幅波的解调。

2、 观察抑制载波的双边带调幅波的解调。

3、 观察普通调幅波解调中的对角切割失真,底部切割失真以及检波器不加高频滤波时

的现象。

三、实验仪器

1、 信号源模块 1块 2、 频率计模块 1块 3、 4 号板 1块 4、 双踪示波器 1台 5、 万用表 1块

四、实验原理及实验电路说明

检波过程是一个解调过程,它与调制过程正好相反。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。

假如输入信号是高频等幅信号,则输出就是直流电压。这是检波器的一种特殊情况,在测量仪器中应用比较多。例如某些高频伏特计的探头,就是采用这种检波原理。

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若输入信号是调幅波,则输出就是原调制信号。这种情况应用最广泛,如各种连续波工作的调幅接收机的检波器即属此类。

从频谱来看,检波就是将调幅信号频谱由高频搬移到低频,如图11-1所示(此图为单音频Ω调制的情况)。检波过程也是应用非线性器件进行频率变换,首先产生许多新频率,然后通过滤波器,滤除无用频率分量,取出所需要的原调制信号。

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。

图11-1 检波器检波前后的频谱

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