篇一 :高频小信号调谐放大器实验报告

高频小信号调谐放大器

实验报告

姓名:

学号:

班级:

日期:

 

高频小信号调谐放大器实验

一、实验目的

1.         掌握小信号调谐放大器的基本工作原理;

2.         掌握谐振放大器电压增益、通频带、选择性的定义、测试及计算;

3.         了解高频小信号放大器动态范围的测试方法;

二、实验仪器与设备

高频电子线路综合实验箱;

     扫频仪;

     高频信号发生器;

     双踪示波器

三、实验原理

(一)单调谐放大器

小信号谐振放大器是通信机接收端的前端电路,主要用于高频小信号或微弱信号的线性放大。其实验单元电路如图1-1所示。该电路由晶体管Q1、选频回路T1二部分组成。它不仅对高频小信号放大,而且还有一定的选频作用。本实验中输入信号的频率fS=12MHz。基极偏置电阻RA1、R4和射极电阻R5决定晶体管的静态工作点。可变电阻W3改变基极偏置电阻将改变晶体管的静态工作点,从而可以改变放大器的增益。

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篇二 :高频小信号放大器实验报告

南京信息工程大学滨江学院

高频电子线路实验报告

作者               徐飞                 

学号­­­­             20092334925         

系部            电子工程系           

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篇三 :高频小信号调谐放大器试验报告

通信电子电路实验

实验一 高频小信号调谐放大器

实验报告

         

       

学院:信息与通信工程学院

班级:

姓名:

学号:

班内序号:


一.课题名称:高频小信号调谐放大器

二.实验目的

1、掌握高频小信号调谐放大器的工作原理;

2、掌握谐振放大器电压增益、通频带、选择性的定义、测试及计算方法。

三.仪器仪表

四.实验内容及步骤

实验中,电路部分元器件值,R2=10KΩ, R3=1KΩ, R10=2KΩ, R12=51Ω,R13=10KΩ,R24=2KΩ, R27=5.1KΩ, R28=18KΩ, R30=1.5KΩ, R31=1KΩ, R32=5.1KΩ, R33=18KΩ, R35=1.5KΩ,W3=47KΩ, W4=47KΩ,C20=1nF, C21=10nF, C23=10nF。

(一)、单级单调谐放大器

1、计算选频回路的谐振频率范围

如图1-1 所示,它是一个单级单调谐放大电路,输入信号由高频信号源或者振荡电路提供。调节电位器W3 可改变放大电路的静态工作点,调节可调电容CC2 和中周T2 可改变谐振回路的幅频特性。谐振回路的电感量L=1.8uH~2.4uH,回路总电容C=105 pF~125pF,根据公式,计算谐振回路谐振频率 f0 的范围。

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篇四 :实验一高频小信号调谐放大器实验报告

高频小信号调谐放大器

一、实验目的

1.进一步掌握高频小信号调谐放大器的工作原理和基本电路结构。

2.掌握高频小信号调谐放大器的调试方法。

3.掌握高频小信号调谐放大器各项技术参数(电压放大倍数,通频带,矩形系数)的测试方法。

4.熟练掌握multisim软件的使用方法,并能够通过仿真而了解到电路的一些特性以及各电路原件的作用

二、实验仿真

   利用实验室计算机或者自己计算机上安装的Multisim9(10)软件,参照实验电路图,进行仿真

仿真电路图如下:

六、数据处理

二、实验仿真

   利用实验室计算机或者自己计算机上安装的Multisim9(10)软件,参照实验电路图,进行仿真

仿真电路图如下:

使得晶体满足:

1.发射极正偏:,且

2.集电极反偏:

3.(若过小,将导致晶体管饱和导通,此时小信号放大器没有放大倍数)

通过测量,可得到通频带约为10.819MHz-10.655MHz =0.164MHz。

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篇五 :高频小信号放大器实验报告

基于Multisim的通信电路仿真实验

实验一   高频小信号放大器

1.1  实验目的

1、 掌握高频小信号谐振电压放大器的电路组成与基本工作原理。

2、 熟悉谐振回路的调谐方法及测试方法。

3、 掌握高频谐振放大器处于谐振时各项主要技术指标意义及测试技能。

1.2  实验内容

1.2.1  单调谐高频小信号放大器仿真

图1.1 单调谐高频小信号放大器

1、根据电路中选频网络参数值,计算该电路的谐振频率ωp。

ωp=1/(L1*C3)^2=2936KHz    fp=ωp/(2*pi)=467KHz

2、通过仿真,观察示波器中的输入输出波形,计算电压增益Av0。

下图中绿色为输入波形,蓝色为输出波形

Avo=Vo/Vi=1.06/0.252=4.206

3、利用软件中的波特图仪观察通频带,并计算矩形系数。

通频带BW=2Δf0.7=7.121MHz-28.631KHz=7.092MHz

矩形系数Kr0.1=(2Δf0.1)/( 2Δf0.7)=

(14.278GHz-9.359KHz)/7.092MHz=2013.254

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篇六 :关于高频小信号调谐放大器的实验报告

实验一 高频小信号调谐放大器

一、实验目的;

1、掌握高频小信号调谐放大器的工作原理;

2、掌握谐振放大器电压增益、通频带、选择性的定义、测试及计算方法。

二、实验仪器;

3 实验内容及步骤(电路图、设计过程、步骤);

四、实验内容和步骤

实验中 电路部分元器件值,R2=10KΩ, R3=1KΩ, R10=2KΩ, R12=51Ω, R13=10KΩ,

R24=2KΩ, R27=5.1KΩ, R28=18KΩ, R30=1.5KΩ, R31=1KΩ, R32=5.1KΩ, R33=18KΩ, R35=1.5KΩ,

W3=47KΩ, W4=47KΩ,C20=1nF, C21=10nF, C23=10nF。

(一)、单级单调谐放大器

1、计算选频回路的谐振频率范围

如图1-8 所示,它是一个单级单调谐放大电路,输入信号由高频信号源或者振荡电路提

供。调节电位器W3 可改变放大电路的静态工作点,调节可调电容CC2 和中周T2 可改变谐

振回路的幅频特性。谐振回路的电感量L=1.8uH~2.4uH,回路总电容C=105 pF~125pF,

根据公式 

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篇八 :实验报告——高频小信号调谐放大器实验

实验报告——高频小信号调谐放大器实验

一、实验目的

  1.熟悉高频电路实验箱,示波器,扫频仪的使用。

  2.掌握高频小信号谐振电压放大器的电路组成与基本工作原理。

  3.熟悉谐振回路的调谐方法及幅频特性测试分析方法。

  4.掌握高频谐振放大器处于谐振时各项主要技术指标意义及测试技能。

二、实验条件

  实验仪器

1、1号板信号源模块              1块

2、2号板小信号放大模块          1块

3、6号板频率计模块              1块

4、双踪示波器                    1台

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