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实验报告11
实验题目:RLC谐振电路的特性与应用班级:无55学号:2014011116姓名:刘笑凡日期:2016.12.21实验目的通过实验掌握RLC并联与串联谐振回路的基本特性、主要特性参数,并初步了解其典型应用。预习测量RLC并联谐振回路的频率特性及主要特性参数调节电位器R1使得晶体管Q1的ICQ≈1.0mA,输入信号vi为峰峰值30mV的正弦交流信号。测量RLC并联回路的谐振频率fo,并记录谐振时输出电压vo和射极电压ve波形。比较谐振频率fo的测量结果与理论计算结果,分析两者存在误差的原因。谐振频率fo:波形:测得RLC并联回路的上限截止频率fH和下限截止频率fL,并通过计算得到RLC并联回路的带宽BW和品质因数Q。上限截止频率fH:下限截止频率fL:带宽BW:品质因数Q:通过测量画出RLC并联回路的阻抗特性曲线,即阻抗的模与相角随频率变化的曲线。实验中要保持输入电压幅度不变,适当地改变信号的频率,通过测量各频率点的输出电压vo和射极电压ve所获的数据画出回路的阻抗特性曲线。f/kHzvo幅度/mVVe幅度/mV|Z|φRLC并联谐振回路的选频应用电路图如上。调节电位器R1使得晶体管Q1的ICQ≈1.0mA。vi为峰峰值30mV的正弦交流信号,根据上述实验数据所得到的谐振频率fo,改变输入信号vi的频率依次为谐振频率fo的0.9倍、0.95倍、1倍、1.05倍、1.1倍,测量其相应的输出电压vo的峰峰值,并记录输入波形和输出波形,观察电路的选频放大作用。频率f/fo0.90.9511.051.1vo峰峰值波形vi为-15mV~15mV、频率为fo的方波信号,记录此时电路的输入波形与输出波形,观察电路的选频放大作用。波形:RLC串联谐振回路的陷波应用电路如下图。输入信号vi为峰峰值1V的正弦交流信号。保持输入电压幅度不变,改变其频率,测量输出电压vo,画出输出电压随频率变化的曲线。注意确定谐振频率fo。f/kHzvof/kHzvo观察陷波应用。改变输入信号vi的频率依次为谐振频率fo的0.5倍、0.8倍、1倍、1.2倍、1.5倍,测量输出电压vo的峰峰值,并记录输入波形与输出波形。频率f/fo0.50.811.21.5vo峰峰值波形实验数据整理测量RLC并联谐振回路的频率特性及主要特性参数调节电位器R1使得晶体管Q1的ICQ≈1.0mA,输入信号vi为峰峰值30mV的正弦交流信号。测量RLC并联回路的谐振频率fo,并记录谐振时输出电压vo和射极电压ve波形。比较谐振频率fo的测量结果与理论计算结果,分析两者存在误差的原因。谐振频率fo:496.5kHz波形:(黄色为ve,绿色为vo)测得RLC并联回路的上限截止频率fH和下限截止频率fL,并通过计算得到RLC并联回路的带宽BW和品质因数Q。上限截止频率fH:512.8kHz下限截止频率fL:472.8kHz带宽BW:40kHz品质因数Q:12.41通过测量画出RLC并联回路的阻抗特性曲线,即阻抗的模与相角随频率变化的曲线。实验中要保持输入电压幅度不变,适当地改变信号的频率,通过测量各频率点的输出电压vo和射极电压ve所获的数据画出回路的阻抗特性曲线。f/kHzvo幅度/mVVe幅度/mV|Z|φ4256828.91.2-894509528.31.712014-8546013029.32.262799-7447016528.92.911765-6648022128.93.9-5149028028.94.941176-2249628528.95.029412050025728.94.5352942351020128.93.5470593752015128.52.7021054853012728.52.2726325754010329.31.792833615508729.31.514334645756828.91.2676005328.90LC并联谐振回路的选频应用电路图如上。调节电位器R1使得晶体管Q1的ICQ≈1.0mA。vi为峰峰值30mV的正弦交流信号,根据上述实验数据所得到的谐振频率fo,改变输入信号vi的频率依次为谐振频率fo的0.9倍、0.95倍、1倍、1.05倍、1.1倍,测量其相应的输出电压vo的峰峰值,并记录输入波形和输出波形,观察电路的选频放大作用。频率f/fo0.90.9511.051.1vo峰峰值98mV183mV281mV135mV82mV波形下图1下图2下图3下图4下图5vi为-15mV~15mV、频率为fo的方波信号,记录此时电路的输入波形与输出波形,观察电路的选频放大作用。波形:RLC串联谐振回路的陷波应用电路如下图。输入信号vi为峰峰值1V的正弦交流信号。保持输入电压幅度不变,改变其频率,测量输出电压vo,画出输出电压随频率变化的曲
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