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北理工通信电路与系统实验三集成混频器的实验研究

实验三:集成混频器的实验研究班级号:1120101861姓名:张石磊一、实验目的(1)了解集成乘积混频器的工作原理及典型电路。(2)了解本振电压幅值和模拟乘法器的偏置电流对混频增益的影响。(3)学习利用直流负反馈改善集成混频器动态工作范围的方法。(4)观察混频器寄生通道干扰现象。二、实验设备及仪器(1)双踪示波器 SS-7804型(2)高频信号发生器1055A型或TFG2030型(3)直流稳压电源 WYJ-30F型(4)数字万用表 DT9202型(5)实验电路板三、实验电路及说明实验采用改进型电容三点式震荡电路作为本地振荡器。电路图略。四、实验内容1、测量关系曲线(1)接通实验板电源,用示波器测量点,调整使其输出一个不失真的、振荡频率为、幅值的本振信号电压。(2)高频信号源输出信号频率、输出电压幅值,将此信号作为混频器输入,记录中频调谐输出电压的频率、幅值和波形。测量结果:波形:正弦波(3)令,调节使(用万用表电压挡测量两端的电压,计算出),然后调节改变大小,测量关系曲线。测量结果5303612.51.561.851.982.122.105关系曲线:2、测量关系曲线保持上述信号频率不变。令本振信号幅值,保持,调节改变(用万用表电压挡测量两端的电压,计算出),测量关系曲线。测量结果:1.911.621.601.41.221.060.940.820.663.593.16532.672.372.1251.8751.6751.33关系曲线:3、观察串联电流负反馈电阻对输出中频信号幅值的影响。保持本振幅值,不变,输入一个调频波,调频波的载频为,调制信号频率为,调制度为,乘法器偏置电流。(1)令,调节高频信号源输出电压幅值的大小,使之逐步加大到中频电压波形开始出现明显失真为止,记下此时的和大小(可直接从高频信号发生器读取,可利用示波器测量)。测量结果:(2)令,重复上述步骤(1),记下此时的和大小,并与时测量的结果进行比较。测量结果:结果分析:由两组数据对比可以看出,随着的增大,信号源电压及输出电压幅值失真越不明显。4、观察混频器中干扰信号的分布情况用高频信号源输入一个等幅波,且,本振,保持,在范围内改变高频信号源的输出频率,观察并记录哪些频率点上有明显的中频信号出现,分析出有哪些干扰信号。测量结果:在12MHz、28MHz频率点上有明显的中频信号出现。五、预习要求及实验报告要求(1)当输入高频信号幅值不变,而本振信号幅值由小到大变化时,输出中频信号幅值的变化规律是怎样的?答:输出中频信号幅值同样由小变大。(3)当输入信号与本振信号幅值皆保持不变,只改变时,输出中频信号幅值的变化规律应是怎样的?只改变时,输出中频信号幅值有何变化?答:当只有增大时,减小。当只有增大时。(4)某种原因导致中频回路的谐振频率值与书中给出的数值不一样,如果仍按书中给定的信号频率值加入高频信号,将会出现什么现象?怎么解决?答:输出波形会失真。调整调幅波的载频,使中频信号的频率约等于2MHz。(5)实验中可以任意改动中频回路参数吗?为什么?答:不可以。改变中频回路参数会改变谐振回路的频率,将会无法选出相应的频率差值,会无法混频。(6)根据实验步骤3所得的结果,说明的作用。答:当很小时,波形在较低的幅值范围内不会失真。调节可以使和增大而不失真,方便观察输出波形的变化。(7)根据测得的干扰频率,说明它们分别属于混频过程中的哪种类型干扰?答:12MHz属于镜像干扰。28MHz属于中频干扰。(8)试回答下列问题:①实验电路中的发射极跟随器、能否不用?为什么?答:不能。射随器输出阻抗小,减小负载对波形的影响。由于要在测试点测量波形,使用射随器可以使负载对波形的影响减小。②在本实验条件下,混频器寄生通道干扰频率有哪些?答:12MHz,28MHz。③集成混频器有何优缺点?答:优点:混频输出电流频谱较为纯净,可大大减少接收机中的寄生通道干扰;对本振电压的幅度限制不很严格。缺点:面积、体积大。

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