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正弦波振荡器制作和调试
《通信专业电子系统课程设计A 》
课程设计报告
题 目: 正弦波振荡器制作与调试
院 (系):
专业班级:
学生姓名:
学 号:
指导教师:
目 录
一、课程设计目的和要求……………………………………………………………………5
二、课程设计内容要求………………………………………………………………………5
三、课程设计基本原理………………………………………………………………………5
四、课程设计内容……………………………………………………………………………6
4.1 设计与制作过程……………………………………………………………………6
4.2 测试步骤……………………………………………………………………………7
4.3 调测相关波形与数据………………………………………………………………7
五、设计结果分析……………………………………………………………………………9
六、设计过程出现的错误的分析……………………………………………………………10
七、实验总结…………………………………………………………………………………10
正弦波振荡器制作与调试
课程设计目的和要求
目的通过对正弦波振荡器安装调试1.掌握三端式振荡电路的基本原理,起振条件,振荡电路设计及电路参数计算 。
2.通过测试掌握晶体管静态工作点、反馈系大小、负载变化对起振和振荡幅度的影响。
3.研究外界条件(温度 、电源电压 、负载变化)对振荡器频率稳定度的影响。
4.比较LC振荡器和晶体振荡器的频率稳定度。 5.掌握变容二极管调频器电路的原理。 6.了解调频器调制特性及测量方法。 1.熟悉振荡器模块个元件及其作用。
2.进行LC振荡器波段工作研究。
3.研究LC振荡器和晶体振荡器中静态工作点,反馈系数以及负载对振荡器的影响。
4.测试、分析比较LC振荡器与晶体振荡的频率稳定度。
5.测试变容二极管的静态调制特性。
6.观察调频波形。
7.观察调制信号振幅对频偏的影响。正弦波振荡器包含工作频率为10MHz左右的电容反馈LC三端振荡器和一个10MHz的晶体振荡器,其电路图如图1所示。由拨码开关S2决定是LC振荡器还是晶体振荡器(1拨向ON为LC振荡器,4拨向ON为晶体振荡器) LC振荡器交流等效电路如图2所示。 由交流等效电路图可知该电路为电容反馈LC三端式振荡器,其反馈系数F=(C11+CT3)/CAP,CAP可变为C7、C14、C23、C19其中一个。其中Cj为变容二极管B910,根据所加静态电压对应其静态电容。
若将S2拨向“4”通,则以晶体JT代替电感L,此即为晶体振荡器。图1中电位器VR2调节静态工作点。拨码开关S4改变反馈电容的大小。S3改变负载电阻的大小。
调频即为载波的瞬时频率受调制信号的控制。其频率的变化量与调制信号成线性关系,常采用变容二极管实现调频。
该调频电路将S2置于“1”为LC振荡电路,从J1处加入调制信号,改变变容二极管反向电压即改变变容二极管的结电容,从而改变振 图1 正弦波振荡电路
图2 正弦波振荡电路的交流等效电路
四、课程设计内容
4.1设计与制作过程
拿到套件后,我对照元件清单清点数量,再用万用表对电子器件进行参数测量,再按照原理图1布线焊接,焊接时尽量做到焊点饱满、光洁,无虚焊、漏焊、错焊。最终得到了与原理图一致的正弦波振荡器作品,如图3、图4。
图3正弦波振荡器作品(正) 图4正弦波振荡器作品(反)
4.2测试步骤
1.检查电路板是否有虚焊,短路,再次确认元器件是否正确安装,原件参数是否正确。 2.静态工作点调测:
J1处加上12V直流电压,J2接地,S2,S3,S4全部断开,调节VR1使变容二极管负端到地电压为2V,通过调节VR2改变静态工作点,VT2三极管基极电压,参考电压7.4V3.动态调测: S2_4接上使晶体接入振荡器电路中,S4_3接上使360P电容接入振荡器电路中,用无感起子调整CT3,用示波器观测振荡器是否工作。如果不工作排除故障,如果工作调整各相关元件使振荡器输出最大不失真波形。4.指标要求 输出频率:10MHz,误差小于500Hz即误差小于十万分之五 输出幅度:空载大于500mV
图5 C7对应LC振荡器输出波形 图6 C14对应LC振荡器输出波形
图7 C23对应LC振荡器输出波形 图8 C19
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