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太原理工大学现代科技学院 实验报告
过压
图7-7 三种状态下的电流脉冲波形 实际观察到的波形如下图:
欠压状态波形
临界状态波形
过压状态波形
(2)集电极电源电压Ec对放大器工作状态的影响 保持激励电压Ub(11TP01电压为200mv峰-峰值)、负载电阻RL=8KΩ不变,改变功放集电极电压Ec时,仍可以观察到图7-7的波形,但此时欠压波形幅度比临界时稍大。 实际观察到的波形如下图:
欠压状态波形
临界状态波形
过压状态波形
(3)负载电阻RL保持变化对放大器工作状态的影响
保持功放集电极电压Ec=6V,激励电压(11TP01点电压、150mv峰—峰值)不变,改变负载电阻RL(调 整11W02电位器,注意11K04至“ON”),观察11TP04电压波形。同样能观察到图7-7的脉冲波形,但欠
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压时波形幅度比临界时大。测出欠压、临界、过压时负载电阻的大小。测试电阻时必须将11K04拨至“OFF”,测完后再拨至“on”。实际观察到的波形如下图:
欠压状态波形 临界状态波形 4.功放调谐特性测试
11K01置“ON”,11KO2往下拨,11K03置“左侧”,拔掉11K05跳线器。高频信号源接入前置级输入端(11P01),峰-峰值800mV。以6.3MHZ的频率为中心点,以200KHZ为频率间隔,向左右两侧画出6个频率测量点,画出一个表格。设计的表格如下:
过压状态波形
f(MHZ) 5.2 5.5 5.8 6.0 6.2 6.4 6.7 7.0 7.3 Vc(VP?P) ?4.41 5.13 5.69 5.81 5.79 5.41 4.79 4.01 3.37 高频信号源按照表格上的频率变化,幅度峰-峰值为800mV左右(11TP01),用示波器测量11TP03的电压值。测出与频率相对应的电压值填入表格,然后画出频率与电压的关系曲线。
5.功放调幅波的观察
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保持上述4的状态,调整高频信号源的频率,使功放谐振,即使11TP03点输出幅度最大。然后从11P02输入音频调制信号,用示波器观察11TP03的波形。此时该点波形应为调幅波,改变音频信号的幅度,
输出调幅波的调制度应发生变化。改变调制信号的频率,调幅波的包络亦随之变化。 实际观测的调幅波如下图:
① 正弦波调幅 ②三角波调幅 ③方波调幅
六.实验报告 1.认真整理实验数据,对实验参数和波形进行分析,说明输入激励电压、集电极电源电压,负载电阻对工作状态的影响。 (1)激励电压Ub对放大器工作状态的影响
高频信号源频率1.9MHZ左右,幅度200mv(峰—峰值),连接至功放模块输入端(11P01)。示波器CH1接11TP03,CH2接11TP04。调整高频信号源频率,使功放谐振即输出幅度(11TP03)最大。改变信号源幅度,即改变激励信号电压Ub,观察11TP04电压波形。信号源幅度变化时,应观察到欠压、临界、过压脉冲波形。 (2)集电极电源电压Ec对放大器工作状态的影响 保持激励电压Ub(11TP01电压为200mv峰—峰值)、负载电阻RL=8KΩ不变,改变功放集电极电压Ec(调整11W01电位器,使Ec为5—10V变化),观察11TP04电压波形。调整电压Ec时,仍可观察到图10-6的波形,但此时欠压波形幅度比临界时稍大。 (3)负载电阻RL变化对放大器工作状态的影响 保持功放集电极电压Ec=6V,激励电压(11TP01点电压、150mv峰—峰值)不变, 改变负载电阻RL(调整11W02电位器,注意11K04至“on”),观察11TP04电压波形。同样能观察到图10-6的脉冲波形,但欠压时波形幅度比临界时大。测出欠压、临界、过压时负载电阻的大小。测试 电阻时必须将11K04拨至“off”,测完后再拨至”on”。
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2.用实测参数分析丙类功率放大器的特点。 它输出功率和效率特高,一种失真非常高的功放,一般用于射频放大,只适合在通讯用途上使用
3.总结由本实验所获得的体会。 通过本次试验了解和掌握丙类高频谐振功率放大器的构成及工作原理,了解丙类谐振功率放大
器的三种工作状态及负载特性、调制特性、放大特性和调谐特性。
掌握丙类谐振功率放大器的输出功率oP、直流功率DP、集电极效率C?测量方法。 掌握用频谱仪观测信号频谱、频率及调制度的方法。
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