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高频电子线路系统实验指导书
仪器介绍
一、信号源
本实验箱提供的信号源由高频信号源和音频信号源两部分组成,两种信号源的参数如下: 1) 高频信号源输出频率范围:400KHz~45MHz(连续可调);
频率稳定度:10E-4;
输出波形:正弦波,谐波≤-30dBc; 输出幅度:1mVp-p~1Vp-p(连续可调); 输出阻抗:75Ω。 2) 音频信号源:
输出频率范围:200Hz~10KHz(连续可调,方波频率可达250KHz) 频率稳定度:10E-4
输出波形:正弦波、方波、三角波 输出幅度:10mVp-p~5Vp-p(连续可调) 输出阻抗:100Ω 信号源面板如图所示:
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高频电子线路系统实验指导书
高频频率调节1K10K100K内调频内调幅频率增加按键频率减小按键信号源调频指数调节旋钮高频信号幅度调节旋钮调幅度调节旋钮电源开关RF幅度FM频偏频率调节频率调节FMAM+-正弦波AM调幅度波形选择方波三角波幅度调节低频信号幅度调节旋钮RF输出 0.4~45MHz低频信号输出端口POWERRF1RF2波形选择按键低频输出高频信号输出口
使用时,首先按下“POWER”开关,红灯点亮。
高频信号源频率调节有四个档位:1KHz,10KHz,100KHz和1MHz档。按下面板左上的频率调节旋钮可在各档位间切换,为1KHz,10KHz和100KHz档时,相对应绿灯点亮,当三灯齐亮,即为1MHz档。调节该旋钮可改变输出高频信号的频率。
音频信号源通过“波形选择”按键切换输出波形,并用相应的指示灯指示,如选择正弦波,则“正弦波”指示灯亮。通过“+”“-”按键可以增大、减小信号的频率。
调节“RF幅度”旋钮可改变输出高频信号源的幅度,顺时针旋转幅度增加;调节“幅度调节”旋钮可改变输出音频信号源的幅度,
本信号源有内调制功能,“FM”开关按下,下方对应绿灯点亮,输出调频波,调制信号为信号源音频正弦波信号,载波信号为信号源高频信号;“FM”开关按上,绿灯灭,输出无调制的高频信号。“AM”开关按下,下方对应绿灯点亮,输出调幅波,调制信号为信号源音频正弦波信号,载波信号为信号源高频信号;“AM”开关按上,绿灯灭,输出无调制的高频信号。调节“FM频偏”旋钮可改变调频波的调制指数,调节“AM调幅度”旋钮可改变调幅波的调幅度。
面板下方为三个射频线插孔。“RF1”和“RF2”插孔输出400KHz~45MHz的正弦波信号(在观察频率特性的实验中,可将“RF1”作为信号输入,“RF2”通过射频跳线连接到频率计观察频率);“低频输出”插孔输出200Hz~10KHz的正弦波、三角波、方波信号。
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二、频率计
本实验箱自带高频频率计和音频频率计,用于观测信号频率。频率计面板如图所示:
高频频率显示高频频率计MHzKHz音频频率计高频频率显示20VP-P MAX20VP-P MAX电源开关KHzAUDIO IN音频输入RF INPOWER高频输入
频率计参数如下:
频率测量范围:50Hz~99MHz 输入电平范围:100mVrms~2Vrms 测量误差:≤±20ppm(频率低端≤±1Hz) 输入阻抗:1MΩ/10pF
使用时,按下“POWER”开关,红灯点亮。
高频频率计显示部分由八个数码管组成。音频频率计显示部分由四个数码管组成。 高频频率计有KHz和MHz两个级别单位。当测量的频率低于1MHz时,图中所示的高频频率计“KHz”处的数码管的小数点亮,标识此时测量频率单位是“KHz”,例如,此小数点前的数字是500,小数点后的数字是123,则所测的频率是500.123KHz,即500123Hz;同理,当测量的频率高于1MHz时,图中所示的高频频率计“MHz”处的数码管的小数点亮,标识此时测量频率单位是“MHz”,例如,此小数点前的数字是15,小数点后的数字是123456,则所测的频率是15.123456MHz,即15123456Hz。
音频频率计有KHz和Hz两个级别单位。当测量的频率高于10KHz时,图中音频频率计“KHz”处的数码管的小数点亮,标识单位是“KHz”,读法与高频频率计的类似。当测量频率低于10KHz时,此时的频率测量单位是“Hz”,数码管显示的读数即测量的频率。
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实验一 三点式正弦波振荡器
一、实验目的
1、 掌握三点式正弦波振荡器电路的基本原理,起振条件,振荡电路设计及电路参数计
算。
2、 通过实验掌握晶体管静态工作点、反馈系数大小、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。
二、实验内容
1、 熟悉振荡器模块各元件及其作用。 2、 进行LC振荡器波段工作研究。
3、 研究LC振荡器中静态工作点、反馈系数以及负载对振荡器的影响。 4、 测试LC振荡器的频率稳定度。
三、实验仪器
1、模块 3 1块 2、频率计模块 1块 3、双踪示波器 1台 4、万用表 1块
四、基本原理
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