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调频器与鉴频器实验报告(共13页).docx

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调频器与鉴频器实验报告(共13页).docx

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图4-3 调频振荡器的静态调制特性
2.鉴频器的实验原理
鉴频器的任务是将频率的变化转换成电压的变化,即将幅度受限制的调频信号通过微分网络,产生一个比例于调频信号瞬时频率的包络调制成分。然后使这个幅度变化的调频信号通过幅度解调器,以选出一个比例于ω(t)的信号,由于, 一旦ω(t)选出后,△ω(t)就可用减去ω0取得,或使ω(t)通过高通网络滤去ω0项。
因此很明显,为了完成频率解调的任务,鉴频器需要一个微分网络,一个幅度检波
器和一个高通滤波器。本实验采用的电路如图4-4a所示,图4-4b是它的等效电路。在图中,我们假设电路是对称的,即C20=C21,R15=R16,Kd1=Kd2(Kd为检波器的传输系数),以及初次回路Q值相等,谐振频率相等,于是加到两个检波二极管上的电压分别为

当外加信号频率改变时,V1和V2之间的相位将随之改变。
由图4-4可看到 VC20=Kd1VD1 VC21=Kd2VD2
则 (4-13)
因为 VR15=VR16,又假定电压方向如高频等效电路所示,可得:
(4-14)
式中V0为鉴频器输出电压,即
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(4-15)
由于
可得 (4-16)
图4-4a 鉴频器实验原理图 图4-4b 鉴频器等效电路
将代入式(4-15)可得
(4-17)
再将式(4-16)代入(4-17),于是有
(4-18)
图4-5 比例鉴频器的鉴频特性曲线(实线)
由式(4-18)可见鉴频器输出电压的大小并不决定于VD1,VD2本身的大小,仅取决于它们的比值,故称比例鉴频器。我们知道相位鉴频器的输出电压为,由此知道比例鉴频器的输出要比相位鉴频器小一半。但比例鉴频器有它的优点,即它具有自限幅作用,就是对寄生调幅有一定的抑制能力。比例鉴频器的自限幅作用可以这样来解释,假定输入信号变大,次级所获得的信号电压也变大,V
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D1,VD2变大,但由于C22容量较大(10μF),它的充放电时间常数增大,在短时间内VC22维持不变,故相当于R15,R16减小,它使回路Q值降低,次级信号下降,这样就能保持输出电压近似不变。
比例鉴频器的鉴频特性如图4-5所示。从图4-5可看到,当信号频率等于鉴频器中心频率f0时,鉴频器输出为零。当信号频率向低端或高端偏离中心频率时,鉴频器将得到负或正的输出电压,图中AB段是鉴频器的线性工作区,鉴频特性俗称鉴频器的S曲线。通过改变两个二极管连接的方向或耦合线圈的绕向(同名端),可以使鉴频特性反向。
当回路的Q值过高,尤其是回路初次级耦合过紧,次级回路Q值过高,都会缩小鉴频器的线性工作区。本实验的实验电路如图4-6所示。
图4-6 调频鉴频器实验电路图
三、实验仪器
1.频率特性测试仪(扫频仪) 2. 双踪示波器;
3.函数发生器 4.稳压电源
四、实验内容和步骤
对照实验电路图核对电路各元件值,调节W1,观察变容管对地电压的变化范围。
测静态调制特性曲线,即E0-f曲线,E0在TP1处测,靠改变W1获得。示波器接射随器后面的 TP2点,(S1置“中”)。
根据静态调制特性,选择最佳工作点电压,。
在调制信号输入端(即电路图C1的左端)加入1KHz、1Vpp正弦波,在TP2点观察记录调频输出波形;改变调制信号为2KHz、2Vpp,观