目录
一、实验目的与要求
二、实验仪器
三、实验内容与测试结果
1、观测集电极调幅器输出信号波形,测量调幅度
2、观察集电极调幅器输出信号频谱(Fourier analysis)
3、改变V1幅度为0.8Vpk,观测输出波形,说明原因
4、改变V4为3Vpk/2kHz,观测波形变化,说明其与电路参数的关系
5、观测模拟乘法器调幅输出波形,说明DSB信号的特点
特点:
四、实验结果分析
一、实验目的与要求
1、掌握晶体管集电极调幅和模拟乘法器调幅的工作原理和工程分析方法。
2、掌握调幅波与调制信号、载波信号的关系。
3、掌握调幅系数测量与计算方法。
4、通过实验对比AM波与DSB信号的异同点。
二、实验仪器
微机,仿真软件Multisim13.0
三、实验内容与测试结果
在Multisim13.0电路窗口中,创建如下图所示仿真电路。
图1集电极调幅电路
图2模拟乘法器实现DSB调制
1、观测集电极调幅器输出信号波形,测量调幅度
对图1,单击仿真按钮,从示波器中观察到的输出波形如下:
调幅度ma=(Vmax-Vmin)/ (Vmax+Vmin)=(6.511-4.634)/(6.511+4.634)=0.16841
2、观察集电极调幅器输出信号频谱(Fourier analysis)
选择软件Fourier analysis (傅里叶分析),参数设置如下:“分析参数”标签中的取样选项中频率分解(基本频率)选择1000Hz,谐波数量为1000;“Output(输出)”标签中v(5)为输出变量,测试结果如下:
3、改变V1幅度为0.8Vpk,观测输出波形,说明原因
原因:这个电路是丙类功率放大器,要想实现集电极调幅功能,这个电路要工作在过压状态,V1 =1V处于过压状态,可以实现调幅功能,V1 = 0.8V处在临界或欠压状态,不能实现调幅功能。
4、改变V4为3Vpk/2kHz,观测波形变化,说明其与电路参数的关系
ma = (8.730-2.450) / (8.730+2.450) = 0.5617
增大V4的振幅和频率,输出波形的振幅和频率也随V4的增大而增大
5、观测模拟乘法器调幅输出波形,说明DSB信号的特点
特点:
1、包络正比于|cosΩt|,加绝对值的普通调幅
2、高频载波的相位在过零点处突变180°,是调幅调相波
3、抑制了载波分量,全部功率为边带占有,功率利用率高于AM波
4、带宽BW=2Fmax或BW=2Ωmax
四、实验结果分析
对上述实验内容及测试结果分别分析如下:
1、实验内容1的测试结果表明: 设调幅度为ma
调幅度ma=(Vmax-Vmin)/ (Vmax+Vmin)=(6.511-4.634)/(6.511+4.634)=0.16841
2、实验内容2的测试结果表明: 该波形图有三条信号频谱,调幅波的频谱结构由载波分量、上边频、下边频构成,上下边频对称分布在载波两侧。
3、实验内容3的测试结果表明: 集电极调幅电路的调幅功能要工作在过压状态。
4、实验内容4的测试结果表明: 包络要和调制信号成正比,调制信号频率和幅度增大所以包络的频率和幅度也增大了,ma变大了;因为ma和电路参数有关系,ma=(Vmax-Vmin)/ (Vmax+Vmin)。
5、实验内容5的测试结果表明: DSB特点有:包络正比于|cosΩt|;高频载波相位在调制电压过零处突变180°,是调幅-调相波;抑制了载波分量,全部功率为边带占有,功率利用率高于AM波;带宽BW=2Fmax或BW=2Ωmax。
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