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实验讲义

在步骤2的状态下,再将AGC模块输出16P02与中放7P01相连,这样就构成了闭环,即AGC开始起作用。用示波器测试中放输出(7TP02)或检波器输入(10TP01)波形。可以看出,当增大高频信号源输出幅度时(小于100mv),中放输出也随着增大,当高频信号源幅度继续增大时,中放输出幅度增加不明显。这说明AGC起到了控制作用。

实验报告要求

1.在实验中测出中放输入信号多大幅度时,AGC开始起控? 起振条件为Av * Fv >1

2.AGC电路中的RC滤波的作用是什么? 为了获得直流分量

3.归纳总结AGC的控制过程。

正向AGC控制,VAGC为正电压,控制过程:输出上升→VAGC正向上升→Ib(Ic)上升→G下降

反向AGC控制,VAGC为负电压,控制过程:输出上升→VAGC负向上升→Ib(Ic)下降→G下降

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实验讲义

实验16 发送部分联试实验

一、实验目的

1.掌握模拟通信系统中调幅发射机组成原理,建立系统概念; 2.掌握系统联调的方法,培养解决实际问题的能力。

二、实验仪器

? 高频信号发生器 ? 双踪示波器 ? 频率计

三、实验电路原理

低频信号源BA高频信号源CD调 幅功 放图16-1 调幅发射机连接图

图16-1是调幅发射各模块连接图,高频信号源频率为6.3MHZ,作为发射机的载波,低频信号源频率可设置为1KHz。经调幅后送入功放,经功放放大后通过天线发射出去。

四、实验步骤

1.按图16-1连接图插好所需模块,用铆孔线将各模块输入输出连接好,接通各模块电源;

2.将高频信号源频率设置为6.3MHZ,低频信号源频率设置为1KHz;

3.用示波器测试各模块输入输出波形,并调整各模块可调元件使输出达最佳状态; 4.改变高频信号源输出幅度和低频信号源输出幅度,观看各测量波形的变化。

五、实验报告要求

1.画出图16-1连接图中,A、B、C、D各点波形。 2.记录实验数据,并作出分析和写出实验心得体会。

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实验讲义

实验17 接收部分联试实验

一、实验目的

1.掌握模拟通信系统中调幅接收机组成原理,建立系统概念; 2.掌握系统联调的方法,培养解决实际问题的能力。

二、实验仪器

? 双踪示波器 ? 高频信号发生器 ? 频率计

三、实验电路原理

谐振放大器B混频器CADE中频放大检波器F低 放音频输出AGCG

LC振荡器图17-1 调幅接收连接图 图17-1是调幅接收各模块连接图,各模块之间用铆孔线连接,谐振放大器可以是单调谐回路谐振放大器,也可以是双调谐回路谐振放大器。混频器可以用三极管混频,也可以用集成乘法器混频。

幅度调制电路输出一个频率为6.3MHZ,幅度为100mv的调幅波,送入谐振放大器,经放大后送入混频,LC振荡器输出频率为8.8MHZ,经混频后输出2.5MHZ的调幅波送入中放,中频放大后经检波得到与高频信号源中调制信号相一致的低频信号。

四、实验步骤

1.图17-1连接图插好所需模拟,铆孔线将各模块输入输出连接好,接通各模块电源。 2.将幅度调制电路设置为频率6.3MHZ,VP-P=100mv的调幅波,并送入谐振放大器。 3.用示波器测试各模块输入输出波形,并调整各模块可调元件,使输出达最佳状态。

五、实验报告要求

1.画出图17-1连接图中,A、B、C、D、E、F、G各点波形。 2.记录实验数据,并作出分析和写出实验心得体会。

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实验讲义

实验18 发射与接收完整系统的联调

一、实验目的

1.在模块实验的基础上掌握调幅发射机、调幅接收机整机组成原理,建立通信系统的概念;

2.掌握收发系统的联调方法,培养解决实际问题的能力。

二、实验仪器

? 高频信号发生器 ? 双踪示波器 ? 频率计

三、实验内容

完成调幅发射机、调幅接收机的整机联调。

四、实验电路原理

3.方案三:

方案三如图18-3所示:

音频信号源高频信号源高频功放混 频中放检波低放音频输出LC振荡AGC图18-3方案三 各模块连接图

实验电路说明:

该方案与方案一基本相同,但不是无线收发系统。高频功放输出用铆孔线直接与混频相连,因为高频功放输出幅度较大,接收端不需经小信号放大而直接送往混频。其它均与方案一相同。

五、实验步骤

1. 按以上方案联接图插好所需模块,用铆孔线将各模块输入输出连接好,接通各模块

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实验讲义

电源;

2. 将高频信号源频率设置为6.3MHZ,低频信号源设置为1KHZ;

3. 用示波器测试各模块输入输出波形,并调整各模块可调元件,微调高频信号源的频率及幅度,使输出达最佳状态。

六、实验报告要求

1. 画出方案中各方框输入输出波形,并标明其频率。 我们选用的是方案三

2. 记录实验数据,并作出分析和写出实验心得体会。

本次实验为联调,是对之前实验内容的整体调试。通过这次实验,我掌握了通信系统调试方法:独立调试,找到每部分应有的输入输出。再最后一起调试。

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