北理工通信电路与系统 实验三:集成混频器的实验研究.doc
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通信电路与系统实验实验三:集成混频器的实验研究班级:05611001学号:1120101861姓名:张石磊一、实验目的(1)了解集成乘积混频器的工作原理及典型电路。(2)了解本振电压幅值和模拟乘法器的偏置电流对混频增益的影响。(3)学习利用直流负反馈改善集成混频器动态工作范围的方法。(4)观察混频器寄生通道干扰现象。二、实验设备及仪器(1)双踪示波器SS-7804型(2)高频信号发生器1055A型或TFG2030型(3)直流稳压电源WYJ-30F型(4)数字万用表DT9202型(5)实验电路板三、实验电路及说明实验采用改进型电容三点式震荡电路作为本地振荡器。电路图略。四、实验内容1、测量UIm~ULm关系曲线(1)接通实验板电源,用示波器测量P1点,调整W2使其输出一个不失真的、振荡频率为10MHz、幅值ULm<1V的本振信号电压。(2)高频信号源输出信号频率fs=8MHz、输出电压幅值Us≈15mV,将此信号作为混频器输入us,记录中频调谐输出电压UIm的频率、幅值和波形。测量结果:AIm=150mVf=2.0085MHz波形:正弦波(3)令Rw4≈0,调节Rw5使I5=1mA(用万用表电压挡测量R6两端的电压,计算出I5),然后调节Rw2改变ULM大小,测量UIm~ULm关系曲线。测量结果:ULm/mV72113162.5303612.5UIm/V1.561.851.982.122.105UIm~ULm关系曲线:2、测量UIm~I5关系曲线保持上述信号频率Us不变。令本振信号幅值ULm=500mV,保持Rw4≈0,调节Rw5改变I5(用万用表电压挡测量R6=1kΩ两端的电压,计算出I5),测量UIm~I5关系曲线。测量结果:I5/mA1.911.621.601.41.221.060.940.820.66UIm/V3.593.16532.672.372.1251.8751.6751.33UIm~I5关系曲线:3、观察串联电流负反馈电阻Rw4对输出中频信号幅值的影响。保持本振幅值uL=500mV,Rw4≈0不变,输入一个调频波,调频波的载频为fs=8MHz,调制信号频率为f=1kHz,调制度为m≈40%,乘法器偏置电流I5≈0.6mA。(1)令Rw4≈0,调节高频信号源输出电压幅值Usm的大小,使之逐步加大到中频电压波形开始出现明显失真为止,记下此时的Usm0和UIm0大小(Usm0可直接从高频信号发生器读取,UIm0可利用示波器测量)。测量结果:Usm0=75mVUIm0=465mV(2)令Rw4>0,重复上述步骤(1),记下此时的Usm0和UIm0大小,并与Rw4≈0时测量的结果进行比较。测量结果:Usm0=225mVUIm0=505mV结果分析:由两组数据对比可以看出,随着Rw4的增大,信号源电压及输出电压幅值失真越不明显。4、观察混频器中干扰信号的分布情况用高频信号源输入一个等幅波,且Us≈15mV,本振ULm=500mV,保持I5=1mA,在6.5~30MHz范围内改变高频信号源的输出频率,观察并记录哪些频率点上有明显的中频信号出现,分析出有哪些干扰信号。测量结果:在12MHz、28MHz频率点上有明显的中频信号出现。五、预习要求及实验报告要求(1)当输入高频信号幅值不变,而本振信号幅值由小到大变化时,输出中频信号幅值的变化规律是怎样的?答:输出中频信号幅值同样由小变大。(3)当输入信号与本振信号幅值皆保持不变,只改变Rw5时,输出中频信号幅值的变化规律应是怎样的?只改变Rw4时,输出中频信号幅值有何变化?答:当只有Rw5增大时,UIm减小。当只有Rw4增大时UIm增大。(4)某种原因导致中频回路的谐振频率值fI与书中给出的数值不一样,如果仍按书中给定的信号频率值fs加入高频信号,将会出现什么现象?怎么解决?答:输出波形会失真。调整调幅波的载频,使中频信号的频率约等于2MHz。(5)实验中可以任意改动中频回路参数吗?为什么?答:不可以。改变中频回路参数会改变谐振回路的频率,将会无法选出相应的频率差值,会无法混频。(6)根据实验步骤3所得的结果,说明Rw4的作用。答:当Rw4很小时,波形在较低的幅值范围内不会失真。调节Rw4可以使Usm和UIm增大而不失真,方便观察输出波形的变化。(7)根据测得的干扰频率,说明它们分别属于混频过程中的哪种类型干扰?答:12MHz属于镜像干扰。28MHz属于中频干扰。(8)试回答下列问题:①实验电路中的发射极跟随器VT3、VT4能否不用?为什么?答:不能。射随器输出阻抗小,减小负载对波形的影响。由于要在测试点测量波形,使