振幅解调器实验报告
篇一:振幅调制器与振幅解调器实验报告
篇二:实验七 振幅解调器
深 圳 大 学 实 验 报 告
课程名称:实验名称: 振幅解调器
学院: 信息
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
学院
专业: 电子信息工程 班级: 2010级电子2班
组号: 指导教师:
报告人: 学号:
实验时间: 2012 年 6 月 11日 星期 一
实验地点
实验报告提交时间:2012.6.25
实验七 振幅解调器
—、实验准备
1(做本实验时应具备的知识点: ? 振幅解调
? 二极管包络检波 ? 模拟乘法器实现同步检波 2(做本实验时所用到的仪器: ? 万用
表
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? 双踪示波器
1
? 低频
函数
excel方差函数excelsd函数已知函数 2 f x m x mx m 2 1 4 2拉格朗日函数pdf函数公式下载
发生器(用作调制信号源)
? AS1637函数信号发生器(用作载波源、恢复载波源) 二、实验目的
1(熟悉电子元器件和高频电子线路实验系统。
2(掌握用包络检波器实现AM波解调的方法。了解滤波电容数值对AM波解调的影响。 3(了解包络检波器和同步检波器对m?100,的AM波、m,100,的AM波和DSB-SC波的解调情况.
4(掌握用MC1496模拟乘法器组成的同步检波器来实现AM波和DSB-SC波解调的方法。了解输出端的低通滤波器对AM波解调、DSB-SC波解调的影响。
三、实验内容
1(用示波器观察包络检波器解调AM波、DSB-SC波时的性能。
2(用示波器观察同步检波器解调AM波、DSB-SC波时的性能。
3(用示波器观察包络检波器的滤波电容过大对AM波解调的影响。
4(用示波器观察同步检波器输出端的低通滤波器对AM波解调、DSB-SC波解调的影响。 四、基本原理
振幅解调即是从已调幅波中提取调制信号的过程,亦称为检波。通常,振幅解调的方法有包络检波和同步检波两种。
2
1(包络检波
二极管包络检波器是包络检波器中最简单、最常用的一种电路。它适合于解调信号电平较大(俗称大信号,通常要求峰-峰值为0.5V以上)的AM波。它具有电路简单,检波线性好,易于实现等优点。本实验电路主要包括二极管BG2和RC低通滤波器,如图1所示。图中,利用二极管的单向导电性使得电路的充放电时间常数不同(实际上,相差很大)来实现检波。因此,选择合适的时间常数RC就显得很重要。
图 1 二极管包络检波器电路
2(同步检波
同步检波,又称相干检波。它利用与已调幅波的载波同步(同频、同相)的一个恢复载波(又称基准信号)与已调幅波相乘,再用低通滤波器滤除高频分量,从而解调得调制信号。本实验采用MC1496集成电路来组成解调器,如图2所示。图中,恢复载波vc先加到输入端IN1上,再经过电容C1加在?、?脚之间。已调幅波vamp先加到输入端IN2上,再经过电容C2加在?、?脚之间。
相乘后的信号由?脚输出,再经过由C4、C5、R6组成的?型低通滤波器滤除高频分量后,在解调输出端(OUT)提取出调制信号。
需要指出的是,在图2中对1496采用了单电源(+12V)供电,因而?脚需接地,且其他脚亦应偏置相应的正电位,
3
恰如图中所示。
五、实验步骤 1(实验准备
? 在箱体右下方插上实验板3。接通实验箱上电源开关,此时箱体上?12V、?5V电源指示灯点亮。
? 把实验板3上幅度调制电路单元的电源开关(K1)拨到ON位置,就接通了?12V电源(相应指示灯亮);把幅度解调电路单元的电源开关(K3)拨到ON位置,就接通了+12V电源(相应指示灯亮),即可开始实验。
注意:做本实验时仍需重复振幅调制实验中的部分内容,先产生调幅波,再供这里解调之用。
2(二极管包络检波器
二极管包络检波器的实验电路如图1所示,开关K4置OFF位置。 ? AM波的解调
? m<100,的AM波的解调 (?) AM波的获得
与振幅调制实验中的五、4(?中的实验内容相同,以实验箱上的函数发生器作为调制信号源(输出60mVp-p的1kHz正弦波),以AS1637作为载波源(输出60mVp-p的100kHz正弦波),再调节W1使VAB= 0.2V左右,便可从幅度调制电路单元上输出约m=30,的AM波,其输出幅度(峰-峰值)至少应为0.8V。
(?) AM波的包络检波器解调
把上面得到的AM波加到包络检波器输入端(IN),即可
4
用示波器在OUT端观察到包络检波器的输出(提示:用“DC”档),并记录输出波形。为了更好地观察包络检波器的解调
图 2 MC1496 组成的解调器实验电路
性能,可将示波器CH1接包络检波器的输入,而将示波器CH2接包络检波器的输出(下同)。若增大调制信号幅度,则解调输出信号幅度亦会相应增大。
(?) 加大滤波电容的影响
把开关K4置ON位置,便可观察到加大滤波电容的影响(输出减小,且有失真),然后把K4重置OFF位置。顺便指出:R15=4.7kΩ,C9=0.022μF,C10=0.1μF。
? m=100,的AM波的解调
加大调制信号幅度,使m=100,,观察并记录检波器输出波形。 ? m,100,的AM波的解调
继续加大调制信号幅度,使m,100,,观察并记录检波器输出波形。 在做上述实验时,亦可用改变W1(VAB)的方法来获得各种不同类型的调幅波。 ? DSB-SC波的解调
保持载波信号的峰-峰值不变,将调制信号源输出的调制信号峰-峰值增大到80mV,并调节Wl,使得在调制器输出端产生DSB-SC信号。然后把它加到二极管包络检波器的输入端,观察并记录检波器的输出波形,并与调制信号作比较。 3(同步检波器
同步检波器的实验电路如图2所示。 ? AM波的解调
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? 输出端接上?型低通滤波器时的解调
先将幅度解调电路单元中的开关K1、K2置“ON”位置(即输出端接上?型低通滤波器),然后将三通连接器直接插在1637的输出端插座上。三通连接器的一路输出用作为AM调制的载波,并采用与振幅调制实验中WwW.cSpengBo.cOm
蓬 勃范 文网:振幅解调器实验报告)相同的方法来获得调
制度
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分别为m<100,、m=100,、m,100,的三种AM波,将它们依次加入到幅度解调电路的IN2输入端。三通连接器的另一路输出接到解调器的IN1端上(用作为恢复载波)。示波器CH1接调制信号,CH2接同步检波器的输出(幅度解调电路单元的“OUT”端),分别观察并记录三种AM波的解调输出波形,并与调制信号作比较。
? 输出端不接?型低通滤波器时的解调
开关K1、K2置“OFF”位置(即不用?型低通滤波器),观察并记录m<100,的AM波输入时的解调器输出波形,与调制信号相比较。然后把开关K1、K2重置“ON”位置。 ? DSB-SC波的解调
? 输出端接上?型低通滤波器时的解调
采用振幅调制实验中的五、3中相同的方法来获得DSB-SC波,并加入到幅度解调电路的IN2输入端,而其它连线均保持不变(K1、K2置”ON”),观察并记录解调器输出波形,并与调制信号作比较。
6
? 输出端不接?型低通滤波器时的解调
K1、K2置“OFF”位置,观察并记录解调器输出波形,并
与调制信号作比较。
以下为相应信号
(一)普通调幅信号的解调
普通调幅信号及同步信号(输入信号)
包络检波(滤波电容较小)
同步检波
(二)双边带调幅信号的解调
包络检波(滤波电容较大)
篇三:振幅解调器高频实验报告振幅解调器
高频电路原理与分析
实验报告
专业班级学号
姓名
同组人
实验名称
年 月 日
目录
一、实验内
容 .................................................................................................
.................................. 1
7
二、实验结
论 .................................................................................................
.................................. 4
一、实验内容
(一)AM波的解调
1.m=30%的AM波的解调
2.观察对角切割失真
3.观察底部切割失真
第 1 页
4.m=100%的AM波的解调
5.m>100%的AM波的解调
第 2 页
(二)DSB波的调解
(三)集成电路(乘法器)构成的同步检波
1.DSB波的解调
第 3 页
8