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高频电子线路实验报告 实验四

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电子科技大学中山学院学生实验报告
系别:电子工程系 专业: 课程名称:高频电子线路实验
班级: 姓名: 学号: 组别:
实验名称:实验四 变容二极管调频 实验时间:
成绩: 教师签名: 批改时间:
一、实验目的

1、了解变容二极管调频的工作原理、电路组成及各元件的作用;
2、学习静态频率调制特性和调制灵敏度的测量方法;
3、观察调制信号幅度和不同接入电容对调频波的影响。
二、实验仪器
1. 示波器(一台) 2.频率计(一台) 3. 数字万用表(一块)
4. 无感起子(一把) 5. 实验箱及实验电路板(一套)
三、实验原理
变容二极管直接调频电路
变容二极管的结电容jC与反向偏置电压ru的关系为: DrjjUuCC10

式中,UD为PN结的势垒电压,0jC为ur=0时的结电容,为电容变化系数。
图1 Cc为变容二极管的接入电容或耦合电容,L为高频扼流圈,它对高频信号可视为开路。

图1 变容二极管调频原理图
变容二极管上的反向电压为
tUVtuVtu
mQQr
cos)()(
,变容二极管的结电容为
2


tCCtmCUtUVCCmjQjQDmQjjcos
cos1
cos

1

0

(4)

式中,DQjjQUVCC10为未加调制信号时的结电容,mCCjQm,其中,DQmUVUm为电容调制
度。
j
C

随调制电压的变化情况如图2所示。

图2 变容二极管结电容随调制电压的变化关系
总回路电容

tCCCtCCCCCCCCCCmjQcmjQcjcjccos
cos

tCCCCCmjQccQcos
2
(5)

式中,jQcjQcQCCCCCC为未加调制信号时的总电容,所以,调频波的瞬时频率为



tCCCCCLLCtfmjQccQcos2

121
)(

2

tCCCCCfftCCCCCfQmjQccccQmjQccccos
2

1

cos211
2

2
3

tffmccos
(6)

式中,fc是未加调制信号时的载波频率,计算公式为:QcLCf21 (7)

调频波的最大频偏:QmjQcccmCCCCCff221 (8)
3.实验电路
实验电路如图3所示。Q1和L4、 C7、 C8、C9、C5、CC1组成电容三点式LC振荡器,变容管(BB910)的
直流反偏电压由R1、R2、W1、R3提供,其交流等效电路如图4所示。Q2组成隔离缓冲级。
由图4可知,总的回路电容是:987151111111CCCCCCCCCj接入 (9)

因此,电路的振荡频率为:CLf421 (10)

Q1
C2
0.33u
C8200pC110.01uCC1R78.2kR3R23.3kR51kL1470uHL42.2uHW14.7k(IN1)Q2R10680R88.2kR910kR120kR42kJ1J2J3J4TT2C410pC1215pC130.1uC724pC33.3pC568p

C10
100p

C9
100p

R6
15k

W2
22k

W3
5.1k

LR1
1k

+12V
K

LED1
FC20.1uFC1
0.1u

图3 变容二极管调频实验电路
Q1

Cj
C8
200p

CC1R51kL42.2uHR42kJ4C3/C4/C12C724pC568p

C9
100p

图4 变容二极管调频电路的交流等效电路
4

四、实验内容与步骤
在主箱上插好发射模块,对照发射模块中的变容二极管调频部分,正确连接电路电源线,+12V
孔接+12V, GND接GND(从电源部分+12V和GND插孔用连接线接入),接上电源通电(若正确连
接,则扩展板上的电源指示灯会亮)。
1、测量静态调制特性(不输入调制信号)
① 断开J1、J2、J3,连接J4,首先调节W1,使变容二极管的反向偏压
Q
V

=2.5V,再连接J3,

用示波器在TT1处观察振荡波形,调节CC1,使振荡频率为10.7MHz,调节W2、W3使输出波形失
真最小。② 断开J3,调节W1使变容二极管的反向偏压取不同的数值,对每一反偏电压,再连接J3,
在TT2出测量相应的输出信号频率,将结果填入表1,并画出
fV
Q
~
曲线。

表1 静态调制特性测试结果
反偏电压)(VVQ
输出信号频率(MHz )
2、测量调频灵敏度(不输入调制信号)

① 断开J1、J2、J3,连接J4、J5,首先调节W1,使变容二极管的反向偏压
Q
V

=2.5V,再连接

J3,用示波器在TT2处观察振荡波形,调节CC1,使振荡频率为10.7MHz,调节W2使输出波形失
真最小。② 断开J3,调节W1使变容二极管的反向偏压分别取2.0V和3.0V,对每一反偏电压,再连
接J3,在TT1出测量相应的输出信号频率
1f、2
f

,则灵敏度)/()(|12VMHzffdUdfSCff。

3、观察调频波的波形
① 断开J1、J2、J3,连接J4,首先调节W1,使变容二极管的反向偏压
Q
V

=2.5V,再连接J3,

用示波器在TT1处观察振荡波形,调节CC1,使振荡频率为10.7MHz,调节W2、W3使输出波形失
真最小。
② 从IN1处输入1KHz的正弦信号作为调制信号(调制信号由实验箱上的低频信号源提供,连接
5

JD1、选择正弦波),振幅由零慢慢增大,用示波器在TT1处观察波形的变化。
③ 将调频波信号从TT1输入到鉴频电路的INB1端,用示波器观察鉴频器TTB1端的输出电压波
形,调整微调电容CCB1(必要时还要调整调频电路的CC1)及改变输入调制信号幅度的大小,使输
出波形幅度较大且失真尽可能小,分析鉴频输出信号与原调制信号的差异。
④ 分别接J1、J2重做实验3,观察不同接入电容对调频波的影响。
五、

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