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文檔簡介
1、實驗三 正弦波振蕩器一、實驗目的: 1掌握三端式振蕩電路的基本原理,起振條件,振蕩電路設計及電路參數計算。 2通過實驗掌握晶體管靜態工作點、反饋系數大小、負載變化對起振和振蕩幅度的影響。 3研究外界條件(溫度、電源電壓、負載變化)對振蕩器頻率穩定度的影響。 4比較LC振蕩器和晶體振蕩器的頻率穩定度。二、實驗內容: 1熟悉振蕩器模塊各元件及其作用。 2進行LC振蕩器波段工作研究。
2、160; 3研究LC振蕩器和晶體振蕩器中靜態工作點,反饋系數以及負載對振蕩器的影響。 4測試、分析比較LC振蕩器與晶體振蕩的頻率穩定度。三、基本原理本實驗中正弦波振蕩器包含工作頻率為10MHz左右的電容反饋LC三端振蕩器和一個10MHz的晶體振蕩器,其電路圖如圖3l所示。由撥碼開關S2決定是LC振蕩器還是晶振蕩器(1撥向ON為LC振蕩器,4撥向ON為晶體振蕩器) LC振蕩器交流等效電路如圖32所示。 由交流等效電路圖可知該電路為電容反饋LC三端式振蕩器,其反饋系數
3、 F= (CllCT3)/CAP,CAP可變為C7、C14、C23、C19其中一個。其中Cj為變容二 極管2CC1B,根據所加靜態電壓對應其靜態電容。 若將 S2撥向“ l”通,則以晶體JT代替電感 L,此即為晶體振蕩器。 圖31中電位器VR2調節靜態工作點。撥碼開關S4改變反饋電容的大小。S3改變負載電阻的大小。VR1調節變容二極管的靜態偏置。四、實驗步驟1 根據圖3l在實驗板上找到振蕩器位置并熟悉各元件及作用。 2LC振蕩器波段工作研究
4、 將S2置于“l”ON,S4置于“3”ON,S3全斷開。調節VR1使變容二極管負端到地電壓為2V,調節VR5使J6(ZD.OUT)輸出最大不失真正弦信號,改變可變電容CT1和CT3,測其幅頻特性,描繪幅頻曲線(用頻率計和高頻電壓表在J6處測試)。 3LC振蕩器靜態工作點,反饋系數以及負載對振蕩幅度的影響。 l)將S2置于1,S4置于3,S3開路,改變上偏置電位器VR2,記下Ieo填入表 31中,用示波器測量對應點的振蕩幅度Vp-P(峰峰值)填于表中。(Ieo=VeR)記下停振時的靜態工作點電流。
5、160; 將S4置于2、4重復以上步驟。2)S2置于1,S3開路,改變反饋電容計算反饋系數(撥動S4)用示波器記下振蕩幅度與開始起振以及停振時的反饋電容值。 3) S2 置于1,S4置于2,改變負載電阻(撥動S3),記下振蕩幅度及停振時的負載電阻。
6、160; S2置于4(晶體振蕩器)重復以上各項填于表中。4LC振蕩器的頻率穩定度與晶體振蕩器頻率穩定度的研究與比較。將S2分別置于1或4,進行以下實驗并進行比較。l)溫度變化引起的頻率漂移 S2置于1或4,S4置于2,S3置于開路。先在室溫下記下振蕩頻率。頻率計接入J6點,若振蕩幅度較小,可在放大輸出(FD.OUT)J26處測頻率。 然后將電烙鐵靠近振蕩管和振蕩回路,每隔1分鐘記下頻率的變化值,在記錄時,S2開關交替地打在“l”(LC振蕩器)和“4”(晶體振蕩器)
7、,觀察每次數據的變化和它們的區別2)電源電壓變化引起的頻率漂移 S2置于1或4,S4置于3,以室溫下電源電壓12伏時的頻率為標準,測量電源電壓變化+ 2V時 LC振蕩器及晶體振蕩器的頻率漂移,比較所得結果: 3)負載變化引起的頻率漂移 S2置于1或4,S3波段開關順次由14撥動,測量S2開關在LC振蕩器及晶體振蕩器的頻率,比較所得結果。五、實驗報告要求 1.用表格形式列出實驗所測數據,繪出實驗曲線,并用所學理論加以分析解釋。 2.比較所測得的結果,分析晶體振蕩器的優點。
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