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该是多少?。...:....实验六变容二极管频率调制电路实验一、;;,了解其产生原因及消除方法。二、,变容二极管调频振荡器调制特性;。三、实验电路说明本实验电路如下图本电路由LC正弦波振荡器与变容二极管调频电路两局部组成。图中晶体三极管组成电容三点式振荡器。C1为基极耦合电容,Q的静态工作点由W1、R1、R2、R3及R4共同决定。L1、C5与C2、C3组成并联谐振回路。调频电路由变容二极管D1及耦合电容C6组成,W2、R6与R7为变容二极管提供静态时的反向直流偏置电压,R5为隔离电阻。C7与高频扼流圈L2给调制信号提供通路,C8起高频滤波作用。...:....四、、〕接通电源;2〕输入端不接调制信号,将频率计接到TP1端,示波器接至TP2观察波形;3〕调节W1使振荡器起振,且波形不失真,;Z4〕调节W2使TP3处的电压变化〔Ud-二极管电压〕,将对应的频率填入表6-1。表6-1Ud(V)f(MH):调节频率调制电路的f=,从P1端输入F=2KH的调制信号Um,将输出端TP1接0ZZ至相位鉴频器的输入端P1,在相位鉴频器的输出TP1端观察Um与调频波的上下频偏的关系〔仔细调谐相位鉴频电路,使输出为不失真的调制信号。用万用表交流电压档,测量输出电压〕,将对应的频率填入表表6-2U〔V〕〔V〕0六、,绘制静态调制特性曲线。,求出调制灵敏度S〔曲线斜率〕。...
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