混频器实验预习报告
模拟乘法器的应用(混频)
一、实验目的:
1、掌握集成模拟乘法器的工作原理及其特点。
2、进一步掌握用集成模拟乘法器(MC1596/1496)实现混频的电路调整与测试方法。
二、实验仪器:
低频信号发生器、高频信号发生器、频率计、稳压电源、万用表、示波器
三、实验原理:
1、集成模拟乘法器原理:
集成模拟乘法器是继集成运算放大器后最通用的模拟集成电路之一,是一种多用途的线性集成电路。可用作宽带、抑制载波双边带平衡调制器,不需要耦合变压器或调谐电路,还可作为高性能的SSB乘法检波器、AM调制/解调器、FM解调器、混频器、倍频器、鉴相器等,它与放大器相结合还可以完成许多数学运算, 如乘法、除法、乘方、开方等。
单片集成模拟乘法器MC1496/1596的内部电路及引脚排列如下图所示。
a)内部电路
b)引脚排列
图中晶体管VT1~VT4组成双差分放大器,VT5、VT6组成单差分放大器,用以激励VT1~VT4;VT7、VT8、VT9及相应的电阻等组成多路电流源电路、VT9、VT8分别给VT5、VT6、提供/2的恒流电流;R为外接电阻,可用以调节/2的大小。另外,由VT5、VT6两管的发射级引出接线端2和3,外接电阻Ry,利用Ry的负反馈作用可以扩大输入电压的动态范围。为外接负载电阻。
MC1496型模拟乘法器只适用与频率比较低的场合,一般工作在1MHZ以下的频率。双差分对模拟乘法器MC1496/1495的差值输出电流为:
MC1496/1596广泛用于调幅及解调、混频等电路中,但应用时VT1、VT2 、VT 3、VT4 、VT5、VT6晶体管的基极均需外加偏置电压(即在8与10端、1与4端间加直流电压),方能正常工作。通常把8、10端称为X端Y端,输入参考电压;4、1端称为Y输入端,输入信号电压。
实验电路交流通路如下:
3、实验电路分析:
①、④引脚调制信号的输入端,外接有调零电路;⑧、⑩引脚作为载波信号的输入端;输出端⑥、12引脚外接调谐于载波的带通滤波器;②、③引脚外接负反馈电阻。
四、实验步骤及内容:
1、当本振信号的频率为=、振幅为,输入信号的频率为=4MHZ、振幅为时,观察并测绘输入、输出信号波形,记录、、。
(1)输入信号是DDS发生器产生的AM波:
=___________ =___________ =___________
(2)输入信号是DDS发生器产生的DSB波:
=___________ =___________ =___________
2、当本振信号的频率为=、振幅为,输入信号(DDS产生的等幅波)的振幅为时,改变输入信号的频率(~,每隔20kHZ测量一次),测量输出信号的频率和幅度,记录在自行设计的表格内,由此计算出带通滤波器的通频带宽度。
/kHZ
3900
3920
3940
3960
3980
4000
4020
4040
4060
4080
4100
输出信号频率
输出信号幅度
幅频特性曲线为:
由此算得带通滤波器的通频带宽度为:________________
保持输入信号频率及本振信号幅度不变,改变输入信号振幅(峰-峰值在4
混频器实验预习报告 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.