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北邮通原实验报告.docx


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滤波器可以滤除四倍频分量。而Ap2cosφ是直流分量,可通过隔直电路滤除,于是输出Ac2mtcosφ。
实验连接框图
DSB-SC AM信号的产生
实验步骤
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如图,将音频振荡输出的模拟音频信号及主振荡器输出的100kHz模拟载频信号分别用连接线连至乘法器的两个输入端。
用示波器观看音频振荡器输出信号的信号波形的幅度及振荡频率,调整音频信号的输出频率为10kHz,作为均值为0的调制信号m(t)。
用示波器观看主振荡器输出信号波形的幅度及振荡频率。
用示波器观看乘法器的输出波形,并注意已调信号波形的相位翻转与调制信号波形的关系。
测量已调信号的振幅频谱,注意振幅频谱的特点。
将DSB-SC AM信号和导频分别连到加法器的输入端,观看加法器的输出波形及频谱,分别调整加法器中的G和g,方法如下。
首先调制增益G:将加法器的B输入端接地,A输入端接已调信号,用示波器观看加法器A输入端的信号幅度与加法器输出信号的幅度。调节旋钮G,使得加法器输出幅度与输入一致,此时G=1.
再调整增益g:加法器A输入端仍接已调信号,B输入端接导频信号。用频谱仪观看加法器输出信号的振幅频谱,调节增益g旋钮,。。
实验结果与分析
10kHZ音频信号
乘法器输出
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加法器输出
乘法器输出频谱
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思考题
说明DSB-SC AM信号波形的特点
DSB-SC为双边带调幅,时域当载波与m(t)同时改变极性时出现反相点,而反相点不影响性能。经幅度调制后,基带信号的频谱被搬移到了载频fc处。若模拟基带信号带宽为W,则调幅信号带宽为2W,因为在频域中输出此调幅信号s(t)的信道带宽B=2W。
AM信号为具有离散大载波的双边带幅度调制信号,它是在DSB-SB信号的基础上加一离散的大载波分量,因此传输效率有所下降。AM信号因为解调时要使用包络检波所以要保证|m(t)|≤1,使AM信号的包络Ac[1+m(t)]总为正数。
画出已调信号加导频的振幅频谱,算出导频信号功率与已调信号功率之比。
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此时已调信号的功率约为-5dB,导频信号的功率约为—16dB,
问题及解决
实验开始后我们将所有线全部插好后准备用示波器和频谱仪观看所需的波形,但发现此时并不方便观看所有波形,且按示意图连接线后不能调整G和g。之后我们按实验步骤一步步操作,顺利完成了实验。
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实验二 具有离散大载波的双边带调幅(AM)
实验目的
了解AM信号的产生原理及实现方法。
了解AM的信号波形及振幅频谱的特点,并掌握调幅系数的测量方法。
了解AM信号的非相干解调原理和实现方法。
实验原理
AM信号的产生
若调制信号为单音频信号
mt=Amsin(2πfmt)
则单音频调幅的AM信号表达式为
sAMt=AcA+Amsin2πfmtsin2πfct=AcA(1+asin2πfmt)sin2πfct
调幅系数a=AmA.
AM信号的包络与调制信号m(t)成正比,为避免产生过调制(过调会引起包络失真),要求a≤1
AM信号的振幅频谱具有离散大载波,这是与DSB-SC AM信号的振幅频谱的不同之处。下图表示单音频调幅AM信号的信

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