选频放大器

实验八 集成选频放大器

一、实验目的

1、 熟悉集成放大器的内部工作原理

2、 熟悉陶瓷滤波器的选频特性

二、实验内容

1、 测量集成选频放大器的增益。

2、 测量集成选频放大器的通频带。

3、 测量集成选频放大器的选择性。

三、 实验仪器

1、 2 号板

2、 双踪示波器

3、 万用表

4、 扫频仪(可选)

四、实验原理

1、集成选频放大器的原理图见下图 1块 1台 1台 1台

图8-1 集成选频放大器电路原理图

由上图可知,本实验中涉及到的集成选频放大器是带AGC(自动增益控制)功能的选频放大器,放大IC用的是Motorola公司的MC1350。

2、MC1350放大器的工作原理

图8-2为MC1350单片集成放大器的电原理图。这个电路是双端输入、双端输出的全差动式电路,其主要用于中频和视频放大。

图8-2 MC1350内部电路图

输入级为共射-共基差分对,Q1和Q2组成共射差分对,Q3和Q6组成共基差分对。除了Q3和Q6的射极等效输入阻抗为Q1、Q2的集电极负载外,还有Q4、Q5的射极输入阻抗分别与Q3、Q6的射极输入阻抗并联,起着分流的作用。各个等效微变输入阻抗分别与该器件的偏流成反比。增益控制电压(直流电压)控制Q4、Q5的基极,以改变Q4、Q5分别和Q3、Q6的工作点电流的相对大小,当增益控制电压增大时,Q4、Q5的工作点电流增大,射极等效输入阻抗下降,分流作用增大,放大器的增益减小。

五、实验步骤

1、 据电路原理图熟悉实验板电路,并在电路板上找出与原理图相对应的的各测试点及

可调器件(具体指出)。

2、打开集成选频放大器的电源开关

3、测量电压增益Av0

将拨码开关S1的1、2全拨下,将4.5M左右的高频小信号从J2输入(Vp-p≈50mV,在TH3处观测),调节W1,用示波器观测J3输出幅度,使输出幅度最大。用示波器分别观测输入和输出信号的幅度大小,则Av0即为输出信号与输入信号幅度之比。

4、测量放大器通频带

对放大器通频带的测量有两种方式:

其一是用频率特性测试仪(即扫频仪)直接测量。

其二则是用点频法来测量:即用高频信号源作扫频源,然后用示波器来测量各个频率信号的输出幅度,最终描绘出通频带特性,具体方法如下:

调节信号源上频率调节旋钮,以20K档步进,通过调节放大器输入信号的频率,使信号频率在4.5MHz左右变化,并用示波器观测各频率点的输出信号的幅度,然后就可以在如下的“幅度-频率”坐标轴上标示出放大器的通频带特性。

六、实验报告要求

1、 写明实验目的。

2、 计算集成选频放大器的增益。

3、 计算集成选频放大器的通频带。

4、 整理实验数据,并画出幅频特性。

实验八 集成选频放大器

一、实验目的

1、 熟悉集成放大器的内部工作原理

2、 熟悉陶瓷滤波器的选频特性

二、实验内容

1、 测量集成选频放大器的增益。

2、 测量集成选频放大器的通频带。

3、 测量集成选频放大器的选择性。

三、 实验仪器

1、 2 号板

2、 双踪示波器

3、 万用表

4、 扫频仪(可选)

四、实验原理

1、集成选频放大器的原理图见下图 1块 1台 1台 1台

图8-1 集成选频放大器电路原理图

由上图可知,本实验中涉及到的集成选频放大器是带AGC(自动增益控制)功能的选频放大器,放大IC用的是Motorola公司的MC1350。

2、MC1350放大器的工作原理

图8-2为MC1350单片集成放大器的电原理图。这个电路是双端输入、双端输出的全差动式电路,其主要用于中频和视频放大。

图8-2 MC1350内部电路图

输入级为共射-共基差分对,Q1和Q2组成共射差分对,Q3和Q6组成共基差分对。除了Q3和Q6的射极等效输入阻抗为Q1、Q2的集电极负载外,还有Q4、Q5的射极输入阻抗分别与Q3、Q6的射极输入阻抗并联,起着分流的作用。各个等效微变输入阻抗分别与该器件的偏流成反比。增益控制电压(直流电压)控制Q4、Q5的基极,以改变Q4、Q5分别和Q3、Q6的工作点电流的相对大小,当增益控制电压增大时,Q4、Q5的工作点电流增大,射极等效输入阻抗下降,分流作用增大,放大器的增益减小。

五、实验步骤

1、 据电路原理图熟悉实验板电路,并在电路板上找出与原理图相对应的的各测试点及

可调器件(具体指出)。

2、打开集成选频放大器的电源开关

3、测量电压增益Av0

将拨码开关S1的1、2全拨下,将4.5M左右的高频小信号从J2输入(Vp-p≈50mV,在TH3处观测),调节W1,用示波器观测J3输出幅度,使输出幅度最大。用示波器分别观测输入和输出信号的幅度大小,则Av0即为输出信号与输入信号幅度之比。

4、测量放大器通频带

对放大器通频带的测量有两种方式:

其一是用频率特性测试仪(即扫频仪)直接测量。

其二则是用点频法来测量:即用高频信号源作扫频源,然后用示波器来测量各个频率信号的输出幅度,最终描绘出通频带特性,具体方法如下:

调节信号源上频率调节旋钮,以20K档步进,通过调节放大器输入信号的频率,使信号频率在4.5MHz左右变化,并用示波器观测各频率点的输出信号的幅度,然后就可以在如下的“幅度-频率”坐标轴上标示出放大器的通频带特性。

六、实验报告要求

1、 写明实验目的。

2、 计算集成选频放大器的增益。

3、 计算集成选频放大器的通频带。

4、 整理实验数据,并画出幅频特性。


相关文章

  • 高频小信号放大器
  • 课 题: 单元三 高频小信号放大器 3.1 高频小信号放大器概述 3.2 宽带放大器和扩展通频带的方法 教学目的: 1.了解高频小信号放大器的基本概念 2.了解宽带放大器和扩展通频带的方法 3.了解高频调谐放大器的功能及分类 4.了解高频小 ...查看


  • 高频电子线路_第五版_张肃文主编__学习课件(下)
  • 第 4 章 高频小信号放大器 4.1 概述 第四章 高频小信号放大器 4.2 晶体管高频小信号等效电路与参数 4.3 单调谐回路谐振放大器 4.4 多级单调谐回路谐振放大器 4.6谐振放大器的稳定性与稳定措施 小结及习题讲解 4.1 概述 ...查看


  • 单调谐回路谐振放大器与双调谐回路谐振放大器特性分析
  • 50安阳师范学院学报 2009拒 单调谐回路谐振放大器 与双调谐回路谐振放大器特性分析 李研达 (安阳师范学院电气电子信息工程系,河南安阳455002) [摘要]本文着重分析单调谐回路谐振放大器与双调谐回路谐振放大器选频特性. [关键词]双 ...查看


  • 电路中的反馈分类
  • 1. 电压负反馈 电压负反馈是指从放大器输出端取出输出信号电压的一部分(或全部)作为负反馈信号,也就说负反馈信号VF与输出电压VO成正比. 电压负反馈的特点是: 电压负反馈能够稳定放大器的输出信号电压. 由于电压负反馈元件是并联在放大器输出 ...查看


  • 各种负反馈电路的作用
  • 各种负反馈的作用 1. 电压负反馈 电压负反馈是指从放大器输出端取出输出信号电压的一部分(或全部)作为负反馈信号,也就说负反馈信号VF与输出电压VO成正比. 电压负反馈的特点是: 电压负反馈能够稳定放大器的输出信号电压. 由于电压负反馈元件 ...查看


  • 音频输出功率的计算
  • 音频功率放大器在便携式产品中的考虑因素 1) 较高的PSRR 必须具有较高的Power supply rejection ratio (PSRR),可以避免受到电源与布线噪声的干扰. 2) 快速的开关机(Fast turn on & ...查看


  • 运算放大器型号
  • 运算放大器型号: LFC2 高增益运算放大器 LFC3 中增益运算放大器 LFC4 低功耗运算放大器 LFC54 低功耗运算放大器 LFC75 低功耗运算放大器 F003 通用Ⅱ型运算放大器 F004(5G23) 中增益运算放大器 F005 ...查看


  • 负反馈电路
  • [1**********]06 罗强 4.17 负反馈放大器的设计.测试与调试 一.实验目的 1. 掌握负反馈电路的设计原理.各性能指标的调试原理. 2. 加深理解负反馈对电路性能指标的影响. 3. 掌握用正弦测试方法对负反馈放大器性能的测 ...查看


  • 仪用放大器简介及应用
  • 第24卷第5期2008年9月赤峰学院学报(自然科学版) JournalofChifengUniversity(NaturalScienceEdition)Vol.24No.5Sep.2008 仪用放大器简介及应用 陈淑芳 (福州职业技术学院 ...查看


  • 仪表放大器
  • 仪表放大器的正确使用方法 作者:Charles Kitchin及Lew Counts,Analog Devices 仪表放大器(instrumentation amplifier)被广泛地应用在现实世界中的数据截取.然而,设计工程师在使用它 ...查看


热门内容