晶体管混频实验
发布时间:2018/2/12 19:26:33 访问次数:1433
一、实验目的HZIN2232GJCDIP0G
熟悉混频器的工作原理,学会对三极管混频器的调整,了解混频器中包络失真的组合频率干扰现象,以及混频器工作点的选择和本振电压幅度对混频增益的影Ⅱ向。
二、实验原理
1.本振电压的大小对变频跨导的影响
衡量混频器性能的主要参数之一是混频器的变频跨导g。,其定义是混频器输出中频电流幅度与输入信号电压幅度之比,交频跨导g。与时变跨导9m (t)的关系如下式:
而时变跨导与本振电压有关,根据三极管静态伏安特性曲线及跨导特性曲线可知,本振电压幅度增加,其g。(t)幅度随之增加,g。也跟着增大;但当本振电压足够大时,由于自给偏压效应,(即随着本振电压幅度的增加,其工作点左移),变频跨导反而下降。因此,本振电压有一最佳值,此时,变频跨导或变频增益最大。
在本实验中,根据g。越大,增益越大,输出的中频电压幅度K越大的原理,通过改变本振电压VL的大小,测量输出电压幅度VI的方法,测出K与VL的关系曲线,从中找出g。与VL的关系。
2.混频管工作点对变频跨导的影响
混频管的静态工作点电流对变频跨导的影响也很大,由三极管的跨导特性可知,当本振电压一定时,静态工作点电压过大过小,gm (t)幅度均减小,相应的g。也减小。因此,同样存在一个最佳工作点。
在本实验中,可通过改变混频管工作点电压Ve,测量输出电压幅度巧,得出K与Ve的关系曲线,从中找出g。与L的关系。
一、实验目的HZIN2232GJCDIP0G
熟悉混频器的工作原理,学会对三极管混频器的调整,了解混频器中包络失真的组合频率干扰现象,以及混频器工作点的选择和本振电压幅度对混频增益的影Ⅱ向。
二、实验原理
1.本振电压的大小对变频跨导的影响
衡量混频器性能的主要参数之一是混频器的变频跨导g。,其定义是混频器输出中频电流幅度与输入信号电压幅度之比,交频跨导g。与时变跨导9m (t)的关系如下式:
而时变跨导与本振电压有关,根据三极管静态伏安特性曲线及跨导特性曲线可知,本振电压幅度增加,其g。(t)幅度随之增加,g。也跟着增大;但当本振电压足够大时,由于自给偏压效应,(即随着本振电压幅度的增加,其工作点左移),变频跨导反而下降。因此,本振电压有一最佳值,此时,变频跨导或变频增益最大。
在本实验中,根据g。越大,增益越大,输出的中频电压幅度K越大的原理,通过改变本振电压VL的大小,测量输出电压幅度VI的方法,测出K与VL的关系曲线,从中找出g。与VL的关系。
2.混频管工作点对变频跨导的影响
混频管的静态工作点电流对变频跨导的影响也很大,由三极管的跨导特性可知,当本振电压一定时,静态工作点电压过大过小,gm (t)幅度均减小,相应的g。也减小。因此,同样存在一个最佳工作点。
在本实验中,可通过改变混频管工作点电压Ve,测量输出电压幅度巧,得出K与Ve的关系曲线,从中找出g。与L的关系。
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