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高频电子线路的实验正在进行。

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简介:
该设计涵盖了高频小信号放大器、变容二极管、接收机以及发射机的Multisim仿真电路。此外,还包含了详细的仿真实验报告,以供进一步分析和验证。

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  • 通信线
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    《高频通信电子线路实验》是一门专注于高频通信技术原理与实践的教学课程。通过各种实验操作,学生能够深入了解和掌握高频电路的设计、调试及应用技巧,为将来从事相关领域的研究工作打下坚实的基础。 通信(高频)电子线路实验指导书、安装包及实验报告。
  • 优质
    《高频电子电路实验》是一本专注于高频电子技术实践的教学书籍,涵盖了从基础理论到复杂应用的各项实验内容,旨在帮助学生深入理解并掌握高频电子电路的设计与调试技巧。 本段落涉及高频小信号放大器、变容二极管、接收机和发射机的Multisim仿真电路,并包含仿真实验报告的内容。
  • 报告
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    《高频电子电路实验报告》记录了学生在高频电子电路课程中完成的各项实验内容,包括理论分析、实验设计与测试结果等,旨在加深对高频信号处理和通信系统原理的理解。 1. 高频谐振功率放大器实验 2. 变容二极管调频实验 3. 模拟锁相环应用实验 4. 小信号调频发射机和接收机实验
  • ,南京理工大学,线
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    本课程为南京理工大学开设的电子线路实验课,主要面向高频电路领域,通过实践操作加深学生对理论知识的理解和应用能力。 实验一:三点式正弦波振荡器(模块1) **一、实验目的** 1. 掌握三点式正弦波振荡器电路的基本原理,起振条件,设计及参数计算。 2. 通过实验了解晶体管静态工作点和反馈系数大小对振荡幅度的影响。 图示为一个4.5MHz的正弦波振荡器。当开关S3拨上、S4拨下且S1、S2全部断开时,由Q3晶体管与C13、C20、C10及CCI电容和L2构成改进型西勒振荡器,通过调节电容CCI改变振荡频率。该电路的反馈系数为F=输出信号经耦合电容(容量为10P)加到由Q2组成的射极跟随器输入端,由于C3很小且射随器具有高阻抗特性,可以减小负载对振荡的影响;随后通过变压器从J1进行调谐放大并输出。 **三、实验步骤** 1. 根据电路图在实验板上找到各元件位置,并熟悉其功能。 2. 研究静态工作点变化如何影响振幅大小。 3. 将S3拨至ON,S4关闭且所有其他开关断开以构成LC振荡器。 4. 改变偏置电位器RA1的位置,记录发射极电流,并用示波器测量对应峰值电压VP-P(峰—峰值)值和停振时的静态工作点电流2.23mA。调整Ieq并再次测量相关数据如下表所示: - Ieq(mA): 1.20, 1.40, 1.59, 1.80, 2.23 - Up-p(mV): 304,348,384,428,停振 5. 当开关S4拨上、S3关闭且所有其他开关断开时构成晶体振荡器。此时Q3、C13、C20以及CRY1和C10共同作用于皮尔斯电路中,在此频率下晶体等效为电感。 6. 记录并分析晶振产生的正弦波,其实际工作频率约为4.19MHz。 **四、实验结果分析** 静态工作点与反馈系数F对起振条件和输出信号幅度有显著影响。当晶体管的发射极电压接近0.6V时最易起振,并且随着电流增大,输出波形幅值也随之增加;然而达到一定限度后由于非线性特性和电源限制导致增幅停滞直至停止振荡。此时增益|AF|=1,从而形成稳定动态平衡。 **五、实验仪器** - 高频实验箱 1台 - 双踪示波器 1台 - 数字万用表 1块
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    这份文档《高频电子电路实验报告》详细记录了学生在高频电子电路课程中进行的一系列实验过程、数据分析及结论。它涵盖了从理论设计到实际操作的各项内容,旨在通过实践加深对高频电子电路的理解和掌握。 本段落包含详细的Multisim仿真截图及解释说明,内容涵盖了电路图、数据分析、实验答案、实验要求以及实验结论,篇幅较长且整理较为不易。
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    《高频电子电路实验报告》详细记录了学生在高频电子电路课程中的实验过程与结果分析,包括各类高频电路的设计、调试及性能测试。 高频电子线路实验报告.doc 这份文档是关于高频电子线路的实验报告,包含了相关的实验内容、数据记录以及分析结果。
  • 线平台使用指南 RZ8653
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    《高频电子线路实验平台使用指南 RZ8653》是一本详尽介绍RZ8653实验设备操作方法与技巧的专业手册,旨在帮助学生和工程师掌握高频电路实验技术。 高频电子线路实验平台说明书目录 1. 实验1:单调谐回路谐振放大器 2. 实验2:双调谐回路谐振放大器 3. 实验3:电容三点式LC振荡器 4. 实验4:石英晶体振荡器 5. 实验5:晶体三极管混频实验 6. 实验6:集成乘法器混频器实验 7. 实验7:中频放大器 8. 实验8:集成乘法器幅度调制电路 9. 实验9:振幅解调器(包络检波、同步检波) 10. 实验10:高频功率放大与发射实验 11. 实验11:变容二极管调频器 12. 实验12:斜率鉴频与相位鉴频器 13. 实验13:锁相、频率合成与频率调制 14. 实验14:脉冲计数式鉴频器 15. 实验15:自动增益控制(AGC) 16. 实验16:调幅发送部分联试实验 17. 实验17:调幅接收部分联试实验 18. 实验18:调幅发射与接收完整系统的联调 19. 实验19:调频发射与接收完整系统的联调 20. 实验20:高频电路开发实验(选配) 21. 实验21:电调谐调频发射机模块使用和开发说明 22. 实验22:电调谐调频接收模块使用和开发说明
  • 报告分析
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    本报告深入分析了高频电子电路实验中的关键参数与测试结果,探讨了各种因素对电路性能的影响,并提出优化建议。 这段文字涉及高频实验报告的内容,包括小信号调谐实验、高频功率放大器、中频功率放大器以及正弦波振荡器的介绍。此外还提到了振幅调制与频率调制的相关知识,并且包含了一项期末大设计的任务。