高頻電子通信實驗之集成乘法器幅度調制電路
—、實驗準備
1.做本實驗時應具備的知識點:
幅度調制
用模擬乘法器實現幅度調制
MC1496四象限模擬相乘器
2.做本實驗時所用到的儀器:
集成乘法器幅度調制電路模塊
高頻信號源
雙蹤示波器
萬用表
二、實驗目的
1.通過實驗了解振幅調制的工作原理。
2.掌握用MC1496來實現AM和DSB的方法,并研究已調波與調制信號,載波之間的關系。
3.掌握用示波器測量調幅系數的方法。
三、實驗內容
1.模擬相乘調幅器的輸入失調電壓調節。
2.用示波器觀察正常調幅波(AM)波形,并測量其調幅系數。
3.用示波器觀察平衡調幅波(抑制載波的雙邊帶波形DSB)波形。
4.用示波器觀察調制信號為方波、三角波的調幅波。
四、基本原理
所謂調幅就是用低頻調制信號去控制高頻振蕩(載波)的幅度,使其成為帶有低頻信息的調幅波。目前由于集成電路的發展,集成模擬相乘器得到廣泛的應用,為此本實驗采用價格較低廉的MC1496集成模擬相乘器來實現調幅之功能。
1.MC1496簡介
MC1496是一種四象限模擬相乘器,其內部電路以及用作振幅調制器時的外部連接如圖8-1所示。由圖可見,電路中采用了以反極性方式連接的兩組差分對(T
1~T
4),且這兩組差分對的恒流源管(T
5、T
6)又組成了一個差分對,因而亦稱為雙差分對模擬相乘器。其典型用法是:
⑻、⑽腳間接一路輸入(稱為上輸入
v1),⑴、⑷腳間接另一路輸入(稱為下輸入
v2),⑹、⑿腳分別經由集電極電阻
Rc接到正電源+12V上,并從⑹、⑿腳間取輸出
vo。
⑵、⑶腳間接負反饋電阻
Rt。⑸腳到地之間接電阻
RB,它決定了恒流源電流I
7、I
8的數值,典型值為6.8kΩ。⒁腳接負電源-8V。⑺、⑼、⑾、⒀腳懸空不用。由于兩路輸入
v1、
v2的極性皆可取正或負,因而稱之為四象限模擬相乘器。可以證明:

因而,僅當上輸入滿足
v1≤
VT (26mV)時,方有:

才是真正的模擬相乘器。本實驗即為此例。

圖8-1 MC1496內部電路及外部連接
2.MC1496組成的調幅器實驗電路
用1496組成的調幅器實驗電路如圖8-2所示。圖中,與圖8-1相對應之處是:8R08對應于RT,8R09對應于RB,8R03、8R10對應于RC。此外,8W01用來調節(1)、(4)端之間的平衡,8W02用來調節(8)、(10)端之間的平衡。8K01開關控制(1)端是否接入直流電壓,當8K01置“on”時,1496的(1)端接入直流電壓,其輸出為正常調幅波(AM),調整8W03電位器,可改變調幅波的調制度。當8K01置“off”時,其輸出為平衡調幅波(DSB)。晶體管8Q01為隨極跟隨器,以提高調制器的帶負載能力。
五、實驗步驟
1.實驗準備
(1)在實驗箱主板上插上集成乘法器幅度調制電路模塊。接通實驗箱上電源開關,按下模塊上開關8K1,此時電源指標燈點亮。
(2)調制信號源:采用低頻信號源中的函數發生器,其參數調節如下(示波器監測):
頻率范圍:1kHz
波形選擇:正弦波
輸出峰-峰值:300mV
(3)載波源:采用高頻信號源:
工作頻率:2MHz用頻率計測量;
輸出幅度(峰-峰值):200mV,用示波器觀測。
2.輸入失調電壓的調整(交流饋通電壓的調整)
集成模擬相乘器在使用之前必須進行輸入失調調零,也就是要進行交流饋通電壓的調整,其目的是使相乘器調整為平衡狀態。因此在調整前必須將開關8K01置“off”(往下撥),以切斷其直流電壓。交流饋通電壓指的是相乘器的一個輸入端加上信號電壓,而另一個輸入端不加信號時的輸出電壓,這個電壓越小越好。
(1)載波輸入端輸入失調電壓調節
把調制信號源輸出的音頻調制信號加到音頻輸入端(8P02),而載波輸入端不加信號。用示波器監測相乘器輸出端(8TP03)的輸出波形,調節電位器8W02,使此時輸出端(8TP03)的輸出信號(稱為調制輸入端饋通誤差)最小。
(2)調制輸入端輸入失調電壓調節
把載波源輸出的載波信號加到載波輸入端(8P01),而音頻輸入端不加信號。用示波器監測相乘器輸出端(8TP03)的輸出波形。調節電位器8W01使此時輸出(8TP03)的輸出信號(稱為載波輸入端饋通誤差)最小。

圖8-2 1496組成的調幅器實驗電路
3.DSB(抑制載波雙邊帶調幅)波形觀察
在載波輸入、音頻輸入端已進行輸入失調電壓調節(對應于8W02、8W01調節的基礎上),可進行DSB的測量。
(1)DSB信號波形觀察
將高頻信號源輸出的載波接入載波輸入端(8P01),低頻調制信號接入音頻輸入端(8P02)。
示波器CH1接調制信號(可用帶“鉤”的探頭接到8TP02上),示波器CH2接調幅輸出端(8TP03),即可觀察到調制信號及其對應的DSB信號波形。其波形如圖8-3所示,如果觀察到的DSB波形不對稱,應微調8W01電位器。


圖8-3 圖8-4
(2)DSB信號反相點觀察
為了清楚地觀察雙邊帶信號過零點的反相,必須降低載波的頻率。本實驗可將載波頻率降低為100KHZ(需另配100KHZ的函數發生器),幅度仍為200mv。調制信號仍為1KHZ(幅度300mv)。
增大示波器X軸掃描速率,仔細觀察調制信號過零點時刻所對應的DSB信號,過零點時刻的波形應該反相,如圖8-4所示。
(3)DSB信號波形與載波波形的相位比較
在實驗3(2)的基礎上,將示波器CH1改接8TP01點,把調制器的輸入載波波形與輸出DSB波形的相位進行比較,可發現:在調制信號正半周期間,兩者同相;在調制信號負半周期間,兩者反相。
4.AM(常規調幅)波形測量
(1)AM正常波形觀測
在保持輸入失調電壓調節的基礎上,將開關8K01置“on”(往上撥),即轉為正常調幅狀態。載波頻率仍設置為2MHZ(幅度200mv),調制信號頻率1KHZ(幅度300mv)。示波器CH1接8TP02、CH2接8TP03,即可觀察到正常的AM波形,如圖8-5所示。

圖8-5
調整電位器8W03,可以改變調幅波的調制度。在觀察輸出波形時,改變音頻調制信號的頻率及幅度,輸出波形應隨之變化。
(2)不對稱調制度的AM波形觀察
在AM正常波形調整的基礎上,改變8W02,可觀察到調制度不對稱的情形。最后仍調制到調制度對稱的情形。
(3)過調制時的AM波形觀察
在上述實驗的基礎上,即載波2MHZ(幅度200mv),音頻調制信號1KHZ(幅度300mv),示波器CH1接8TP02、CH2接8TP03。調整8W03使調制度為100%,然后增大音頻調制信號的幅度,可以觀察到過調制時AM波形,并與調制信號波形作比較。
(4)增大載波幅度時的調幅波觀察
保持調制信號輸入不變,逐步增大載波幅度,并觀察輸出已調波。可以發現:當載波幅度增大到某值時,已調波形開始有失真;而當載波幅度繼續增大時,已調波形包絡出現模糊。最后把載波幅度復原(200mv)。
(5)調制信號為三角波和方波時的調幅波觀察
保持載波源輸出不變,但把調制信號源輸出的調制信號改為三角波(峰—峰值200mv)或方波(200mv),并改變其頻率,觀察已調波形的變化,調整8W03,觀察輸出波形調制度的變化。
5.調制度M
a的測試
我們可以通過直接測量調制包絡來測出M
a。將被測的調幅信號加到示波器CH1或CH2,并使其同步。調節時間旋鈕使熒光屏顯示幾個周期的調幅波波形,如圖8-6所示。根據M
a的定義,測出A、B,即可得到M
a。

圖8-6
六、實驗報告要求
1.整理按實驗步驟所得數據,繪制記錄的波形,并作出相應的結論。
2.畫出DSB波形和

時的AM波形,比較兩者的區別。
3.總結由本實驗所獲得的體會。