
- •2. Снятие амплитудно-частотной характеристики входной цепи
- •3. Снятие амплитудно-частотной характеристики упч
- •4 . Настройка радиоприемника на частоту сигнала
- •5. Снятие ачх радиоприемника вблизи частоты настройки
- •6. Определение избирательности приемника по зеркальному каналу
- •7. Ознакомиться с работой системы ару
Федеральное агентство по образованию Российской Федерации Государственное Образовательное Учреждение
Высшего Профессионального Образования
Ижевский Государственный Университет «Им. М. Т. Калашникова»
Кафедра «Радиотехника»
Лабораторная работа №2
по курсу
Устройства приема и обработки сигналов
«Изучение принципа работы супергетеродинного приемника АМ сигналов»
Выполнил: студент группы 8-77-1
Никитин М. Л.
Проверил: доцент кафедры «Радиотехника»
Богданов А. А.
Ижевск 2013
Изучение принципа работы супергетеродинного приемника АМ сигналов
Цель работы: Ознакомиться с принципом работы супергетеродинного приемника АМ сигналов и его основных узлов. Приобрести практические навыки определения параметров и получения характеристик радиовещательного приемника.
Ход работы:
1.1
П
роизвели
соединения согласно рис. 1.1 Тумблер
«АРУ» установили в положение «ВКЛ».
Тумблер включения гетеродина установили
в положение «ВКЛ». В качестве нагрузки
радиоприемника подключили громкоговоритель.
Рис. 1.1
Установили требуемые параметры выходного напряжения генератора ВЧ в следующем порядке:
частота 800,0 кГц
напряжение на выходе «-20 дБ» 10 мВ
частота модуляции 1000 Гц
глубина модуляции 50 % сигнал с генератора ВЧ подавали на КТ1.
Вход II осциллографа подключили к выходу гетеродина (КТ3). UКТ3=0,5 В.
UНЧ 50%=1,3 В.
Рис. 1.2
Вход II осциллографа подключили к выходу УПЧ (КТ5). Выход гетеродина соединили с входом частотомера на панели № 4. Настроили гетеродин так, чтобы в громкоговорителе прослушивался неискаженный тон частотой 1000 Гц. Частота настройки гетеродина при этом составила 1254,5 кГц. Рис. 1.3.
Рис. 1.3 сигнал с выхода УПЧ сверху.
Убедились в пропадании сигнала при отклонении частоты гетеродина от 1254,5 кГц на ± 20 кГц . Восстановили настройку гетеродина.
1.5. Вход II осциллографа подключили к выходу детектора (КТ6).
Рис. 1.4 Сигнал с выхода детектора сверху.
1.6. Вход II осциллографа подключили к выходу УЗЧ (КТ7). UКТ7=1,2 В.
2. Снятие амплитудно-частотной характеристики входной цепи
2.1 Проверим частоту настройки гетеродина - 1255 кГц. Выключить гетеродин. После этого положение ручки «НАСТРОЙКА» не изменять.
2
.2.
Произведем переключения согласно рис.
2.1
Рис. 2.1
2.3.Установим параметры выходного напряжения генератора ВЧ:
- частота 800,0 кГц (диапазон II генератора ВЧ)
- глубина модуляции 0 %
- выходное напряжение генератора 500 мВ
2.4. Изменяя частоту генератора ВЧ в пределах поддиапазона II, снимем зависимость напряжения на выходе входной цепи от частоты генератора (АЧХ входной цепи) и заполним таблицу 2.1.
Таблица 2.1
f, кГц |
727 |
730 |
740 |
750 |
760 |
770 |
780 |
790 |
800 |
810 |
820 |
830 |
840 |
850 |
860 |
870 |
880 |
890 |
Uвых, мВ |
70 |
70 |
80 |
90 |
110 |
130 |
165 |
220 |
300 |
380 |
340 |
250 |
180 |
140 |
110 |
100 |
85 |
70 |
Uнорм |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,6 |
0,8 |
1 |
0,9 |
0,7 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
По данным, занесенным в первую и третью строки таблицы, построим график АЧХ входной цепи рис. 2.1. На графике покажем полосу пропускания ∆fвц по уровню 0,707 .
2.5. По вышеприведенной методике снимем АЧХ ВЦ при положениях ручки «НАСТРОЙКА», соответствующих частотам гетеродина 1200 кГц таблица 2.2 и 1310 кГц таблица 2.3.
Таблица 2.2
f, кГц |
730 |
740 |
750 |
760 |
766 |
770 |
780 |
790 |
800 |
810 |
820 |
830 |
840 |
850 |
860 |
870 |
880 |
890 |
Uвых, мВ |
140 |
180 |
260 |
340 |
380 |
360 |
260 |
200 |
150 |
120 |
100 |
85 |
75 |
65 |
60 |
50 |
50 |
40 |
Uнорм |
0,4 |
0,5 |
0,7 |
0,9 |
1 |
1 |
0,7 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Таблица 2.3
f, кГц |
730 |
740 |
750 |
760 |
770 |
780 |
790 |
800 |
810 |
820 |
830 |
840 |
850 |
860 |
870 |
880 |
890 |
Uвых, мВ |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
80 |
90 |
105 |
120 |
140 |
180 |
240 |
310 |
380 |
330 |
240 |
180 |
Uнорм |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,8 |
1 |
0,9 |
0,6 |
0,5 |
Рис. 2.1
∆f=780-745=35 кГц ∆f=827-795=32 кГц ∆f=878-843=35 кГц