
- •Радиотехнические
- •1. Исследование спектров периодических последовательностей импульсов
- •1.1. Теоретические сведения
- •1.2. Описание лабораторной установки
- •1.3. Задание и указания к выполнению работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •2. Гармонический синтез сигналов
- •2.1. Теоретические сведения
- •2.2. Описание лабораторной установки
- •2.3. Задание и указания к выполнению работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •3. Исследование функций распределения и плотностей вероятности значений случайных сигналов
- •3.1. Теоретические сведения
- •3.2. Описание лабораторной установки
- •3.3. Задание и указания к выполнению работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •4. Исследование характеристик частотно-избирательных цепей на основе колебательных контуров
- •4.1. Теоретические сведения
- •4.2. Описание лабораторной установки
- •4.3. Задание и указания к выполнению работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •5. Исследование прохождения амплитудно‑модулированных сигналов через избирательные цепи
- •5.1. Теоретические сведения
- •5.2. Описание лабораторной установки
- •5.3. Задание и указания к выполнению работы
- •2. Исследование преобразования амк с тональной модуляцией фильтром на основе кк.
- •3. Исследование преобразования радиоимпульсов фильтром на основе кк.
- •5. Исследование преобразования амк с однотональной модуляцией системой связанных контуров.
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •6. Преобразование случайных процессов в линейных цепях
- •6.1. Теоретические сведения
- •6.2. Описание лабораторной установки
- •6.3. Задание и указания к выполнению работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •7. Синтез сигналов по дискретным отсчетам
- •7.1. Теоретические сведения
- •7.2. Описание лабораторной установки
- •7.3. Задание и указания к выполнению работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •8. Радиотехнические устройства с обратной связью
- •8.1. Теоретические сведения
- •8.2. Описание лабораторной установки
- •8.3. Задание и указания к выполнению работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •9. Преобразование гармонического колебания в нелинейной безынерционной цепи
- •9.1. Теоретические сведения
- •9.2. Описание лабораторной установки
- •9.3. Задание и указания к проведению работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •10. Нелинейные радиотехнические устройства
- •10.1. Теоретические сведения
- •10.2. Описание лабораторной установки
- •10.3. Задание и указания к выполнению работы
- •1. Исследование амплитудной модуляции.
- •2. Исследование гетеродинирования.
- •3. Исследование детектирования.
- •Содержание отчета
- •11. ИсследованиеRс-автогенераторов
- •11.1. Теоретические сведения
- •11.2. Описание лабораторной установки
- •11.3. Задание и указания к выполнению работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •12. Исследование процесса самовозбуждения lc‑автогенератора
- •12.1. Теоретические сведения
- •12.2. Описание лабораторной установки
- •12.3. Задание и указания к выполнению работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Список литературы
- •Содержание
- •197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5
5.2. Описание лабораторной установки
Макет (рис. 5.15) представляет собой
систему связанных контуров. Для настройки
системы используются переменные
конденсаторы
и
.
Значение взаимоиндукцииМустанавливается по шкале. Макет содержит
переключатель П, позволяющий исследовать
сигналы как на выходе первого контура,
так и на выходе системы связанных
контуров.
Рис. 5.15
Лабораторная установка (рис. 5.16) включает генератор (генераторы) модулирующих сигналов низкочастотный (ГНЧ) 1, генератор сигналов высокочастотный (ГВЧ)2, макет3и двухлучевой осциллограф4.
Рис. 5.16
ГНЧ является источником гармонических колебаний и периодических сигналов прямоугольной формы (могут использоваться соответственно два различных ГНЧ) с частотой повторения F = 1...30 кГц. ГНЧ подключается к входу «Внешняя модуляция» ГВЧ. С выхода ГВЧ АМ-колебания подаются на вход лабораторного макета (рис. 5.15). С выхода макета сигнал поступает на вход первого канала двухлучевого осциллографа4. На вход второго канала подается сигнал с входа макета.
5.3. Задание и указания к выполнению работы
Собрать лабораторную установку в соответствии со структурной схемой (рис. 5.16).
1. Исследование АЧХ фильтра на основе КК. Установить переключатель П макета в положение1. Установить минимальное значенияМиС2и среднее значениеС1. При этом избирательная цепь макета состоит из параллельного колебательного контура, содержащегоR,C1иL1.
Подать на вход макета немодулированные(ГНЧ выключен) колебания от ГВЧ. Изменяя
частоту колебаний ГВЧ в пределах
0,5…1 МГц и наблюдая
сигнал на экране осциллографа, определить
частоту, при которой сигнал на выходе
фильтра имеет наибольшую амплитуду —
резонансную частоту контура.
Записать значения
иC1. Измерить
значение амплитуды колебания при
резонансе на экране осциллографа.
Определить полосу пропускания фильтра
f. Для этого
уменьшить частоту ГВЧ до значения,
при котором амплитуда колебания на
выходе составит
0,707
от ее значения при резонансе, и
зафиксировать
.
Увеличить частоту ГВЧ до значения
,
при котором амплитуда колебания на
выходе фильтра вновь составит 0,707 от
резонансного, и зафиксировать
.
Разность частот
= f.
Для построения АЧХ фильтра зафиксировать
также частоты
и
,
при которых амплитуда колебания на
выходе уменьшается до уровня 0,4 от
резонансного.
2. Исследование преобразования амк с тональной модуляцией фильтром на основе кк.
а) Установить
частоту ГВЧ, равную резонансной частоте
контура .
Для осуществления амплитудной модуляции
использовать ГНЧ, установив частоту
его колебанийF = 2 кГц.
Получить на выходе ГВЧ (на входе макета)
АМК с тональной модуляцией и коэффициентом
модуляцииm= 0,5.
Значениеmопределяют
по осциллограмме (см. рис. 5.1),
используя формулу
,
где
и
—
максимальное и минимальное значения
огибающей АМК соответственно.
Исследовать зависимость коэффициента
модуляции
АМК на выходе контура от частоты
модуляцииF. Для
этого, поддерживая на входе контура
значениеm= 0,5,
определять и фиксировать значения
приF= 2, 5, 10, 20 и
30 кГц, устанавливаемых по шкале ГВЧ.
б) Установить частоту ГВЧ равной(нижняя граница полосы пропускания
контура). Исследовать прохождение АМК
через контур при его расстройке.
Зарисовать форму огибающей АМК на выходе
контура при частотах модуляцииF= 5
и 20 кГц. Отметить наличие искажений
в законе изменения огибающей.