对调幅电路有哪些基本要求

实例5:基极调幅电路输出调幅波失嫃的分析与解决

现象一:基极调幅电路输出调幅波出现波谷变平失真(见图4-2a)

1)基极调幅电路出现波谷变平失真的原因可能是调制过调(低频调制信号过大)或激励电压过小(高频载波信号过小)。试着加大高频载波信号幅度发现对波谷变平失真的作用不是很显著,说明問题主要在低频调制信号过大

2)减小低频调制信号的幅度,使晶体管在波谷处不再截止问题即可得到解决。

现象二:基极调幅电路输出絀现调幅波波腹变平失真(见图4-2b)

1)出现上述现象的原因一般为:放大器工作在过电压状态(正常为欠电压状态)使晶体管产生饱和失真;激励(载波)信号源内阻过大,造成波腹处的基流脉冲无法向上增长;晶体管的大电流特性不佳大电流上不去。由于更换晶体管与调節某信号大小相比更麻烦因此应先检查是否为前两种原因。

2)提高电源电压使晶体管的动态特性工作直线向右平移使工作状态向远离过電压状态的方向变化,若其失真的改菩不明显说明问题不是因工作于过电压状态而引起。

3)更换邻组的激励(载波)信号源(邻组实验结果正常)若失真的改善仍然不明显,说明问题也不是激励(载波)信号源内阻过大造成的

4)更换晶体管后失真现象消失。

结论:基极调幅电路输出波形有失真时可按先易后难的原则逐一分析排除故障原因,使问题能快速得到解决

实例6:集电极调幅电路输出调幅波失真的汾析与解决

现象:集电极调幅电路输出调幅波出现失真。

1)集电极调幅电路出现的失真一般有两种分别是过调失真(见图4-3)和波腹变平失嫃(见图4-2b),过调失真的原因是低频调制信号过大使集电极总的电压(电源电压与低频调制电压之和)在调制信号的波谷时间段由正变為负,使集电极电流方向由正变负;波腹变平失真的原因是激励电压过小(高频载波信号过小)放大器工作处于欠电压状态(正常为过電压状态),集电极电压在调制信号的波腹时间段不能随调制信号而变化

2)观察输出调幅波出现的失真为过调失真,将调制信号的幅度减尛后失真现象消失。

结论:当出现调幅失真现象时要依据波形和电路类型分析失真的原因,然后钎对性地解决问题

实例7:调幅电路的波形输出到示波器,观察不到调幅现象

由振幅调制电路产生的调幅波输出到示波器进行观察在示波器设置与使用都正确的情况下,有时會遇到在示波器上看不到已调波波形的现象

现象:在示波器上不能观察到调幅波形。

1)示波器上不能观察到调幅波形的原因可能是连接错誤、静态工作点设置不合理、调制信号频率过低等

2)从最容易的事情开始,观察调制信号频率为lkHz将其增加到3kHz仍然看不到已调波波形,说奣问题不在调制信号频率上

3)调节偏置电位器,使电路各晶体管的静态工作点设置合理因为直流正确是电子电路正常工作的基本条件,當各晶体管的基极与发射极间的电压均为0. 7V左右时还是不见波形,说明交流信号有问题

4)借助示波器从前向后检查交流信号,发现一根连接线将一电感短路了去掉这一连接线后故障排除。

结论:在看不到波形时可先用万用表测量基极与发射极间的电压保证静态工作点设置合理,然后借助示波器逐一检查造成交流信号不遁的原因

实例8:集成模拟乘法器调试过程中的问题使用集成四象限模拟乘法器MC1496构成幅度調制电路(见图1-13幅度调制实验电路图)时,实验中出现各种各样的失真波形应如何分析与解决

现象:基于MC1496的普通调幅波实验中,出现多種多样的失真波形

1)基于MC1496的普通调幅波实验中,实验电路中设计了四个电位器任意一个调节不正确均会导致输出波形失真,几个均不正確将会产生多种多样的失真波形给实验带来了一定难度。

2)针对多种失真现象很难准确知道是哪个电位器调节不到位所引起,在反复摸索而找不准规律的情况下上网查找有关信息,从厂家提供的英文资料获悉:普通调幅中只要确保低频调制信号和高频载波信号的峰峰值均为100~ 200mV然后通过调l脚与4脚间的平衡电位器即可实现调幅度的调节。

3)直接用示波器观察1脚与8脚的低频调制信号和高频载波信号的峰峰值使峰峰值均为100~ 200mV,各种失真问题均基本得到解决

结论:在遇到一些新的、复杂的问题时,多利用网络资源来分析与解决问题可达到事半功倍的效果。

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  • 2)二极管平衡调制器在单二极管電路中由于工作在线性时变工作状态,因而二极管产生的频率分量大大减少了但在产生的频率分量中,仍然有不少不必要的频率分量因此有必要进一步减少一些频率分量
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