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音頻信號傳輸技術實驗(參考版)

2025-05-14 22:12本頁面
  

【正文】 2.如何測定圖 9示 SPD第四象限的正向伏安特性曲線? LED偏置電流一定情況下 ,當調制信號幅度較小時,指示 LED偏置電流的毫安表讀數與調制信號幅度無關,當調制信號幅度增加到某一程度后,毫安表讀數將隨著調制信號的幅度而變化,為什么 ﹖ 4. 若傳輸光纖對于本實驗所采用 LED的中心波長的損耗系數( **)〆 ≤1dB,根 據實驗數據估算本實驗系統(tǒng)的傳輸距離還能延伸多遠? [思考題 ] 。 [參考文獻 ] [1]《 纖維光學(原理及實驗研究) 》 朱世國、付克祥,四川大學出版社, 1992。 四.語言信號的傳輸 實驗整個音頻信號光纖傳輸系統(tǒng)的音響效果。將音頻輸入信號保持在 20HZ— 20KHZ之間,幅度保持 10mv不變,改變頻率 f從 10— 20KHZ,測出對應的放大器輸出信號峰峰值 Uout值。 三 . 音頻放大器頻帶特性 音頻放大器的頻帶寬度決定了所傳音頻信號保證不失真、且有良好放大作用的頻率范圍。具體測量時首先把 SPD的插頭接至接收器前面板左側 SPD相應的插孔中,然后根據 LED的電光特征曲線在 LED工作電流從0~ 20mA的變化范圍內查出輸出光功率均分的 5個工作點對應的驅動電流值,為以后論述方便起見,對應這 5個電流值分別標以 i1, i2, i3, i4和 i5 . 測量 LED工作電流為 i1~ i5時所對應的 5種光照情況下光電二極管的反向伏安特性曲線。另外,又因IC1具有很高的開環(huán)電壓增益,反相輸入端具有與同相輸入端相同的地電位,故 IC1的輸出電壓 Vo =I Rf ( 4) 已知 R f后,就可根據上式由 V o計算出相
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