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第7章振幅调制与解调祥解.ppt
(b) 发射机的功率利用率不高。 6.AM信号主要特点 (a) AM调制信号的包络反映调制信号的 变化规律; 调幅波的共同之处都是在调幅前后产生了新的频率分量,也就是说都需要用非线性器件来完成频率变换。 非线性调幅方框图 7.3 平方律调幅 如果静态工作点和输入信号变换范围选择合适,非线性器件工作在满足平方律的区段。 直流 载波频率 调制信号基频 上、下边频 载波二次谐波 调制信号的二次谐波 其中产生调幅作用的项是 称为平方律调幅 滤波后,输出电压为: 调幅度: 结论:(1)调幅度的大小由调制信号电压振幅及调制器的特性曲线所决定 (2)通常,a2a1因此用这种方法所得到的调幅度不大。 在平方律调幅中,管子工作于甲类非线性状态,效率低,只适用于低电平调幅. 串联双二极管平衡调幅器简化电路 7.3 平方律调幅 总的输出电压: 输出: 滤掉 输出电压没有载波分量 优点:有效地抑制载波. 1 AM: DSB: 2 波形: AM:当调制信号等于0时,调幅波的振幅等于载波振幅. DSB:当调制信号等于0时,调幅波的振幅等于0. 解释: 1 在平衡调幅电路中,当调制信号等于零时,载波恰恰互相抵消,输出为零. 每经过一次零点,即意味着两管电流的大小关系要互换一次,因此在输出电路中高频电压的相位相反. DSB于AM的区别 单边带调制是仅传送一个边带的调制方法。只传送上边带信号叫上边带调制,只传送下边带信号叫下边带调制。 若调制信号为单一频率信号时,上边带调制信号表达式为 uSSB(t)=Um0cos(ωC+Ω)t 下边带调制信号表达式为 uSSB(t)=Um0cos(ωC-Ω)t 7.4 单边带信号的产生 7.4 单边带信号的产生 使所容纳的频道数目加倍,大大提高波段利用率。 单边带制能获得更好的通信效果。 单边带制的选择性衰落现象要轻得多。 要求收、发设备的频率稳定度高,设备复杂,技术要求高。 单边带制能大大节省发送功率。 7.4 单边带信号的产生 调幅波 ω0+Ω 上边频 ω0-Ω 下边频 1. 滤波器法 滤波器法原理方框图 滤波器法单边带发射机方框图 注意:提高单边带的载波频率决不能用倍频的方法。 7.4 单边带信号的产生 单边带发射机方框图举例 高电平调幅电路能同时实现调制和功率放大,即用调制信号vΩ去控制谐振功率放大器的输出信号的幅度Vcm来实现调幅的。 集电极调幅 基极调幅 7.5 高电平调幅 7.5 高电平调幅 工作原理 集电极调幅电路 对于丙类高频功率放大器,当基极偏置Vbb,激励高频信号电压振幅Ubm和集电极有效回路阻抗Rp不变,只改变集电极有效电源电压时,集电极电流脉冲在欠压区可认为不变。而在过压区,集电极电流脉冲幅度将随集电极电源电压VCC变化。因此集电极调幅必须工作在过压区。 一、集电极调幅 7.5 高电平调幅 工作原理 集电极有效电源: 受到调制 过压状态: 振幅 集电极调幅应工作于过压状态。 集电极调幅电路 工作原理 在基极电路里,高频振荡、低频调制信号和 激励电源串连起来构成基极 发射级电 压 , 受 的控制,集电极谐振回路 取出调幅波。 输出 + - 基极调幅电路 二、基极调幅 非线性 电路 低通 滤 波器 输入 AM信号 检出包络信息 7.6 包络检波 包络检波器的工作原理 从已调波中检出包络信息,只适用于AM信号 VDC C + + v W R L + + 充电 放电 i D v i – – – 串联型二极管包络检波器 电压传输系数(检波效率)、输入电阻和失真。 1) 电压传输系数(检波效率) 定义: 包络检波器的质量指标 7.6 包络检波 2) 等效输入电阻 考虑到包络检波电路一般作为谐振回路的负载,它势必影响回路选频特性(Q),分析其等效电阻: 其中,Vim是输入高频电压振幅, Iim是输入高频电流基波振幅。 由于二级管输入电阻的影响,使输入谐振回路的Q值降低,消耗一些高频功率。 包络检波器的质量指标 3) 失真 产生的失真主要有:①惰性失真;②负峰切割失真;③非线性失真;④频率失真。 如果检波电路的时间常数RC太大,当调幅波包络朝较低值变化时,电容上的电荷来不及释放以跟踪其变化,所造成的失真称作惰性失真。 惰性失真(对角线切割失真) 包络检波器的质量指标 人有了知识,就会具备各种分析能力, 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书,广泛阅读, 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍,我们能
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