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第5章振幅调制解调与混频(本科)祥解.ppt

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第5章振幅调制解调与混频(本科)祥解.ppt

课堂练习: 见教材P203 5.35; P204 5.36 作业: 见教材P203 5.31; P204 5.32 课堂练习: 3.当收听fc=1500KHZ的电台时,听到频率750KHZ为的 强电台播音。 2.当收听fc=929KHZ的电台时,伴有1KHZ的哨叫声。 有一个中波段调幅超外差收音机,试分析下列现象属于 何种干扰,如何形成的? 1.当收听fc=570KHZ的电台时,听到频率为1500KHZ的 强电台播音。 课堂练习: 3.当收听fc=1500KHZ的电台时,听到频率750KHZ为的 强电台播音。 fI=465KHZ, → fL=465+570=1035KHZ →1500-1035=465KHZ,属于副波道干扰的镜像干扰。 1.当收听fc=570KHZ的电台时,听到频率为1500KHZ的强电台播音。 2.当收听fc=929KHZ的电台时,伴有1KHZ的哨叫声。 fI=465KHZ, → fL=929+465=1394KHZ →929×2-1394=465KHZ,属于组合频率干扰。 fI=465KHZ, → fL=1500+465=1965KHZ →1965-2×750=465KHZ,属于副波道干扰。 四、综合结论 混频级产生的各种干扰都和干扰的电压大小有关 ——提高混频级前面电路的选择性 由于晶体管非线性而产生的组合频率干扰与输入信号电压大小有关,因此变频级输入端的信号电平不宜过大;但从输入信噪比的角度,信号电平要尽可能高 ——设计时全面考虑 混频器本身产生失真和干扰的原因是晶体管特性曲线中存在三次和更高次非线性项 ——适当调整变频器的工作状态,使其工作在接近平方律 区域; 采用转移特性是平方律的变频器(如场效应管和模拟 乘法器) 超外差接收机的关键部件 在一些发射设备(如单边带通信机)中必不可少 在频分多址(FDMA)信号的合成、微波接力通信、卫星通信等系统中有重要地位; 是许多电子设备、测量仪器(如频率合成器、频谱分析仪)的重要组成部分。 变频器——四端网络;混频器——六端网络系统: 两个输入电压,输入信号和本地振荡信号,其工作频率分别为fs、fo,输出信号为fi,其频率是fs、fo的差频或和频(fo±fs)。 在频域上,变频器(或混频器)起着减(或加)法器的作用。 当fifs时,称为向下变频,输出低中频(下变频器);反之,称为向上变频,输出高中频(上变频器)。 常用的中频数值有:465(455)kHz(调幅收音机的中频)、500kHz、1MHz、1.5MHz、4.3MHz、5MHz、10.7MHz(调频收音机)、21.4MHz、30MHz、70MHz(微波接收机、卫星接收机)、140MHz (微波接收机、卫星接收机) 。 交调干扰的形成与本振无关,是有用信号与干扰信号一起作用于变频器时,由变频器的非线性形成的干扰。 交调干扰与有用信号并存,通过有用信号而起作用。 应用: ● 超外差接收机的关键部件 ● 通信、卫星通信系统 ● 频率合成器、频谱分析仪 ⊙ 常用的中频数值 调幅收音机:465(455)kHz 调频收音机:10.7MHz 微波接收机、卫星接收机:70MHz或140MHz 其他: 500kHz、1MHz、1.5MHz、4.3MHz、5MHz、 21.4MHz、30MHz ⊙ 5.5 混频电路 一、混频器的作用 fi=fl -fc 叫低中频, →本振信号fl=fi+fc fi=fl+fc叫高中频, →本振信号fl=fi -fc 一般低中频方式较多采用。 本质:利用非线性器件产生所需要的新的频率分量。 混频器的频谱: 强调:混频器的特点 2. 混频前后,信号的频谱内部结构不变, 形状不变,只是载频转变为固定的中频,故混频也属于线性频谱变换技术。 1. 调幅电路是将低频调制信号搬移到高频段, 检波电路是将高频已调波信号搬移到低频段, 而混频电路则是将已调波信号从一个高频段搬移到另一个高频段。 强调:混频器的特点 3.混频电路通常位于接收机前端, 不但输入已调波信号很小, 而且若外来高频干扰信号能够通过混频电路之前的选频网络, 则也可能进入混频电路。 4.混频电路中的非线性器件对于实现频谱搬移这一功能是必不可少的。 但是另一方面, 其非线性特性不但会产生许多无用的组合频率分量, 给接收机带来干扰, 而且会使中频分量的振幅受到干扰, 这两类干扰统称为混频干扰。它们都会使有用信号产生失真。 由于以上两个特点, 混频电路的干扰来源比其它非线性电路要多一些。 分析这些干扰产生的

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