中波广播发射技术解读.ppt

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* 调幅波的波形 * 调幅波的频谱 * 频谱结构三部分组成(频域分析) 载频分量 fc 幅度 Uc 上边频分量 fc+F 幅度 ma Uc /2 下边频分量 fc-F 幅度 maUc /2 通频带 B = 2F 一条重要结论--调幅过程实质上是将调制信号u ? (t)的频谱进行“搬移”操作,搬至载频的两边。相应的通频带B=2 Fmax,即最高话音频率的两倍。 * 调幅波的两个重要参数 调幅度 m a --- 反映调幅波振幅变化的相对程度。 调幅度又可进一步分为上、下调幅度 保证不失真条件 0≤m a≤1 通频带 B=2 Fmax --- 反映已调波的有效带宽。 * 能量关系 瞬时功率:p(t)= u2( t)/ R 载波功率:P0 = U c 2 / 2 R 最大状态功率:P0max = U c max 2 / 2 R =( 1 + m a )2 P0 当m a =1 满调幅时,P0max = 4 P0 最小状态功率:P0min = U c min 2 / 2 R =(1 - m a )2 P0 平均功率:P av = ( 1 + m a 2/ 2)P0 当m a = 1 时 , P av = 1.5 P0 边带功率:Pω±Ω = PDSB =( ma) 2 P0 / 2 调制效率: ηAM = P DSB /( P DSB + P0 ) = m a 2/ (2 + ma) * AM电路模型 模拟乘法器:是核心部件,将输入信号频谱不失真地搬移到某一载频的两侧。 滤波器:取出有用分量,抑制无用分量。 * 平衡调幅 DSB-AM 基本设想: “只传两个边带,不传载波” 时域分析:已调波有两个特点,高频振荡之包络已不再是在载波振幅上下变化。合成包络不再反映调制信号变化规律,但仍保持调制信号的特征。 频域分析:载波分量fc已经被抑制,频谱中只含有上边频和下边频分量。 调制效率: 100 % 电路模型:模拟乘法器 * 平衡调幅波的特点 平衡调幅波的幅度与调制信号幅度的绝对值成正比。当调制信号的绝对值最大时,平衡调幅波幅度最大;当调制信号等于零时,平衡调幅波幅度也为零。 调幅信号为正值时,平衡调幅波与载波同相;调制信号电压为负值时,平衡调幅被与载波反相。当调制信号电平过零而改变其电压极性时,平衡调幅波相位随之变化180°。 * 单边带调幅SSB-AM 基本设想:只用一个边带依然保持调制信号的特征,并可节省一半带宽。 两种方式:只传送上边带的USSB-AM和只传送下边带的LSSB-AM。 时域分析:u(t)= m a U c cos(ωc + Ω)t / 2 (上边带单边带调幅 USSB-AM) 或 u(t)= m a U c cos(ωc - Ω)t / 2 (下边带单边带调幅 LSSB-AM) 频域分析:载波分量fc已经被抑制,频谱中只含有上边频或下边频分量。 电路模型:(1)滤波法 ,(2)相移法。 优点:(1)提高信道利用率,B = Fmax ;(2)节约发射功率;(3)失真小,噪音小,必威体育官网网址性强 。 缺点:(1)频率稳定度要高,尤其载频要非常准确和稳定;(2)放大器线性放大要求高;(3)需陡峭边沿(截止性能高)的滤波器。 * 残留边带调幅VSB-AM 基本设想:规定图象信号全部保留上边带的0~6 MHz,下边带保留频率较低部分0~1.25 MHz。以减少接收设备有成本,不产生失真,且易于实现 发送特点:上边带0~6 MHz全传,下边带0~0.75 MHz全传, 0 .75 ~1.25 MHz减传,1.25 MHz ~6 MHz不传 。发射总带宽为 1.25 + 6.5 + 0.25 = 8 MHz 。 电路模型:首先对图像载波fv进行双边带调幅,再经残留边带滤波器(斜切滤波器)形成电视发射信号。 * 四种调幅方式的比较 共性: 均属于实现频谱搬移的线性调制系统,调制前后的信号频谱分量间符合线性迭加原理,具有线性对应关系。 已调波的包络中均含有调制信号的特征。 电路中最基本的部件是模拟乘法器和滤波器。 个性: 已调波的频谱结构组成部分 已调波的有效带宽 调制效率 主要优点 主要缺点 应用场合:普通调幅(中波和短波广播),平衡调幅(多种预调制),单边带调幅(短波广播),残留边带调幅(电视图像广播)。 * 高频功率放大器的基本电路图 * 电子管高频功率放大器组成 三个基本部分 电子管:把直流能量转换为交流能量; 谐振回路:电子管的负载; 电源供给电子管各电极电压,保证电子管的正常工作。 两个主要电路 板极电

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