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第 8章 角度调制和解调 (angle modulation and demodulation ) 8.1 概述 8.2 调角信号的分析 2. 调频信号与调相信号的数学表示: 2.相位调制: 3. 调频信号与调相信号的比较 3.调角信号的频谱与带宽 4.??调频与调相的相互转换 8.3 调频电路 8.3.1 实现调频、调相的方法 二.间接调频法: 8.3.2 变容二极管直接调频电路 (Varactor diode direct FM) 二,变容二极管直接调频性能分析 2. 调频性能分析 三,变容管调频器的实际电路 8.3.3 晶体振荡器直接调频电路 8.3.4 间接调频电路 (indirect —FM) 8.4 调频波的解调原理及电路 8.4 调频波的解调原理及电路 三 相位检波器(鉴相器phase detector) 1 乘积型鉴相器(product phase detector) 2叠加型鉴相器(superposition phase detector) 8.4.2 振幅鉴频器(斜率鉴频器slope discriminator) 例1: 失调单回路振幅鉴频器 二 差分峰值振幅鉴频器 8.4.3 相位鉴频器 8.4.4 比例鉴频器 (ratio discriminator) 二 工作原理 8.4.5 移相乘积鉴频器 8.5 调频制的抗干扰性及特殊电路 1.鉴频器输出的噪声功率谱密度 二 调频信号解调的门限效应 (3) 当VFM输入较小时, 三 预加重电路与去加重电路 1.预加重网络 8.6 FM发射机与接收机 二 调频接收机(FM receiver)的组成 ① FM波——(频幅变换)——FM—AM ②FM—AM——(包络检波)——恢复原调制信号 一.失谐(detvning)回路振幅鉴频器 振幅鉴频器的基本原理: 频-幅 变换器 包络检波器 返回 最简单的频—幅变换电路就是并联谐振回路,其工作特点: FM信号工作在并联谐振回路的失谐区,即( ),当FM波电流流过回路时,由于瞬时频率随调制信号而变化,对于不同的瞬时频偏,失谐回路阻抗不同,回路输出电压 振幅将随瞬时频偏 的变化而变化,即可完成 变换。 f S fo 利用失调回路中幅频特性曲线的倾斜部分来实现鉴频,解调后失真较大,是一种原始类型的鉴频器,现在已很少采用,但它对理解振幅鉴频器对FM波的解调有很直观的意义。 fo i vs(fs) 返回 是在集成电路中常用的振幅鉴频器,如下图电路就是电视接收机中伴音信号处理的集成电路TA7176A中的差分峰值鉴频器。 1 电路结构 T1,T2为射随器;T3,T4为峰值检波器;T5,T6为差分对放大器;9,10管脚外接频—幅移相变换网络:C1,C2,L1 2 电路分析: 设:L1C1并联电路的谐振频率为: L1,C1和C2组成的并、串谐振回路的谐振频率为: 虽然有: 1.当 时,并串回路呈现串联谐振,由于串联谐振阻抗最小,故V1最小,而电流最大,故V2最大。 f o f o2 f o1 故V1最大,而C2的容抗 最小 2.当 时,并联回路谐振, ( ),故V2最小。 故此移相网络的作用是将输入FM信号Vi转换成V1和V2两个幅频特性相反的FM—AM信号。 V1和V2经T1和T2的射随器输出后加到T3,T4两个峰值型包络检波器的输入端,而输出的峰值检波电压为: 分别加到差分对T5,T6的输 入端,经放大后由T6集电极单端输出 v1 v2 ve3 ve4 vo 返回 一 电路结构和基本原理 由二个部分组成: 1,?移相网络:互感为M的初,次级双调谐耦合回路组成的移相网络,v1经移相网络生成PM—FM波v2,且|V1|=|V2| + v3 - 另外,V1经耦合电容CC在扼流圈LC上产生的电压v3=v1,故其等效电路如右下图所示。 2 包络检波器: 组成平衡式包络检波器。 两个检波器的输出电压为: + v2 - + v1 - 返回 i1 i2 二 工作原理分析: 上下检波器的输入端高频电压为: 如果忽略次级回路对初级回路的影响,则初级回路中流过L1的电流 近似为: 而次级回路中产生的感应电动势 当忽略二极管检波器等效输入电阻对次级回路的影响时,次级回路电流 i2为: 所以:次级回路两端电压v2为: 讨论:(1)当输入FM波瞬时频率f等于调频 波中心频率f o,即f= f o时,次级回路谐振。 即: 则有: 即有:v2 超前v1 相位差π/2,由矢量图可得:|vd1|=|vd2| 若设检波器的传输系数为Kd
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