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6.5 调相信号解调电路(鉴相器) 6.5.2 乘积型鉴相器 知识回顾 (一)u1和u2均为小信号 26 mV (二)u1小信号、u2大信号 (三)u1和u2均为大信号 6.5.2 门电路鉴相器(自学) 6.6 调频信号解调电路(鉴频器) 6.6.2 双失谐回路鉴频器(斜率鉴频器)(第一类第1种) 知识回顾 举例 6.6.3 相位鉴频器(第一类第2种) 1. 相位鉴频器的工作原理 2.相位鉴频器鉴频特性的定性分析 6.6.4 比例鉴频器(第一类第3种) (3)比例鉴频器抑制寄生调幅的原理 6.6.5 相移乘法鉴频器 (又称正交鉴频器,第二类) 6.6.6 脉冲均值型鉴频器(自学) (又称脉冲计数式,第三类) 消除寄生调幅的办法 消除输入的调频波振幅不稳定对鉴频输出的干扰的方法: (1)相位鉴频器前加限幅放大,幅度不变 (2)使用比例鉴频器:比例鉴相器兼有抑制寄生调幅能力 1.基本电路及工作原理 在调频-调幅调频波变换部分相同 检波部分有较大变化: ①并接了大电容C0 = 10 μF, C0和(R+R)组成电路的时间常数很大(0.1~0.2S),在检波过程中,对15 Hz以上的寄生调幅变化,C0上的电压Udc 基本保持不变 ②D2反接 ③d、e 断开 ④中间 e 接地 ⑤在d、e 间输出 - + + + - (1)基本电路 - - (2)鉴频工作原理 输出也是两个检波器输入电压振幅之差,但输出电压值是相位鉴频器的一半 同相位鉴频器的输出一样 + 1、组成和功能 组成:移相器、乘法器、低通滤波器 功能: (1)移相器:调频波-调相调频波形变换 (2)乘法器:相位比较 (3)低通滤波 输入调频波 高频电路 * 1、鉴相器的功能鉴相电路的功能是从调相波中取出原调制信号。鉴相器:输出电压与输入信号的瞬时相位偏移成正比。 6.5.1 鉴相器的分类与要求 3、鉴相电路的分类 (1)模拟电路型:乘积型 (2)数字电路型:门电路型 2、鉴相器性能指标(1)鉴相特性曲线:鉴相器输出电压与输入信号的瞬时相位偏移Δφ的关系曲线,要求是线性关系 (2)鉴相跨导:鉴相器输出电压与输入信号的瞬时相位偏移Δφ 的关系的比例系数(3)鉴相线性范围:应大于调相波最大相移的二倍(4)非线性失真,应尽可能小 这种鉴相电路采用模拟乘法器作为非线性器件进行频率变换,然后通过低通滤波器取出原调制信号。 乘积型鉴相电路框图 组成:模拟乘法器、低通滤波器 u1与u2的关系:有确定的关系 根据u1与u2的大小, 分三种情况讨论: 与u1、u2的振幅大小成正比 与u1的振幅大小成正比 与u1、u2的振幅大小无关 异或门鉴相原理图: u1(t)、u2(t)的周期都为Ti , end 1、鉴频电路分三类 (1)调频 -调幅调频变换型(有3种) (2)相移乘法鉴频器(先把调频波变成调相调频波后,再把调相调频波与原调频波进行相位比较) (3)脉冲均值型 6.6.1 鉴频器的分类和要求 解调电路的功能是从调角波中取出原调制信号。鉴频器功能:输出电压与输入信号的瞬时频率偏移成正比。 2、鉴频器主要性能指标 (1)鉴频特性曲线:鉴频器输出电压与输入信号的频率偏移Δf 的关系曲线,要求是线性关系 (2)鉴频跨导:鉴频器输出电压与输入信号的频率偏移Δf 的关系的比例系数(3)鉴频线性范围:应大于调频波最大频移的二倍(4)非线性失真,应尽可能小 ω(t) ωc=37.5MHz ω01 = 35 MHz ω02 = 40MHz 相位鉴频器是利用双耦合回路的相位-频率特性将调频波变为调幅调频波,然后通过振幅检波器实现鉴频的一种鉴频器。 用于频偏在几百kHZ以下的调频无线接收设备中。 常见的相位鉴频器根据其耦合方式可分为互感耦合和电容耦合两种鉴频器。 下面介绍互感耦合相位鉴频器。 在初级回路品质因数高,初、次级回路的互感耦合弱,等效电路 R2含义 右图为相位鉴频器的实验测量 出的鉴频特性曲线 根据调频波定义:ω(t) = ωc+ kf uΩ(t) Δω = kf uΩ(t) 在f = fc点,uo=0;当f fc时,uo为负;当f fc时,uo为正。从图可以看出,在fm1和fm2之间,uo与Δf成线形关系,实现调频波的解调。 相位鉴频器的缺点 相位鉴频器的输出电压除了与输入电压的瞬时频率有关外,还与输入电压的振幅有关,它的缺点是无法克服寄生调幅的干扰。 高频电路
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