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第十八讲 鉴频电路
18.1 鉴频方法
18.2 斜率鉴频器
18.3 限幅电路在鉴频中的作用
鉴频电路
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调频波的解调电路称为频率检波器或鉴频器(FD).
18.1 鉴频电路的主要性能指标
解调就是从调角波中恢复出原调制信号的过程。
调相波的解调电路称为相位检波器或鉴相器(PD).
鉴频电路
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1 鉴频线性性 鉴频电路输出低频解调电压与输入调频信号瞬时频偏的关系称为鉴频特性, 理想的鉴频特性应是线性的。
2 鉴频线性范围 由于输入调频信号的瞬时频率是在载频附近变化, 故鉴频特性曲线位于载频附近, 其中线性部分称为鉴频线性范围。
鉴频电路
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线性
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3 鉴频灵敏度
鉴频灵敏度又叫鉴频跨导。
鉴频跨导SD,就是鉴频特性在载频处的斜率,它表示的是单位频偏所能产生的解调输出电压。
鉴频电路
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将等幅的调频信号变换成振幅也随瞬时频率变化、既调频又调幅的FM―AM波,再通过包络检波器解调此调频信号。
18.1 鉴频方法
1.振幅鉴频法
用此原理构成的鉴频器称为振幅鉴频器。
鉴频电路
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直接时域微分法
设调制信号为uΩ=f(t),调频波为
鉴频电路
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鉴频电路
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2. 相位鉴频法
变换电路具有线性的频率—相位转换特性,它可以将等幅的调频信号变成相位也随瞬时频率变化的、既调频又调相的FM―PM波。
鉴频电路
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3. 直接脉冲计数式鉴频法
鉴频电路
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利用频幅转换网络将调频信号转换成调频—调幅信号, 然后再经过检波电路取出原调制信号, 这种方法称为斜率鉴频。
18.2 斜率鉴频器
鉴频电路
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18.2.1 LC回路的频幅和频相转换特性
1. LC并联回路的频相转换特性
鉴频电路
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输出信号与输入信号相比, 产生一个与调制信号uΩ(t)成正比的瞬时相移, 所以称此网络为90°频相转换网络。 在ω=ω0附近, 相频特性曲线近似为直线, 线性频相转换范围为± 。
受网络幅频特性的影响,输出信号的振幅也会发生一些变化。
鉴频电路
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2 LC并联回路的频幅转换特性
鉴频电路
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图18-10 双失谐平衡鉴频器
ωc处于ω1与ω2的中点
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弯曲部分互相补偿
线性鉴频范围增大
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18.3 限幅电路在鉴频中的作用
已调波信号在发送、传输和接收过程中, 信号的振幅发生变化, 产生寄生调幅。
先用限幅电路把叠加的寄生调
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