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第5章 振幅调制、解调及混频 5.1概述 5.2 振幅调制原理及特性 5.2.1 标准振幅调制(AM)信号分析 ?3、调幅波的频谱 5.2.2双边带( double sideband DSB)调幅信号 5.2.2双边带( double sideband DSB)调幅信号 5.2.3 单边带( single sideband SSB)信号 2. 单边带调幅信号的实现 (2) 相移法 (3) 移相滤波法 5.3 振幅调制电路 5.3 振幅调制电路 1 . 二极管调幅电路 (2)二极管平衡电路 (3)二极管环形电路实现DSB信号 (3)二极管环形电路实现DSB信号 2. 集成模拟乘法器调幅电路 2. 集成模拟乘法器调幅电路 5.3 振幅调制电路 5.4 调幅信号的解调 2 同步检波 3. 检波电路的主要技术指标 5.4.2 二极管大信号包络检波器 1. 大信号包络检波的工作原理 2. 电路主要性能指标 3. 检波器的失真 (4)分析: (2)底部切割失真 4. 检波器设计及元件参数的选择 三﹑同步检波(Synchronous Detection) 5.5 混频器原理及电路 5.5 混频器原理及电路 2. 混频器的基本工作原理: 3. 振幅调制、检波与混频器的相互关系 5.5.2 混频器主要性能指标 5.5.3 实用混频电路 2. 晶体三极管混频器 3 FET混频电路 4. 模拟乘法器混频电路 三 混频器的干扰 1.信号与本振信号的自身组合干扰(干扰哨声) 2.外干扰信号与本振的组合频率干扰(副波道干扰) (2)镜像频率干扰 (3)组合频率干扰 3.交叉调制干扰(交调干扰) 4.互调干扰 5、6 AM发射机与接收机 一、AM发射机: 1、调制方式:低电平调制、高电平调制 2、发射机分类:低电平发射机、高电平发射机 5、6 AM发射机与接收机 低电平发射机原理框图 信号源--前置放大--驱动--调制器--带通--功放--带通--耦合--天线 高频振荡器--缓冲--驱动 5、6 AM发射机与接收机 高电平发射机框图 ---调制信号功放---调制--带通--耦合--天线 ----------载波信号功放 5、6 AM发射机与接收机 AM接收机(超外差接收机)框图 本地振荡器 预选器—射频放大—混频器—带通—中频放 大—音频检波—音频功放—扬声器 休息1 休息1 1. 大信号包络检波的工作原理 (1) 电路组成 ZL + - ui VD R C + - ui R ui + - C rd 它是由输入回路、二极管VD和RC低通滤波器组成。 RC低通滤波电路有两个作用: ①对低频调制信号uΩ来说,电容C的容抗 ,电容C相当于开路,电阻R就作为检波器的负载,其两端产生输出低频解调电压 ②对高频载波信号uc来说,电容C的容抗 ,电容C相当于短路,起到对高频电流的旁路作用,即滤除高频信号。 理想情况下,RC低通滤波网络所呈现的阻抗为: 休息1 休息1 (2) 工作原理分析 + uD - + - uo id uD= ui- uo R i充 + - uo i放 + - ui + - ui VD R C ui + - C rd 当输入信号ui(t)为调幅波时,那么载波正半周时二极管正向导通,输入高频电压通过二极管对电容C充电,充电时间常数为rdC。因为rdC较小,充电很快,电容上电压建立的很快,输出电压uo(t) 很快增长 。 作用在二极管VD两端上的电压为ui(t)与uo(t)之差,即uD= ui- uo。所以二极管的导通与否取决于uD 当uD= ui- uo0,二极管导通; 当uD= ui- uo0 ,二极管截止。 ui(t)达到峰值开始下降以后,随着ui(t)的下降,当ui(t)= uo(t),即uD= ui-uo=0时,二极管VD截止。C把导通期间储存的电荷通过R放电。因放电时常数RC较大,放电较缓慢。 检波器的有用输出电压:uo(t)=uΩ(t)+UDC UDC uΩ(t) t uo(t) Δuc ui(t) uo(t) u i(t)与uo(t) t id id i充 i充 i放 i放 + - + - 仿真 检波器的实际输出电压为:uo(t)+Δuc= uΩ(t)+UDC+Δuc 当电路元件
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