高频电子线路(第七章振幅调制与解调)浅析.ppt

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相干解调如果本振与发送端载波 不同频或不同相会怎样? 原始信号产生失真 * * 由上分析得到在同步检波中,需要有与发送端同频同相的本地振荡信号,才能完全恢复原调制信号。 产生本地振荡信号的方法有以下几种: (1)对于AM波,直接从信号中提取,通过限幅器去除包络变化,得到等幅载波信号。 (2)不含载波分量的DSB:采用非线性变换,将其取平方,从中取出 分量,再二分频恢复载波。 不含载波分量的SSB: 附带发送一个导频信号。 石英晶体振荡器。 (3)采用锁相方法,从抑制载波的信号中提取载波。 §7.8 残留边带调制解调简介 适用于低频成分丰富的原始信息信号 二者叠加,恢复原频谱 * 补充例题1 某发射机输出级在负载RL=100Ω上的输出信号为u0(t)=4(1+0.5cosΩt)cosωctV。求总的输出功率Pav、载波功率Pc和边频功率P边频。 解: 显然,该信号是个AM调幅信号,且ma=0.5,因此 * 补充例题2 试用相乘器、相加器、滤波器组成产生下列信号的框图(1)AM波;(2) DSB信号;(3)SSB信号。 解: X + + X 滤波器 X X * 补充例题3: 检波电路如图所示,其中us=0.8(1+0.5cosΩt)cosωctV,F=5kHz,fc=465kHz,Rd=125Ω。试计算输入电阻Ri、传输系数Kd,并检验有无惰性失真及底部切削失真。 解: * * 补充例题4 图(a)为调制与解调方框图。调制信号及载波信号如图(b)所示。试写出u1、u2、u3、u4的表示式,并分别画出它们的波形与频谱图(设ωcΩ)。 * 解 * 当带通滤波器的中心频率为载波频率,且带宽为2Ω时,得 经过低通滤波器后, * 各点波形如下 * 补充例题5 图示为单边带(上边带)发射机方框图。调制信号为 300~3000 Hz的音频信号,其频谱分布如图中所示。试画出图中各方框输出端的频谱图。 * 解: 各点频谱如下 * 方法一、滤波器法 一次滤波完成(理想情况) 平衡 (或乘法器) 调幅器 带通 滤波器 由于上下边频距离太近除非采用理想矩形滤波器才能“干干净净”地将上边频或下边频滤出 * * 方法一、滤波器法 方法一、滤波器法 多次调制+滤波完成(低频时滤波器好设计) 经过多次调制+滤波后,上下边频间的距离被拉开了, 滤波器设计难度降低了,容易实现了 * 方法二、相移法 乘法器 调幅器 相位增加 90度 乘法器 调幅器 相位增加 90度 + * 相移法的优缺点 优点 不需要任何滤波器,因此即使上下边频距离很近也没关系。 缺点 由于调制信号不是单一频率,所以对所有频率分量都严格移相90o,实现起来很困难。 * 方法三、修正的移相滤波法 乘法器 调幅器 由于振幅不影响频率成分,为了清晰起见,将所有振幅都设为1 乘法器 调幅器 相位增加 90度 低通 滤波器 低通 滤波器 乘法器 调幅器 乘法器 调幅器 + — 相位增加 90度 * 补充习题(2012年考题) 有一调幅波表达式为: u(t)=3(1+0.3cos2π×1000 t +0.5cos4π×1000 t)cos2π×106tV。 要求: (1)画出调幅信号的频谱图,标出各频率分量及幅度; (2)求频带宽度; (3)当负载电阻为1欧姆时,求载波功率、各边带功率之和、以及总功率。 * 解调是调制的逆过程,是从高频已调波中恢复出原低频调制信号的过程。从频谱上看,解调也是一种信号频谱的线性搬移过程,是将高频端的信号频谱搬移到低频端。 §7.6 包络检波(非相干解调)电路 解调过程 非相干解调 (包络检波): 相干解调 (同步检波) 峰值包络检波 平均包络检波 平方律包络检波 * 检波器的技术要求: 检波效率:检波效率是指检波器输出信号的幅度与输 入调幅信号中包络的幅度之比。 输入阻抗:检波电路是前级放大器的负载,它的输入 阻抗将影响前级的工作,需合理设计。 检波失真:要求检波器的输出信号波形与输入调幅信 号的包络之间只有时间延迟或幅度比例上 的变化,而不出现新的频率成分或改变原 有各频率分量间的相互关系,也即不出现 非线性失真或线性失真。 * §7.6 包络检波(非相干解调)电路 利用某些元件的非线性特性对调幅信号进行非线性变换,实现调幅波的解调(检

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