高频总结浅析.ppt

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3) 调幅波的功率   平均功率(简称功率)是对恒定幅度、恒定频率的正弦波而言的。调幅波的幅度是变化的,所以它存在几种状态下的功率,如载波功率、最大功率及最小功率、调幅波的平均功率等。   在负载电阻RL上消耗的载波功率 完成AM调制的原理框图:其关键在于实现调制信号和载波的相乘。 在AM调制过程中,如果将载波分量抑制就形成抑制载波的双边带信号,简称双边带信号,它可以用载波和调制信号直接相乘得到,即: 调制信号为单一频率信号: 2. 双边带调制   由于DSB信号不含载波,它的全部功率为边带占有,所以发送的全部功率都载有消息, 功率利用率高于AM信号。由于两个边带所含消息完全相同,故从消息传输角度看,发送一个边带的信号即可,这种方式称为单边带调制。 DSB信号的频谱相当于从AM波频谱图中将载频分量去掉后的频谱。 BDSB=2Fmax 3、双边带调幅信号的产生 图中带通滤波器应该具有中心频率为 带宽为 的频率特性。 4.1.1 单边带(SSB)信号是由双边带调幅信号中取出其中的任一个边带部分,即可成为单边带调幅信号。其单频调制时的表示式为: 上边带信号 下边带信号 3. 单边带调制 在现代电子通信系统的设计中,为节约频带,提高系统的功率和带宽效率,常采用单边带(SSB)调制系统 Ωmax ω 限带信号 ωc 载波 ωc-Ωmax 下边频带信号 ω ωc+Ωmax 上边频带信号 ω ωc+Ωmax ωc-Ωmax 动画7-6 6.2 调幅信号的解调 6.2.1 调幅解调的方法   从高频已调幅信号中恢复出调制信号的过程称为解调,又称为检波。对于振幅调制信号, 解调就是从它的幅度变化上提取调制信号的过程。解调是调制的逆过程,实质上是将高频信号搬移到低频端,这种搬移正好与调制的搬移过程相反。搬移是线性搬移,故所有的线性搬移电路均可用于解调。  振幅解调方法可分为包络检波和同步检波两大类。 包络检波是指解调器输出电压与输入已调波的包络成正比的检波方法。由于AM信号的包络与调制信号成线性关系,因此包络检波只适用于AM波。 包络检波的原理框图   DSB和SSB信号的包络不同于调制信号,不能用包络检波,必须使用同步检波。为了正常地进行解调,恢复载波应与调制端的载波电压完全同步(同频同相) 。同步检波也可解调AM信号,但因它比包络检波器复杂,所以很少采用。 同步检波的框图及输入、输出信号频谱 6.3 混 频 6.3.1 混频的概述  混频,又称变频,也是一种频谱的线性搬移过程,它是使信号自某一个频率变换成另一个频率。完成这种功能的电路称为混频器(或变频器)。   1. 混频器的功能   混频器是频谱线性搬移电路,是一个六端网络。它有两个输入电压,输入信号us和本地振荡信号uL, 输出信号为uI,称为中频信号,其频率是fc和fL的差频或和频,称为中频fI,fI=fL±fc(同时也可采用谐波的差频或和频)。由此可见,混频器在频域上起着减(加)法器的作用。   混频器、振幅调制器与解调器是在频域上起加法器和减法器的作用,同属频谱的线性搬移。 调制 解调 混频 混频器的组成框图 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。 已知载波电压 调制电压 Ka=1。试求: (1)写出调幅波表达式; (2)求调幅指数及频带宽度; (3)画出此调幅波的波形和频谱图。 与单二极管电路的条件相同,二极管处于大信号工作状态,主要工作在截止区和线性区,二极管的伏安特性可用折线近似。U2U1,二极管开关主要受u2控制。 二极管平衡电路 试分析图示调制器。图中,Cb对载波短路,对音频开路; uC=UCcosωct, uΩ=UΩcosΩt (1)设UC及UΩ均较小,二极管特性近似为i=a0+a1u2+a2u2.求 输出uo(t)中含有哪些频率分量(忽略负载反作用)? (2)如UCUΩ,二极管工作于开关状态,试求uo(t)的表示式。 (忽略负载反作用时的情况 (1)设二极管的正向导通方向为他的电压和电流的正方向,则: 本内容结束页 石英晶体的符号 当外加交变电压的频率与晶片的固有频率( 决定于晶体的尺寸) 相等时,机械振动的幅度将急剧增加,这种现象称为压电谐振,因此石英晶体又称

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