【2017年整理】linChapter6振幅调制与解调.ppt

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【2017年整理】linChapter6振幅调制与解调

Chapter 6 调幅、检波与混频 ----频谱搬移电路;  非线性电路具有频率变换的功能,即通过非线性器件相乘的作用产生与输入信号波形的频率不同的信号。   当频率变换前后,信号的频谱结构不变,只是将信号频谱无失真的在频率轴上搬移,则称之为线性频率变换,具有这种特性的电路称之为频谱搬移电路。;(a) 调幅原理;2) 从频谱结构看,上述频率变换电路都只是对输入信号频谱实行横向搬移而不改变原来的谱结构,因而都属于所谓的线性频率变换。;将要传送的信息装载到某一高频 载频信号上去的过程。;2. 调制的方式和分类;4. 调幅的方法;1. 普通调幅波的数学表示式;;调制信号的变化和己调波在时域上的表现;;3. 调幅信号的频谱及带宽;;由图看出调幅过程实际上是一种频谱搬移过程,即将调制信号的频谱搬移到载波附近,成为对称排列在载波频率两侧的上、下边频,幅度均等于;  对于单音信号调制已调幅波,从频谱图上可知其占据的频带宽度 B=2?或B=2F (?=2?F), 对于多音频的调制信号,若其频率范围是Fmin---Fmax,则已调信号的频带宽度等于调制信号最高频率的两倍 。 ; 如果将普通调幅波输送功率至电阻R上,则载波与两个边频将分别得出如下的功率:;; 例6-1 已知已调幅信号的频谱图如图所示。 ;1. 抑制载波的双边带调幅波;抑制载波的双边带调幅波的波形与频谱;2. 单边带调幅波;单边带调幅波的波形;电压 表达式;3. 残留边带调幅;  调幅波的共同之处都是在调幅前后产生了新的频率分量,也就是说都需要用非线性器件来完成频率变换。;高电平调幅电路   一般置于发射机的最后一级,是在功率电平较高的情况下进行调制。 低电平调幅电路   一般置于发射机的前级,再由线性功率放大器放大已调幅信号,得到所要求功率的调幅波。 我们回头看一下第1章PPT的第14页 或者 第4章第2页 高电平调制 第1章PPT的21页 低电平调制 关于本课程的一些问题 ;1. 简单的二极管调幅电路;; 如果静态工作点和输入信号变换范围选择合适,非线性器件工作在满足平方律的区段。;  经分类整理可知:   是我们所需要的上、下边频。这对边频是由平方项产生的,故称为平方律调幅。其中最为有害的分量是    项。; ( 2).平衡调幅器 平衡调制是由两个简单的二极管调幅电路对称连接组成。载波成分由于对称而被抵消,在输出中不再出现,因而平衡调制器是产生DSB和SSB信号的基本电路。 。 ; 如果要获得抑制载波的双边带信号,观察输出电流表示式; (2)普通调幅波的高频振荡是连续的,可是双边带调幅波在调制信号极性变化时,它的高频振荡的相位要发生180?的突变,这是因为双边带波是由v0和v?相乘而产生的。;平衡开关调幅器;;3. 环形调制器; 特征: 振幅比平衡调制器提高了一倍,并抑制了低频?分量,因而获得了广泛应用。; 调节直流电压VDC的大小,可以改变调幅系数ma的值。 ; 为了获得合适的直流电压V0,以调节ma大小,在输入端的1、4之间接入了两个750?电阻,50k?的电位器(也称调零电路)。一般要求输入载波信号在(100~400)mV,调制信号在(10~50)mV,以避免已调信号失真。输出端也可以加带通滤波器,抑制无用频率分量的输出。;它是一个四象限模拟乘法器的基本电路,电路采用了两组差动对由V1-V4组成,以反极性方式相连接,而且两组差分对的恒流源又组成一对差分电路,即V5与V6,因此恒流源的控制电压可正可负,以此实现了四象限工作。D、V7、V8为差动放大器V5与V6的恒流源。;;单边带通信设备复杂、价格昂贵, 收发信机需要很高的频率稳定度及其它技术措施。;4. 产生单边带信号的方法;实际滤波器法单边带发射机方框图;;(2) 相移法;  这种方法原则上能把相距很近的两个边频带分开,而不需要多次重复调制和复杂的滤波器。;(3) 修正的移相滤波法; 高电平调幅电路能同时实现调制和功率放大,即用调制信号vΩ 去控制谐振功率放大器的输出信号的幅度Vcm来实现调幅的。;1. 集电极调幅电路;;集电极调幅在调制信号一周期内的各平均功率为:;6) 集电极效率;直流功率:P;2. 基极调幅电路;6.4.1 概述;; 串联式二极管(大信号)包络检波器如图(a)所示。图中的RL、C为二极管检波器的负载,同时也起低通滤波器作用。一般要求检波器的输入信号大于0.5V,所以称为大信号检波器。 ;RLC电路:;V DC ; 1. 工作原理 ;3) 失真;②负峰切割失真(底部切割失真); 对

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