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5.4.1 振幅解调基本原理 5.4.3 二极管包络检波电路 5.4.3 二极管包络检波电路 高频电子线路 西南科技大学网络教育学院 * 振幅调制的基本原理 相乘器电路 振幅调制电路 振幅检波电路 混频电路 第五章 振幅调制、解调与混频 本节导学 本小节介绍同步检波和包络检波电路的结构和工作原理。对于同步检波,同学需要从框图的形式掌握其工作原理;而对于包络检波,同学需从电路的角度掌握其工作原理。对于包络检波,同学们还要了解电路的元器件选择的则,以及如何避免惰性失真与负峰切割失真。 5.4 振幅解调电路 普通调幅信号的包络反映了调制信号波形变化这, 用非线性器件把包络提取出来, 就可以恢复原来的调制信号。这就是包络检波的原理。 一、包络检波的原理和框图 包络检波适用于普通调幅方式的解调 同步检波必须采用一个与发射端载波同频同相(或固定相位差)的信号, 称为同步信号。 同步检波可由乘法器和低通滤波器实现 二、同步检波的原理和框图 乘积型同步检波电路 叠加型同步检波电路 设输入普通调幅信号uAM(t), 乘法器另一输入同步信号为: ur(t)=Urmcosωct 则乘法器输出为: 同步检波通常用于DSB和SSB信号的解调 1. MC1496乘积型同步检波 +VCC (12V) RC MC1496 2 1 8 5 10 4 R6 RC Ur(t) 3 6 12 14 RY uW (t) R7 R5 3kW 3 kW 51W 1 kW 0.005 mF 47 mF 0.01 mF 0.1 mF 1 kW 100 W 1.3 kW 820 W 10 kW 0.005 mF 0.1 mF 1 kW 0.1 mF 0.005 mF 0.1 mF us(t) 1 kW 小信号 足够大 p型低通滤波 单电源供电 5.4.2 同步检波电路 稳定在UO上。 RC增大则UO增大 当满足Usm0.5V,RC1/wc , RrD 时,可认为 Uom ?Usm 一、电路与工作原理 调幅波包络检波波形 要求Usm0.5V,RC1/wc , RrD 二极管处于大信号工作状态,故称大信号检波器 二、检波效率与输入电阻 1. 检波效率hd 设 hd 1,一般80% 2. 输入电阻 Ri Ri = 输入高频电压振幅 二极管电流基波分量振幅 则 直流 解调输出信号 根据输入检波电路的高频功率 近似等于检波负载获得功率: 三、惰性失真与负峰切割失真 1. 惰性失真 原因: RC过大,C放电过慢,使C上电压下降速度跟不上信号包络下降速度。可以看出 o wc t u 不失真条件: 现象 多频调制时,使 2. 负峰切割失真 原因:检波电路接隔直电容后Cc后,因为Cc较大,在低频信号的一个周期内,其两端的直流电压基本不变,约为Usm。在R上的分压为UR,当UR大于调幅波的最小值时就会产失真。 现象 o wc t uO u W o wc t RL CC us + – + – C R + uo – + uW – 2. 负峰切割失真 直流负载 = R 交流负载 = R//RL= R’L R 满足 多频调制时,满足 不产生失真的条件: 改进电路 us uз 或负载通过跟随器接入 2. 负峰切割失真 为了防止负峰切割失真,必须限制交、直流电阻的差别。 四、二极管包络检波电路的元件选择 原则:满足非线性失真指标,提供尽可能大的hd 、Ri 。 1. 检波二极管的选择 2. R、C的选择 正向导通电阻、结电容要小,导通电压要低。 通常选用点接触型锗二极管。 从提供Ri考虑,R要大 从避免负峰切割失真考虑,R要小。 四、二极管包络检波电路的元件选择 原则:满足非线性失真指标,提供尽可能大的hd 、Ri 。 1. 检波二极管的选择 2. R、C的选择 正向导通电阻、结电容要小,导通电压要低。 通常选用点接触型锗二极管。 从提高hd 和高频滤波能力考虑,RC要大。 从避免惰性失真考虑, RC要小。 以保证高频电压有效加到二极管两端 此处加动画 高频电子线路 西南科技大学网络教育学院
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