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4.4.1 包络检波器 * 实现包络检波过程的电路为包络检波器。 包络检波器根据所用器件不同,可分为二极管包络检波器和三极管包络检波器;根据信号的大小不同,又可 分为小信号平方律检波器和大信号检波器。 4.4.1 4.4 调幅信号的解调电路 1.工作原理 由图4.4.1可见, 当加在二极管上的正向电压为 设 流过二极管的电流 电路参数要求 及 4.4.1 二极管峰值包络检波器的原理电路如图4.4.1所示 一、二极管峰值包络检波器 其中 为输入高频调幅信号的载频、 为调制信号频 率。理想情况下, 低通滤波器的阻抗 应满足 4.4.1 若 工作原理可以由图4.4.2描述。 图4.4.2 输入信号为高频等 幅正弦波的检波过程 若C增大,就会充电慢, 大,R一定,放电慢,所以波 动小, 小。 若R增大,则充电快,放电慢,C一定,波动小, 大。 4.4.1 (二极管包络检波动画) 当输入为调幅波时的检波器工作波形如图4.4.3所示。 图4.4.3 输入为调幅波情况下的检波器工作波形 4.4.1 (二极管检波器工作波形动画) 2.性能指标 (1) 检波效率: (4.4.1) 可以证明 (4.4.2) (2)等效输入电阻 (4.4.3) 证明:功率守恒,输入功率: 输出功率: 于是 所以 (4.4.4) 4.4.1 图4.4.4 中频放大器与检波器级联 在接收设备中,检波器前接有中频放大器,如图4.4.4所示。所以,等效输入电阻 就是中频放大器 的负载。所以从增加中频放大器增益、提高接收机灵敏度的角度出发,应尽量加大 也即应加大 。但是 的增大同样受到检波器中非线性失真的限制。 4.4.1 解决以上矛盾的一个有效方法是采用图4.4.5所示的三极管射极包络检波电路。由图可见,就其检波物理过程而言,它利用发射结产生与二极管包络检波器相似的工作过程,不同的仅是输入电阻比二极管检波器增大了 倍。这种电路 适宜于集成化,在集成电路中得 到了广泛的应用。 4.4.1 图4.4.5 三极管射极 包络检波电路 (1)惰性失真(对角线切割失真) 惰性失真如图4.4.6所示。 产生的原因:它是在调幅波包络下降时,由于时间常数太大(图中时间 内),电容C的放电速度跟不上 3、二极管包络检波器中的失真 图4.4.6 惰性失真(惰性失真动画) 输入电压包络的下降速度。这种非线性失真是由于C的惰性太大引起的,所以称为惰性失真。 避免惰性失真的条件: (4.4.5) 时也不产生失真,应满足 4.4.1 当 时, 最大。为了保证在 max W=W (2)底部切割失真(负峰切割失真) 负峰切割失真产生的原因: 检波器的直流负载阻抗 与交流(音频)负载阻抗 不相等,而且调幅度 太大时引起的。 通常情况下,检波器输出须通过耦合电容 与输入等 效电阻为 的低频放大器相连接,如图4.4.7所示。 图4.4.7 计入耦合电容 和低放输入等效电阻 后的检波电路 4.4.1 检波器输出是在一个直流电压上迭加了一个音频交流信号,即 为了有效地将检波后的低频信号耦合到下一级电路,要求 所以 的值很大。 这样, 中的直流分量几乎都落在 上,这个直流分量 的大小近似为输入载波的振幅,即 上的分压为 (4.4.6) 此电压反向加在二极管两端,如图4.4.7所示。 4.4.1 等效为一个电压为 的直流电压源,此电压源在 所以 图4.4.8 负峰切割失真 (底边切割失真动画) 当输入调幅波的调制系数 较小时,这个电压的存在不致影响二极管的工作。 当调制系数 较大时,出现 如图4.4.8(a)所示。 造成二极管截止,结果造成输出低频电压负峰切割掉了。如图4.4.8(b)所示。 4.4.1 显然, 愈小,则 上的分压值 愈大,这种失真 愈易产生。另外, 愈大,则 愈小,这种失 真也愈易产生。 避免产生负峰切割失真的条件: 由图4.4.8(a)可见,要防止这种失真的产生,必须使包络线的最小电平大于或等于 ,即满足 或 (4.4.7) 4.4.1 图4.4.8 负峰切割失真 通常情况下,图4.4.7中, 容量较大,对音频来说, 可以认为是短路。因此,检波器的交流负载阻抗 为 (4.4.8) 检波器的直流负载阻抗 (4.4.9) 显然 (4.4.10) 实际上,现代设备一般采用 很大的集成运放,不 会产生底部切割失真。 4.4.1 4.4.1 在分离元件的电路中,通
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