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第3章 发射机与接收机结构.ppt

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第3章 发射机与接收机结构

第3章发射机与接收机结构 谐振频率ω0= 第一章 小结 特性阻抗 并联: 串联: 串联到并联: 并联到串联: 第3章 发射机与接收机结构 3.1 发射机与接收机的一般功能 3.2 发射机方案 3.3 接收机方案 无线通信系统的基本组成 信源 信宿 发送设备/发射机/发信机 接收设备/接收机/收信机 共用 设备 发射机的一般功能: 完成有用低频信号对高频载波的调制,将其 变为在某一中心频率上具有一定带宽、适合通过 天线发射的有足够辐射功率的电磁波。主要性能 指标是射频信号的频谱、功率和发射机的效率。 接受机的一般功能: 从众多的电磁波中选出有用信号,并放大到 解调器所要求的电平值后再由解调器解调,将 已调信号变为低频调制信号。主要性能指标是 灵敏度和选择性。 发射机、接收机的关键技术 (1) 选择合适的调制和解调的方式 选择抗干扰性能好、频带利用率高、调制功率有效性好的调制方式。 (2) 选择性好 接收机能从众多的信号中选出有用信号抑制干扰信号。 (3) 接收机的灵敏度 灵敏度:接收微弱信号的能力。 (4) 发射机中具备高效率不失真的功率放大器 (5) 发射机发射的信号对邻道的干扰要小 (6) 天线开关(天线转换器) 损耗小,响应速度快、隔离度高。 发射机:把基带信号变成高频已调信号发射出去。 原因:(1) 有效地把信号以电磁波的方式辐射出去; (2) 有效地利用频带。 3.2 发射机方案 发射机主要功能:调制、上变频、功率放大 方案:a 直接变换法:调制和上变频合二为一,在一个电路中实现; b 两步法:先在较低的中频上调制,再将已调信号的频率移到发射的载频上。 3.2.1 直接变换实现方案 调幅发射机方框图 优点:方法简单 缺点:本振频率不稳定,直接影响发射机的各项 性能指标(P56) 3.2.1 改进的直接变换法 带两个本振的直接变换发射机方案 优点:发射频率和两个本振频率相差很远,不易发生强信号对本振频率的牵引,提高载波频率的稳定性。 载波频率: 3.2.2 二步法变换实现方案 二步法变换的发射机方案 优点:在较低的频率上调制,调制性能较好 缺点:对带通滤波器的性能要求比较高。 滤除边带信号 。 3.3 接收机方案 接收机:从天线感应的众多信号中选出已调信号, 再通过检波器取出基带信号。 最简单的接收机不实用,因为: (1) 接收到的电磁波微弱,必须经过高频放大 (2) 对天线感应的信号应有所选择。 最简单的接收机方框图 直接放大式接收机方框图 优点:提高了灵敏度(接收微弱信号的能力)和选择性(区分不同电台的能力)。 为了有效选择所需的接收信号,需要提高接受机的 灵敏度及选择性。通常在检波器之前加一级至几级 带有选频特性的低噪声放大器(高频小信号放大器), 其作用是把所需的频带(电台)挑选出来并适当放大, 同时把不要的信号滤除掉,以免产生干扰。 但对于不同频率,接收机的灵敏度和选择性变化比较剧烈,而且灵敏度因为受到低噪声放大器不稳定的影响,不能过高,由于这些缺点,所以现在已很少用上面直接放大式接收机,现在的接收机几乎全部采用超外差结构。 直接放大式接收机方框图 3.3.1 超外差接收方案 外差:输入射频信号和本振信号产生差频的过程 超外差:输入射频信号和本振信号产生一个固定中频信号的过程。(比高频信号低,比低频信号高的超音频信号) (1) 中频段实现对有用信道的选择,比在高频载波频段选择对其后滤波器Q值的要求低很多; 1、采用混频器方案的三个方面原因: (2) 接收机的总增益分散到了高频、中频和基带三个频段上; (3) 在较低的固定中频上解调也相对容易。 射频信号、本地振荡、混入的干扰信号通过变频器非线性特性产生的组合频率。 2、超外差接收机的缺点:组合干扰频率多 主通道:射频信号与本振产生中频的通道 寄生通道:干扰与本振产生中频的通道 3、镜像干扰:寄生通道干扰最严重的一种 镜像信号:与本振混频后是中频信号,接后的滤波器无法滤除,降低了中频信号的信噪比,造成干扰。 消除镜像干扰:在变频器前面增加滤波器 镜像干扰信号 频带Band? 信道Channel? BPF1:中心频率很高,带宽较大,主要用于选 择频带,滤除频带外信号 BPF2:中心频率很低,用于选择信道或有用信号 超外差式接收机射频部分的结构方框图 选择题: 某超外差接收机的中频fI=465kHz,输入信号频率fc=810kHz,则镜像干扰频率为( )。 A.465kHz B.2085kHz C.1740kHz D.1275KHz 镜像干

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