第7章角度调制与解调案例.ppt

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与频率解调器配合使用的限幅器 由于调频信号传输过程中,信号通道的频率特性不理想及外 界干扰和内部噪声的影响,在鉴频器输入端调频信号的振幅 可能发生变化,从而使鉴频器的输出产生附加干扰,以致不能 准确解调。为此,在鉴频器前常常接入限幅器。 调频信号是一种类似高频正弦形的信号,高频正弦信号限幅 器基本原理与脉冲限幅器类似,但为得到等幅的正弦波,应 采用双向限幅器,在限幅器后接带通滤波器以滤除高次谐波。 在实际电路中,常用差分放大构成限幅器。这种电路的优点 是易于实现集成化,且电路简单,限幅电平较低。见p401。 理论课程结束! 通信电子电路 张鏖烽 计算机与通信学院 调频、调相——统称为调角(Angle Modulation) 调频(Frequency Modulation——FM):用调制信号去控制高频振荡频率,使瞬时频率随调制信号规律线性变化的过程。 调相(Phase Modulation——PM):用调制信号去控制高频振荡相位,使瞬时相位随调制信号规律线性变化的过程。 7.1 概述 有用信号: 载波信号: 调制的涵义 则: 不变 不变 不变 7.2 角度调制的基本原理 正弦波的瞬时频率和瞬时相位随调制信号变化的调制,称为角度调制 如果瞬时频率随调制信号线性变化,(幅度不变)称为频率调制(Frequency Modulation) 如果瞬时相位随调制信号线性变化, (幅度不变)称为相位调制(Phase Modulation) 从考察瞬时频率和瞬时相位的关系入手,研究频率调制和相位调制之间的关系 瞬时频率和瞬时相位 载波信号 全相角 瞬时相位 称某一时刻的全相角为瞬时相位 瞬时频率 称某一时刻的角频率为瞬时频率 如果是纯余弦信号,瞬时频率为?c 7.2.1 调角波的表达式及波形 1.调频波表达式及波形 频率调制: 使载波信号的瞬时角频率与调制信号成线性关系变化,而初始相位不变 :中心角频率,载波角频率 :比例常数 调频波: 调制信号为单频余弦信号 特点: mf表示相位偏移的最大值 mf可以小于1,可以大于1 mf正比于频偏?? mf反比于调制信号频率? 调频波的调制指数: 相位调制:保持载波信号的中心角频率不变,而使其瞬时相位与调制信号成线性关系变化 2.调相波表达式及波形 调相波: 相位调制: 特点: mP表示相位偏移的最大值 mP只和调制信号幅度成正比 其频偏和调制信号幅度成正比,和调制信号的频率也成正比 调相波的调制指数: 调频波与调相波 瞬时相位: 瞬时相位: (3)比较 调频波和调相波的瞬时角频率、附加相位和波形 调制信号 瞬时角频率 调频波 附加相位 调制信号 瞬时角频率 调相波 附加相位 调频波与调相波的关系 频率调制和相位调制都是改变载波信号的相角,只是该相角的变化随调制信号的变化关系不同,它们之间存在着内在联系 如果先将调制信号经积分处理后,再进行相位调制,得到的是调制信号的调频波 如果先将调制信号经微分处理后,再进行频率调制,得到的是调制信号的调相波 相位调制器 积分器 频率调制器 微分器 频率解调器 相位解调器 相位解调器 微分器 频率解调器 积分器 调制与解调的实现方法 频率调制器 相位调制器 例: 已知调角信号为v(t)=20cos(2π×106t+10cos2000πt)(V),试确定: 1、最大频偏  2、最大相偏  3、若调制信号为cos2000πt,这是调频波还是调相波? 2、最大相偏:10rad   3、是调相波 1、最大频偏: rad/s 调频方法总体上可分为两大类 直接调频 直接使振荡器的频率随调制信号呈线性关系变化 间接调频 现将调制信号积分处理后,再进行调相 7.3 频率调制电路 7.3.1直接调频电路 直接调频就是直接使振荡器的频率随调制信号成线性关系 变化。例如,在一个由LC回路决定振荡频率的振荡器中,将 一个可变电抗元件接入回路,使可变电抗元件的电抗值随调 制电压而变化。即可使振荡器的振荡频率随调制信号而变化。 如:变容二极管直接调频电路。 特点:可变电抗在振荡回路中 优点:易于得到比较大的频偏 缺点:中心频率的频率稳定度不易做得很高 先将调制信号进行积分处理,再进行调相而得到调频波 7.3.2间接调频电路 利用调频波与调相波之间的关系: 载波振荡器 (晶体振荡器) 缓冲器 (放大器) 调相器 积分器 特点:可变电抗不在振荡回路中,在振荡器后级,如放大器的谐振回路中 优点:载波中心频率稳定度很高 缺点:频偏小 7.4 调频波的解调 对于调频波而言,调制信息包含在已调信号瞬时频率的变化中,所以解调的任务就是把已调信号瞬时

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