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武大电子信息学院毕业设计-《变容二极管调频倍频》
Part 4:变容二极管调频的实现 Part 4:变容二极管调频的实现 Part 4:变容二极管调频的实现 由此可见:振荡频率随调制电压线性变化,从而实现了调频。其频偏 与回路的中心频率 成正比,与结电容变化的最大值 成正比,与回路电容成反比 Part 5: 变容二极管倍频的实现 Part 5:变容二极管倍频的实现 Part 5:变容二极管倍频的原理 对信号的频率具有选择性的电路称为滤波电路,可以分为低通滤波器(LPF),高通滤波器(HPF),带通滤波器(BPF),带阻滤波器(BEF),如图为所示理想滤波电路的幅频特性。 Part 5:变容二极管倍频的原理 思考:实现倍频功能选用哪种电路? Part 5:变容二极管倍频的原理 RC 有源带通滤波器的实验原理图如图: 其中带通滤波器的中心角频率ω0: Part 5:变容二极管倍频的原理 带通滤波器的中心角频率 ω0、品质因数 Q 和带宽B 之间的关系为: 在带通滤波器中,电路的品质因数 Q 值具有特殊的意义,它是衡量这个电路选择性的重要参数。在实验中,可以通过测出带通滤器的中心角频率 ω0 (最高增益所对应的角频率)和 3dB 带宽B (电路的增益由最大值下降 3dB 所对应的角频率fH 和 fL 之差),从而由上式求出。 Part 6:下周工作计划 1.继续学习资料,更加深入的了解课题。 2.学习Multisim软件的使用,为后续仿真测试做好准备。 3.进一步确定方案,思考如何把调频和倍频融合到一个系统中。 变容二极管调频倍频 熊正强 2014年4月 Part 1: 什么是变容二极管? Part 1:什么是变容二极管? 变容二极管的工作原理 1 变容二极管的优缺点 2 3 变容二极管的定义 1.变容二极管的定义 变容二极管(Varactor Diodes)又称可变电抗二极管。是一种利用PN结电容( 势垒电容)与其反向偏置电压Vr的依赖关系及原理制成的二极管,其结构和实物如右图所示。 Part 1:什么是变容二极管? 变容二极管的符号 二极管电容 扩散电容 势垒电容 当加上正向偏置的电压的时候,主要是扩散电容器决定作用,(此时电容比较大)。 当加上反向偏置的电压的时候,则由势垒电容起决定作用(此时电容比较小),随着电压的变化,电容大小也会改变,变容二极管正是利用这种特性做成的二极管。 Part 1:什么是变容二极管? 2.二极管的工作特点: 1、变容二极管属于反偏压二极管,改变其PN结上的反向偏压, 即可改变PN结电容量。 反向偏压越高,结电容则越少, 2、变容二极管的电容值与反向偏压值的关系图解: (a) 反向偏压增加,造成电容减少; (b) 反向偏压减少,造成电容增加。 3.变容二极管的优点 1 2 体型小巧易于安装 易于实现自动电子调谐(Auto Electronic Tuning),方便遥控的电子调谐器的设计。如今的电视系统或通信系统中的频道选择及呼叫等电路,基本上都由变容二极管完成 3.变容二极管的缺点 采用变容二极管为调谐电容后,变容二极管的 值通常在几十至几百之间,因而必须注意其 值对电路的影响 由于变容二极管为半导体器件,因而在温度效应上,仍有其先天不足,因此在设计时,应注意温度补偿的问题。 容易受温度影响 品质因素Q值不够高 Part 2: 什么是调频? Part 2: 什么是调频? 使载波频率按照调制信号改变的调制方式叫调频。已调波频率变化的大小由调制信号的大小决定,变化的周期由调制信号的频率决定。已调波的振幅保持不变。调频波的波形,就像是个被压缩得不均匀的弹簧,调频波用英文字母FM表示。 调频 (Frequency Modulation) Part 2: 什么是调频? 直接调频 Part 3: 什么是倍频? Part 3: 什么是倍频? (名词解释n.)基频以外的其他振动能级跃迁产生的红外吸收频率统称为倍频,v=0至v=2的跃迁称为第一个倍频2n,相应地3n, 4n等均称为倍频。 (动词解释v.)使获得频率为原频率整数倍的方法。利用非线性器件从原频率产生多次谐波,通过带通滤波器选出所需倍数的那次谐波。在数字电路中则利用逻辑门来实现倍频。 Part 4: 变容二极管调频的实现 Part 4:变容二极管调频的实现 所谓调频,就是把要传送的信息(例如语言、音乐)作为调制信号去控制载波(高频振荡
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