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4-13二极管包络检波课件.ppt

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4-13二极管包络检波课件

上节内容回顾与扩展 ;;ω;;;;用模拟乘法器实现调幅。 SSB?;上、下边带之间的频率间距等于调制信号最低频率Fmin的2倍,故滤波时相对带宽2 Fmin / fc要很小,这样的滤波器制作很困难。; 在实际应用中是适当降低第一次调制的载波频率,这就增大了边带滤波器的相对带宽.使滤波器便于制作。然后再经过多次平衡调幅(DSB)和滤波逐步把载频提高到要求的数值.如下图所示。;2、移相法;用模拟乘法器实现调幅。 SSB?;电压 表达式;4.残留边带调幅(VSB调幅) Vestigial Sideband VSB调幅的特点是调幅波中包含一个完整的边带、载波及另一个边带的一部分。 该调幅不是对一个边带完全抑制,而是使它逐渐截止,截止特性使传输边带在载频附近被抑制的部分被不需要边带的残留部分精确地补偿。 VSB调幅可以用普通调幅的解调电路进行解调。这样,即节省了频带又降低了接收机的成本,为数众多的接收机持有者提供了便利。残留边带的获得原理如下页图所示。;;;; 这里将调制信号vΩ与载波信号v0相加后,同时加入非线性器件,然后通过中心频率为ω0的带通滤波器取出输出电压vo中的调幅波成分。;ω; 如果要获得抑制载波的双边带信号,观察输出电流表示式;ω;场效应管具有典型的平方律特性,可用平方律一般特性描述。;;;斩波调幅器方框图;斩波调幅器工作图解;平衡斩波调幅及其图解;;;;;;为提高调幅信号的幅度,还可采用双向斩波 。;双向开关函数 ;4.3.4 振幅调制波的解调模型及电路;非线性 电路; 三极管检波器; 同步检波器用于对载波被抑制的双边带或单边带信号进行解调。它的特点是必须外加一个频率和相位都与被抑制的载波相同的信号。同步检波的名称即由此而来。; 载波信号相位对检波结果的影响; 输入双边带信号时乘积检波器 的有关波形和频谱; 本地载波与输入信号载波相位相同而频率不同对检波结果的影响;4.3.4 振幅调制波的解调模型及电路 二极管包络检波器的工作原理 ;VDC ; 电压传输系数(检波效率)、输入电阻和失真。;二极管包络检波器的指标;二极管包络检波器的指标;波形分解系数;二极管包络检波器的近似分析;二极管包络检波器的近似分析;1) 电压传输系数(检波效率);2) 等效输入电阻;2) 等效输入电阻;3) 失真; ①惰性失真(对角线切割失真); ①惰性失真(对角线切割失真); ①惰性失真(对角线切割失真);考虑了耦合电容Cc和低放 输入电阻RL后的检波电路;②负峰切割失真(底边切割失真);②负峰切割失真(底边切割失真); 在实际应用中,为了提高RL,可在检波器和 下级放大器之间插入一级射级跟随器, 如下图所示: 减小底部切削失真的电路;二极管包络检波器的指标;③ 非线性失真;④ 频率失真; 第五章 混频器;第五章 混频器; 变频或混频就是把两个不同的信号加到非线性器件上进行频率组合后取出和频或差频 的过程。 它的的基本功能均是将输入频带信号的频谱位移到新的频率范围内,即频谱的线性般移,这类似于调制信号经调幅变换前后的频谱变换关系。;二、混频的应用;第五章 混频器;调幅是把基带频谱搬移到载频两边,混频则是信号频谱搬移到中频,但本质上它们都是频谱的搬移,因而实现的模型是相同的,可用模拟乘法器实现,也可用平方律器件、指数特性器件、折线型器件等实现。 ;混频器有两个输入口与一个输出口, 其中一个输人口为RF端.另一个输入口为LO端,输出口为IF端(RF为射频,LO为本振,IF为中频)。它与只有输入、输出口的放大器是不一样的。但是放大器有直流电源输入,只要把混频器的本振输入看成是“泵”或“源”.混频器与放大器就有类比性(三极管、场效应管混频还要加上直流偏置),RF看成是输入,IF看成是输出,但输入和输出的频率是不同的,定义混频器的一些指标与放大器相比有相同的也有不同的。 ;混频可用双极晶体管、场效应管、模拟乘法器、二极管等器件完成。在甚高频及超高频频段,主要用二极管完成混频。下述混频器指标以二极管混频为主。 ;1.???变频增益(损耗)(注:教材上公式有错) 变频损耗指混频器输入端(RF)的信号功率与输出端(IF)的信号功率之比。可以用 电压增益也可用功率增益表示其放大能力。常用分贝表示。;2.???噪声系数;3.???动态范围;4、混频器的双音三阶交调与线性度.???;5.?隔离度 混频器隔离度是指各频率端口间的相互隔离,包括本振与射频,本振与中频,及射频与中频之间的隔离。隔离度定义为本振或射频信号

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