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讲调幅波的包络检波电路

习题2 峰值包络检波器电路如图4所示,设传输系数 近似为1。已知输入调幅波表达式为 uS(t) =1.2(1+0.5COS2π×104 t)COS2π×108t (V)。 1. 试求调幅指数 、平均功率 、调幅信号带宽 。 2. 试求电路输出u0(t)的表达式。 3. 当R=10kHZ时,试求不产生负峰切割失真的Rg取值范围。 习题3 如图大信号检波电路,已知:输入已调波ui=20(1+0.3cos2πFt)cos2πfCt (V)其中,载频fc=465kHz,调制信号频率F=5kHz,负载电阻RL=5kΩ,试确定: 1)为了避免惰性失真,求滤波电容CL的范围。 2)检波器输入电阻Ri=? 3)若检波效率ηd=0.8,则检波器在负载上得到的低频信号电压幅度Uom=?直流电压幅度UAV=? 射频通信电路 信息工程学院 射频通信电路 信息工程学院 第八讲 调幅波的 包络检波电路 非相干解调电路——不需要同步参考信号 适用——包络反映了调制信号变化的普通调幅波AM ① 介绍包络检波器的组成电路、工作原理、性能指标 ② 用包络检波器构成的另一种相干解调电路—叠加型同步检波 本节内容: 9.4.1 包络检波电路 1. 电路组成 两大部分 非线性器件 低通滤波器 设输入的调幅波(AM信号)为: 载频 、调制频率 、调制系数 低通滤波器RC的取值原则是: 时间常数 ——对高频载波近似短路 ——让低频调制信号通过 2. 工作原理 输入信号的大小不同 非线性器件描述不同 工作原理不同 (1)输入为小信号(平方律检波) 注意:应加偏置VQ ,保证二极管导通 VQ VD iD 忽略输出电压 vAV 的负反馈,则: 小信号作用下二极管的描述 ——工作点处幂级数展开 解调(检波)——频谱搬移原理 二次方项电流为: 频谱搬移主要 由二次方项产生 通过低通,滤除高频,输出平均电压 调制信号 基波 调制信号 二次谐波 有效解调信号输出为: 二极管小信号检波特点: ① 解调输出与输入信号幅度的平方成正比,称为平方律检波。 有效解调信号输出为: 输入的调幅波(AM信号)为: ② 出现了许多高次谐波失真项,二次谐波失真项的大小为: 此失真无法由低通滤波器滤除 (2)输入为大信号(峰值包络检波) 大信号作用下二极管非线性描述——二段折线 二极管视为开关——导通、截止 ( 是二极管导通电阻) 峰值包络检波原理 设输入为等幅载波(包络为常数) 二极管两端电压 工作过程: 初始 t=0, =0, 当 时,二极管导通 充电 很小,充得快 当 时,二极管截止 放电 很大,放得慢 结果: 保持在输入信号的峰值上 输入 等幅波 峰值包络检波电路工作过程的特点: ① 在高频信号的每一周 电容器C充、放电一次 ③ 当输入为AM信号 检波输出两部分 ——输出平均值, ——输出交流,反映输入的包络 ② ,充电快、放电慢; 当充放电荷达动态平衡时, 输入信号峰值 达到 ④ 二极管只在输入信号峰值尖顶上有短暂的导通, 大部分时间截止。 二极管电流呈重复频率为 的尖顶脉冲 注意:二极管电流不是半波开关 原因:输出电压 的反馈 (3)平均包络检波 电路构成: 非线性器件——晶体管 be结 RC低通滤波器 通过RC低通滤波器取其平均分量: 输出电压 工作原理(输入为大信号): 设 则集电极电流为半波 其中 反映输入信号包络 晶体管有放大作用 输出平均电压反馈影响二极管 输出电压无反馈,由晶体管隔离 二极管工作点左移 工作点仅由偏置决定 二极管电流是 导通角极小的 尖顶脉冲 电流为半波 峰值包络检波与平均包络检波比较——均为大信号检波 (4)并联二极管包络检波 检波原理—— 与串联型相同: ① 二极管电压 ② 充电时间常数 ③ 放电时间常数 检波过程 完全相同 反映了输入信号 的包络变化 与串联型检波不同处: 输出电压 包含两个过程 ① 检波过程——输出包含 ——反映输入包络 ② 高频直通——输出包含 电路结构特点——与前端电路隔直流(电容C) RC 取值原则与串联型相同 并联型 串联型 电容 C 对输入高频短路 二极管导通时间极短 并联包络检波的输出波形 输出电压 输入波形 (设为等幅载波) 电容上电压 (充电到峰值) 输出电压是高频输入和它的检波分量的叠加。 为取出解调信号,后面应加低通滤波器。 3. 包络检波器性

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