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频率调制与解调教学课件PPT
第7章 频率调制与解调 7.1 调频信号分析 7.2 调频器与调频方法 7.3 调频电路 7.4 鉴频器与鉴频方法 7.5 鉴频电路 7.6 调频收发信机及特殊电路 7.7 调频多重广播 7.2 调频器与调频方法 7.2.1 调频器 实现调频的电路或部件称为调频器(频率调制器)或调频电路。 对调频器的要求有调制性能和载波性能: (1)调制特性线性要好。 (2)调制灵敏度要高。 (3)载波性能要好。 (4)最大频偏要满足要求,并且在保证线性度的条件下要尽可能地大一些,以提高线性范围。 7.2.2 调频方法 1.直接调频法 一般是用调制电压直接控制振荡器的振荡频率,使振荡频率f(t)按调制电压的规律变化。 若被控制的是LC振荡器,则只需控制振荡回路的某个元件(L或C),使其参数随调制电压变化,就可达到直接调频的目的。 优点是在实现线性调频的要求下,可以获得较大的频偏,其主要缺点是频率稳定度差。 间接调频时,调制器与振荡器是分开的,载波振荡器可以具有较高的频率稳定度和准确度,但较为复杂。 实现间接调频的关键是如何进行相位调制。通常,实现相位调制的方法有如下三种: (1)矢量合成法。 针对的是窄带的调频或调相信号。对于单音调相信号: ? uPM=Ucos(ωct + mpcosΩt) =Ucosωctcos(mpcosΩt) - Usin(mpcosΩt)sinωct 当mp≤π/12时,上式近似为 uPM≈Ucosωct-UmpcosΩtsinωct (7―20) (2)可变移相法。 利用调制信号控制移相网络或谐振回路的电抗或电阻件来实现调相。 (3)可变延时法。 将载波信号通过一可控延时网络, 延时时间τ受调制信号控制,即 ? τ=kduΩ(t) 则输出信号为 u=Ucosωc(t-τ)=Ucos[ωct-kdωcuΩ(t)] 输出信号已变成调相信号了。 3.扩大调频器线性频偏的方法 对于直接调频电路,调制特性的非线性随最大相对频偏Δfm/fc的增大而增大。 当最大相对频偏Δfm/fc限定时,对于特定的fc, Δfm也就被限定了,其值与调制频率的大小无关。 ? 如果在较高的载波频率上实现调频,则在相对频偏一定的条件下,可以获得较大的绝对频偏。 采用间接调频时,受到非线性限制的不是相对频偏也不是绝对频偏、而是最大相偏。 7.3 调频电路 7.3.1 直接调频电路 1.变容二极管直接调频电路 1) 变容二极管调频原理 其结电容Cj与在其两端所加反偏电压u之间存在着如下关系: 静态工作点为EQ时,变容二极管结电容为 将式(7―23)代入式(7―21),得 2) 变容二极管直接调频性能分析 (1)Cj为回路总电容。 图7―13为一变容二极管直接调频电路,Cj作为回路总电容接入回路。图7-13(b)是图7―13(a)振荡回路的简化高频电路。 由此可知,若变容管上加uΩ(t),就会使得Cj随时间变化(时变电容),如图7―14(a)所示,此时振荡频率为 ? 在上式中,若γ=2,则得: 调频灵敏度可以通过调制特性或式(7―27)求出。根据调频灵敏度的定义,有 特点 Cj作为回路总电容的直接调频电路中,输出频偏大,调制灵敏度高。 调频振荡器的中心频率由CQ直接决定,而CQ随温度、电源电压的变化而变化,会造成振荡频率稳定度下降。 荡回路的高频电压完全作用于变容管上,使变容管的结电容受到直流偏置电压、调制电压和振荡高频电压的共同控制。变容管的电容值应由每个高频周期内的平均电容来确定。会产生寄生电容。 (2)Cj作为回路部分电容接入回路。 在实际应用中,通常γ≠2, Cj作为回路总电容将会使调频特性出现非线性,输出信号的频率稳定度也将下降。 通常利用对变容二极管串联或并联电容的方法来调整回路总电容C与电压u之间的特性。 图7―17就是变容管部分接入回路的情况。这样,回路的总电容为 振荡频率为 2. 晶体振荡器直接调频电路 变容二极管(对LC振荡器)直接调频电路的中心频率稳定度较差。 为得到高稳定度调频信号,须采取稳频措施,如增加自动频率微调电路或锁相环路。
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