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[理学]第五章:角度调制与解调电路

调相信号参量表达式 调频信号参量表达式 二、调角信号的频谱 1.以FM信号的傅里叶展开式 3.调角信号频谱宽度 三、调频电路性能要求 1.调频特性 1.振荡角频率和调频特性 2.最大频偏和非线性失真 3.实际调频电路中的变容管 90MHZ的直接调频电路 4、张驰振荡电路实现直接调频 ⑴张驰振荡电路实现直接调频的原理 ⑵、调频非正弦波转换为正弦波 用非线性变换网络(精密折点电路)将三角波变为正弦波 5.间接调频电路(调相电路) ⑴.矢量合成法调相电路: ②变容管调相电路 ③.三级单回路变容管调相电路 ⑶.可控时延调相电路 ⑷.间接调频和直接调频电路性能差别 ⑸.扩大最大频偏的方法 第三节 调频波解调电路 限幅鉴频实现方法(限幅器和鉴频器) 一、鉴频器性电路能要求 ②.集成电路中采用的斜率鉴频器 2.相位鉴频器 ①.相位鉴器实现的模型 ③.相位检波器(鉴相器) Ⅰ.乘积型鉴相器 Ⅱ.叠加型鉴相器 原理: 相位检波和鉴频特性 互感耦合双调谐回路初级电压变化对鉴频特性的影响 电容耦合的双调谐回路的叠加型鉴频器 3.脉冲计数式鉴频器 第四节数字调制与解调电路 一、数字信号的再生 二、数字调相与解调 (一).二相移相键控 1.数字信号的表示 4.解调电路(BPSK相干或同步解调电路) (二)、二相差分移相键控(BDPSK) (三)、四相调制 1.QPSK产生和解调电路 (四)数字调频与解调电路 将两输入信号叠加到包络检波器而构成的鉴相器 + + + + + + + + - - - - - - D1 D2 RL RL C C VAV1 VAV2 V0 V2(t) V2(t) V1(t) Vi1(t) Vi2(t) 呈正弦鉴相特性 .叠加型相位鉴频器电路 + D1 V2 + - RL C + - VAV1 - D2 V1 - RL C + - VAV2 + Vo(t) 放大 V1 + - C1 L1 L2 C0 T 线性网络 鉴相 Vcc C2 L3 C2 r + - + - V2 E=jWMI1 I2 L2 C1 L1 L2 V1 + - gmVs M r1 r2 C2 V2 + - I1 L1C1、L2C2互感耦合双调谐回路,实现 频相转换网络,产生V2(t)。 设L1=L2=L、C1=C2=C、r1=r2=r(L中的损耗电阻) 为初级电流在次级上产生的感应电动势 高Q 初次级耦合系数 耦合因子 + + + + + + + + - - - - - - D1 D2 RL RL C C VAV1 VAV2 V0 V2(t)/2 V2(t)/2 V1(t) Vi1(t) Vi2(t) A(W) 0 幅频特性 相频特性 D1、D2、R、C组成的叠加型相位检波器 鉴频特性:当ξ很小时 即A(ξ)不随ξ变化,当V1m不变时特性曲线如图虚线所示 实际A(ξ)随ξ变化,当V1m不变时修正特性曲线如图实线所示 鉴频特性 以上讨论的是在V1m不变的情况下得到的鉴频特性,但实际上, 由于次级电流在初级上也产生感应电动势,从而使初级电压V1发生 变化。 C1 L1 L2 V1 + - gmVs M r1 r2 C2 V2 + - I1 I2 C1 L1 L2 V1 + - gmVs M r1 r2 C2 V2 + - I1 I2 Zr(jw) E=jWMI1 E=jWMI2 Zr(jw):次级回路引入到初级回路中的反映阻抗 其中Re=L/(Cr)回路的谐振电阻。 -6 -4 -2 0 2 4 6 1.0 0.8 0.5 0.3 0.1 η=1 η=2 η=3 修正前 修正后 时的鉴频特性的 线性最好。 + V2/2 + - Cc 放大 V1 + - C1 L1 C0 T 线性网络 鉴相 Vcc D1 RL C + - VAV1 D2 - RL + - VAV2 + Vo(t) L2 C2 V2/2 - - + + V2/2 + - Cc 放大 V1 + - C1 L1 C0 T 线性网络 鉴相 Vcc D1 RL C + - VAV1 D2 - RL + - VAV2 + Vo(t) L2 C2 V2/2 - - + C3 非线性 变换网络 低通滤波器 或脉冲计数 限幅器 微分网络 脉冲形成电路 低通滤波器 VS V1 V2 V3 VAV VS V1 V2 V3 VAV t t t t t A 若计数式鉴频器中脉冲形成电路最小脉宽τmin 该解调器解调的调频信号最高频率fmax 优点:线性范围大;缺点:fmax受τmin限制 扩展fmax,在V2的后面接分频器 调制信号:1.模拟调制信号(Analog Modulation),其缺点易受

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