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[小学教育]第五章 角度调制与解调2

三、可变时延法调相电路 四、间接调频与直接调频电路性能上的差别 5.2.4 扩展最大频偏Δωm的方法 5.3 调频波解调电路 1.斜率鉴频 三、调频信号通过线性网络的响应 2.准静态条件下的响应特性 四、振幅限幅器 § 5.3.2 斜率鉴频电路 § 5.3.3相位鉴频电路(鉴相器) 一、相位检波器(鉴相器) 二、乘积型相位鉴频器 二、乘积型相位鉴频器 2. 频相转换网络原理分析 把电路变成典型的RLC并联谐振回路 网络的增益为: 路的谐振频率,谐振时LCR为电感 超前 90°, 为并联谐振回 在ω0附近,上式可近似认为ω=ω0 可见在 附近很小范围内 为恒值 在 上下线性变换 从频相转换网络得频率特性曲线可知: 在ω0的附近:A(ω)近似认为是恒值,φA(ω)在π/2 上、下线性变化。 说明等幅的调频波输入,经频相转换网络的输出的信号的近似认为是等幅波,而且是调频调相信号。 晶体 振荡器 可控 时延网络 τ受 控制且呈线性关系 例:脉冲波可控时延调相电路原理框图 P280 根据前面的式子可以得到 N=1时(取基波分量),Mp可达到0.8π 可见,脉冲调相电路具有线性相移较大的优点,广泛用于调频广播 。 ①∵调相电路的最大线性相移Mp很小(受调相特性非线性限制) 矢量合成 Mp< p/6 可变相移 Mp< p/6 可变时延 Mp<144o (0.8 p) ∴作为间接调频电路时,输出调频波的最大相移,即最大调频指数( )也很小。 ② ∵作为间接调频的调相电路一定 (即 同样受调相特性非线性的限制,最大只能等于 ) (即 ) 也就一定, 也就被限定 ∴间接调频 与 无关 变容二极管作为振荡回路总电容直接调频电路—— 而直接调频 (即 )也受调频特性非线性的限制,但 ( )可取之值与 成正比 所以 可增大直接调频电路中的 对间接调频的 无影响 对直接调频的相对频偏无影响 使间接调频的 (相对频偏)增大 部分接入振荡回路直接调频—— 5-2-18 调频波瞬时的角频率 是调频电路的主要指标。 若实际中 不能由调频电路达到,则可采用倍频之后再混频的方法实现。 ①通过n倍频 ∴相对频偏 保持不变 倍频可将载波最大频偏扩展n倍而保持相对频偏不变。 ②利用混频器可在保持 不变的同时,不失真地改变相对频偏 混频输出: 本振: 相对频偏 最大频偏 调频波的解调——称为频率检波,简称鉴频 调相波的解调——称为相位检波,简称鉴相 由于前级电路频率特性的不均匀性,以及干扰等,导致调频波频谱变化而造成振幅发生变化——寄生调幅。解调时可产生解调失真。 克服办法:鉴频前加限幅器,构成鉴频限幅器 5.3.1 限幅鉴频器的实现方法 一、鉴频电路的性能要求 鉴频器的功能:把瞬时的频率f变换为相应的 鉴频特性: 随频偏( )的变化特性 鉴频特性 变换器 鉴频跨导SD SD 越大,表明鉴频器将输入瞬时频偏变换为输出解调电压的能力越强。 单位:为V/Hz 二、鉴频的实现方法 当 时,不失真解调输出电压 将调频波进行特定的波形变换,使波形包含有反映瞬时频率变化的平均分量,再检出这个平均分量(调制信号)——用低通滤波器 分为两大类: ①利用反馈环路实现鉴频——锁相环 ② 实现鉴频的思想方法:将调频波先变换成调频调幅波(或调频调相波),再经包络检波(或相位检波)即可实现鉴频。 鉴频特性 变换器 根据波形变换的不同特点归纳为三种实现方法 变为 把等幅的调频波 调频调幅波 再进行包络检波 线性网络 频率→振幅 包络检波 利用具有某种频率特性的网络(具线性幅频特性),可使调频波振幅按瞬时频率的规律变化。 2.相位鉴频 利用具有适当频率特性的网络(相频特性为线性),使调频波的附加相移 按瞬时频率的规律变化——再通过相位检波器检出反映附加相移变化的解调电压。 线性网络 f - j 相位 检波器 3.脉冲计数式鉴频器 通过非线性变换网络,变为调频等宽脉冲序列,再通过低通 非线性 变换网络 低通滤波器 或脉冲计数器 滤波器检出反映瞬时频率变化的平均分量。 等宽脉冲序列,反映瞬时频率变化的平均分量。也可直接通过脉冲计数器得到反映瞬时频率变化的解调电压。

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