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振幅调制解调及混频讲义.ppt

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振幅调制解调及混频讲义

96 根据上面诸问题的分析,检波器设计及元件参数选择的原则如下: (1)回路有载QL值要大, (2) 为载波周期 (3) (4) (5) 97 5. 二极管并联检波器 除上面讨论的串联检波器外,峰值包络检波器还有并联检波器、推挽检波器、倍压检波器、视频检波器等。这里讨论并联检波器。 (1) 电路结构与工作原理 并联检波器:其信号源(输入)、检波二极管、负载电阻三者是并联的。如图6-46(a) 98 图6-46 并联检波器及波形 (a)原理电路 (b)波形 (c)实际电路 99 工作原理分析:定性分析(p221) 输入阻抗:根据能量守恒原理,实际加到并联型检波器中的高频功率,一部分消耗在R上,一部分转换为输出平均功率,即: 当Uav≈UC时(UC为载波振幅)有 (6-65) 电压传输系数:其电压传输系数与串联型完全相同。推导此处从略。 100 6.小信号检波器 (1)概念:小信号检波是指输入信号振幅在几毫伏至几十毫伏范围内的检波。这时,二极管的伏安特性可用二次幂级数近似,即 (2) 主要参数 当输入为高频载波时:一般小信号检波时Kd很小,可以忽略平均电压负反馈效应——即输出对输入的影响,认为: (6-66) (6-67) 将它代入上式,可求得iD的平均分量和高频基波分量振幅为: 101 图6-47 小信号检波 102 若用ΔIav=Iav-a0表示在输入电压作用下产生的平均电流增量,则: (6-68) 相应的Kd和Ri为: (6-69) (6-70) 因为a0为输入uD=0时的电流(静态电流) 103 若输入信号为单音调制的AM波,因Ωωc,可用包络函数U(t)代替以上各式中的Um (6-71) 由上式可以看出,小信号检波器输出的平均电压与输入信号电压振幅的平方成正比,故有时也将小信号检波器称为平方律检波器。 利用小信号检波器的上述特性,常在测量仪表及微波检测中用作信号功率指示。 104 三、 同步检波 1.乘积型 设输入信号为DSB信号,即us=UscosΩtcosωct,本地恢复载波ur=Urcos(ωrt+φ),这两个信号相乘 (6-72) 经低通滤波器的输出,且考虑ωr-ωc=Δωc在低通滤波器频带内,有 (6-73) 105 由上式可以看出: (1) 当恢复载波与发射载波同频同相时,即ωr=ωc,φ=0,则 uo=UocosΩt (6-74) 因此,此时可以无失真地将调制信号恢复出来。 (2) 若恢复载波与发射载频有一定的频差,即ωr=ωc+Δωc uo=UocosΔωctcosΩt (6-75) 所以,此时将会引起振幅失真。 106 (3) 若恢复载波与发射载频有一定的相差,则 uo=UocosφcosΩt (6-76) 若相差为恒定的,相当于对振幅进行了衰减;若相差是随时间变化的,则也将引起振幅失真。 几种常见乘积型解调器的实际电路如图6-48所示。 107 图6-48 几种乘积型解调器实际线路 108 2. 叠加型 叠加型同步检波是将DSB或SSB信号插入恢复载波,使之成为或近似为AM信号,再利用包络检波器将调制信号恢复出来。对DSB信号而言,只要加入的恢复载波电压在数值上满足一定的关系,就可得到一个不失真的AM波。图6-49就是一叠加型同步检波器原理电路。 下面以对SSB进行叠加型同步检波为例进行分析 (1)基本原理 设单频调制的单边带信号(上边带)为: us=Uscos(ωc+Ω)t=UscosΩtcosωct-UssinΩtsinωct 109 图6-49 叠加型同步检波器原理电路 110 恢复载波为 ur=Urcosωrt=Urcosωct 有:us+ur=(UscosΩt+Ur)cosωct-UssinΩtsi

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