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第6章调幅信号的解调 (3)检波失真(重点) 对角线失真(惰性失真) 割底失真(负峰切割失真) 频率失真 非线性失真 (3)频率失真 由隔直耦合电容 C1 和滤波电容 C 引起的. 检波电路参数的选取 检波二极管D--- 选点接触型(2AP系列) 正向导通电阻小,反向电阻大. 直流负载电阻RL--- 5k~10k? 兼顾检波效率、避免割底失真 滤波电容C-----0.005 ?F~0.02 ?F 兼顾检波效率、避免对角线失真、频率失真 输出隔直耦合电容C1---5 ?F~10 ?F 避免频率失真 本章总结: 理解:调幅、解调的基本原理(调幅波的表达 式、波形、频谱特点等),会根据提示 写出调幅波表达式,绘出波形、频谱。 计算:调幅波带宽、功率 电路分析:峰值包络检波器的检波失真分析, 及其元件参数选择; 各种调幅、解调电路的形式, 及其原理。 解调器在接收机中的位置 为使频率在?min时,C1上压 降不大, 不产生频率失真: 为使频率在?max时, C断开, 不把低频电流旁路掉: 综上,一般,隔直耦合电容 C1 取几个微法 (?F),滤波电容 C 取0.005 ?F~0.02 ?F 。 应用例: 二极管峰值包络检波器,原电路正常工作 (1)若检波电容C加倍,易产生(B), (2)若电路参数保持正常工作时的值不变,加大输入调幅波的调制度ma时,易产生(C)。 A、底部切割失真(负峰切割失真) B、惰性失真(对角线切割失真) C、惰性和底部切割失真 三、普通调幅波同步解调电路(相干解调) 乘 法 器 低通滤波 本地载波ur 输入信号ui 输出调制信号 uo 1.原理: 在接收端必须外加一个与载波同频同相的信号。 一般用模拟相乘器完成 2. 电路 应用例: 下图为同步检波器原理框图, 本地载波, 其中 为常数,输入信号 (1)写出输出电压uo(t)的表达式,并说明uo(t)是否失真; (2)说明此原理框图是否可以用来解调普通调幅波? 6.2 抑制载波调幅波的解调电路 乘积型同步检波电路 模拟乘法器 抑制载波调幅的解调电路 DSB/SC-AM 只能采用同步检波(相干) 要求:接收端须提供与发端同频同相的同步信号 ——本地载波信号 问题:同步信号与发端载波信号不同频同相时, 对解调会有什么影响? 乘 法 器 低通滤波 本地载波ur 输入信号ui uo 1. 工作原理 输出调制信号 所需的解调信号 高频分量,低通滤波器滤除 本地载波(同步信号):与发送端载波有频差?? 相位差?时 输入的已调波 则输出信号(滤波前): 产生解调失真 2.分析:同步信号与发端载波信号不同频同相时,对解调会有什么影响? 3. 电路形式 乘积检波器相乘电路 (如:二极管环形器、模拟乘法器) 用于实现双边带调幅产生的电路,也可用于解调, 只是把输入信号由低频信号,改为已调幅双边带 信号。 单边带调幅波解调原理与双边带的相同-----乘积型同步检波 * 6.1 普通调幅波的解调电路 ——从调幅信号中检出调制信号 问题回顾: 1、解调器在无线电接收系统中的位置? 2、解调前后信号波形的变化? 检波器输入信号波形 检波器输出信号波形 6.1 普通调幅波的解调电路(重点) ——从调幅信号中检出调制信号 调幅信号的解调(又名检波): 非相干解调 大信号峰值包络检波(重点) 小信号平方律检波 相干解调——同步解调 相干解调就是要在本地恢复出同频同相的载波 6.1 普通调幅波的解调电路 ——从调幅信号中检出调制信号 问题: 1、非相干解调检波器的主要技术指标(质量要求)有哪些? 2.非相干解调检波器电路的组成框图? a. 检波效率(也称电压传输系数) 1. 非相干解调检波器的主要技术指标(质量要求) 若检波器输入等幅波,则 a. 检波效率(也称电压传输系数) 续 若检波器输入调幅波 小于1。设计电路时,尽量使它接近1。 b 检波失真 输出电压与输入调幅波包络的相似程度 c 输入阻抗 检波器输入端的等效阻抗(对载波频率) (尽量大,减小对前一级的影响) (尽量小) 若想使检波电路获得好的性能,在设计电路时,应主要从哪些
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