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10.8.1 相位鉴频器的工作原理 10.8.2 相位鉴频器回路参数的选择 《高频电子线路》(第四版)张肃文主编 高等教育出版社 先将输入调频信号和经过相移网络后的信号相加(或相减),产生振幅反映附加相位Δθ变化的调幅波,而后通过包络检波器检出振幅的变化,就可完成鉴相功能。 相加器 包络检波器 1. 数学模型 《高频电子线路》(第四版)张肃文主编 高等教育出版社 图 10.8.1 相位鉴频器原理电路 2. 实现电路 移相网络 包络检波 《高频电子线路》(第四版)张肃文主编 高等教育出版社 《高频电子线路》(第四版)张肃文主编 高等教育出版社 O L1C1和L2C2构成互感耦合的双调谐回路,作为相位鉴频器的相移网络;两个二极管包络检波器构成相位鉴频器的平衡鉴相电路,L3为高频扼流圈, C4为耦合电容,对输入信号频率呈短路; L3对输入信号频率呈开路,用来为包络检波器的平均电流提供通路。 End 0 调频信号 《高频电子线路》(第四版)张肃文主编 高等教育出版社 O 令 当 当 较小时, 例如 上述分析表明,包络V(t)的变化反映Δθ的变化, 《高频电子线路》(第四版)张肃文主编 高等教育出版社 相加器 相加器 包络 检波器 包络 检波器 相加器 但它们之间的关系是非线性的,因而包络检波器的输出解调电压是失真的。在实际电路中,为了减小失真,广泛采用平衡鉴相电路。 《高频电子线路》(第四版)张肃文主编 高等教育出版社 O 《高频电子线路》(第四版)张肃文主编 高等教育出版社 比较可见,用平衡鉴相电路可在输出解调电压中抵消直流项和sinΔθ的二次方项及其以上的各偶次方项,并使sin Δθ项幅值增强为二倍。 《高频电子线路》(第四版)张肃文主编 高等教育出版社 图 10.8.4 对应于不同耦合因数的鉴频特性曲线 《高频电子线路》(第四版)张肃文主编 高等教育出版社 由该曲线可以看出,耦合很弱(即η很小)时,线性范围小,鉴频跨导高。一般,当η<1.5以后,非线性就已经相当严重。反之,耦合比较紧,线性范围就大,而鉴频跨导就小。但当η>3以上时,非线性又严重起来。因此,通常选取η=1~3。 由于η=kQ,当回路品质因数QL不变时,逐渐加强耦合,鉴频跨导随之下降,但线性范围则随之加宽。 End 《高频电子线路》(第四版)张肃文主编 高等教育出版社 鉴频跨导反映输出调制信号与输入调频信号频偏之间的关系,单位: 调频信号 《高频电子线路》(第四版)张肃文主编 高等教育出版社 相位鉴频器的鉴频特性的线性范围应为调频信号最大频偏的两倍 * 相位变化正比于频率变化,即调制信号 * 广义失谐,耦合因数 * 相位变化正比于频率变化,即调制信号 * 广义失谐,耦合因数
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