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4.3.1 低电平调制器 低电平调制是将调制信号 ? ? ( t ) 与载波信号 c ( t ) 通过时域内的相乘器实现的。 一、模拟乘法器调幅电路 模拟乘法器是低电平调幅电路的常用器件, 它不仅可以实现普通调幅,也可以实现双 边带调幅与单边带调幅。 主讲 : 元辉 4.3.1 ? 图 4.3.2 MC1596 组成的普通调幅或双边带调幅电路 主讲 : 元辉 二、大动态范围平衡调制器 AD630 1 、组成原理 图 4.3.3 是 AD630 的组成方框 图。 当开关 S 接到端 1 时, A 1 与 A 3 级 联,并通过反馈 电阻 R f 接成反相 放大器,增益为: 图 4.3.3 AD630 的组成方框图 A ? f 1 ? ? R f R 1 主讲 : 元辉 4.3.1 当开关 S 接到 端 2 时。 A2 与 A3 级联,并通 R f 接 过反馈电阻 成同相放大器, 增益为: A ? f 2 ? 1 ? R f R 2 为了使两个放大 R f R 1 R f R 2 图 4.3.3 AD630 的组成方框图 器的增益相等, 必 须满足下列关系式: ? 1 ? 或 主讲 : 元辉 R 1 ? R f // R 2 ( 4.3.1 ) 开关 S 受电压比较器 C 的输出电平的控制,而输出电 平则由载波输入电压 ? c 控制,假设 ? c ? V cm cos , ? c t 正半周时 S 接到端 2 ;负半周时 S 接到 1 端, 因而合成输出电压 ? o 可以表示为: ? R f o ? R ? ? K 2 ( ? c t ) ( 4.3.2 ) 1 构成工作在开关状态的平衡调制器,产生 DSB 信号。 主讲 : 元辉 4.3.1 2 、内部简化电路和主要特性 ( 略 ) 图 4.3.4 是 AD630 的内部简化电路。 图 4.3.4 AD630 的内部简化电路 主讲 : 元辉 4.3.1 三、二极管调制电路 1 、二极管平衡调制器 图 4.3.5 二极管平衡调制器 ? ? ? V ? m cos ? t , 利用图 4.3.5 所示电路,令 ? c ? V cm cos ? c t V cm ,且 V ? m , 足够大, V cm 则二极管工作在受 ? c 制的开关状态,即可构成二极管平 衡调制电路,如图 4.3.5 所示。若设带通滤波器的谐振 等效阻抗为 R L 。可以证明流过负载的电流 i L 为 主讲 : 元辉 ( 4.3.3 ) 4.3.1 2 i L ? i 1 ? i 2 ? ? ? ( t ) k 1 ( ? c t ) R D ? 2 R L k 1 ( ? c t ) 是以 ? c 为角频率的单向开关函数,将其傅立 叶级数展开式代入式( 4.3.3 )可得 2 1 2 2 i L ? V ? m cos ? t ( ? cos ? c t ? cos 3 ? c t ? R D ? 2 R L 2 ? 3 ? ) ( 4.3.4 ) ( 2 n ? 1) ? c ? ? ( n ? 0,1, 2, 3 ) i L 中包含的频谱分量为 ? 和 f c ,带宽为 若输出滤波器的中心频率为 ,则输出电压为 2 F 当 R L R L 4 ? o ( t ) ? V ? m cos ? t cos ? c t ? R D ? 2 R L R D 时,有 ( 4.3.5 ) R L 4 2 ? o ( t ) ? V ? m cos ? t cos ? c t ? V ? m cos ? t cos ? c t ? R D ? 2 R L ? ( 4.3.6 ) 输出电压是双边带调幅( DSB )信号。 主讲 : 元辉 4.3.1 图 4.3.5 二极管平 衡调制器的工作波 形如图 4.3.6 所示。 图 4.3.6 器的工作波形 二极管平衡调制 主讲 : 元辉 需要说明的是,二极管平衡调制器中,调制电压和载波 信号的输入位置与所要完成的频谱搬移功能有密切的关系。 如若将图 4.3.5 中的信号交换位置。
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