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5. 3调频电路 可见.振荡频率的变化量与调制信号成正比.由此实现了线性的调频.而且可以获得较大的最大频偏.其值为 2.电抗管直接调频电路 电抗管电路通常是由一只晶体管或场效应管与电抗和电阻元件构成的移相网络所组成的.可等效为一个电抗元件(电感或电容)。不过.它与普通的电抗元件不同.其参量可以随调制信号而变化。所以.将电抗管接入振荡器的谐振回路.在低频调制信号控制下.电抗管的等效电抗就会发生变化.使振荡器的瞬时振荡频率随调制电压而变.从而获得调频波。 下一页 上一页 返回 5. 3调频电路 图5-13是场效应管电抗管调频原理图。 3.非正弦波产生器直接调频电路 方波和三角波等非正弦波产生器又称为弛张振荡器。如果用调制信号uΩ(t)控制弛张振荡器的振荡频率(非正弦信号的频率又叫重复频率).使其跟随着uΩ(t)变化.则可得到非正弦波调频信号。在实际应用中主要是方波调频信号和三角波调频信号.图5-15所示为方波受调制信号控制后频率的变化规律.即调频方波信号的波形。 方波和三角波调频电路不需要电感元件.因此易于集成化.故集成频率调制器多采用这种调制。图5-16所示为集成频率调制器中常用的射极稠合方波振荡器原理电路。 下一页 上一页 返回 5. 3调频电路 5. 3. 2间接调频电路 若先对调制信号u Ω (t )进行积分.再用积分结果去调相.最后得到的同样是调频信号.这就是间接调频。实现间接调频的关键是选择合适的调相电路.目前常用的调相电路有可变移相电路和可变延时电路。 1.可变移相法调相电路 典型的单回路相位调制电路如图5-17(a)所示。 由于并联谐振回路相移特性的线性范围很小.这种间接调频电路得到的线性频偏也很小.为了获得较大的频偏.可以采用多个并联谐振调相回路级联。图5-17(b)所示的是三级级联调相电路.各级间采用1pF小电容藕合.以减小各回路之间的相互影响。每个回路的Q值由22kΩ电阻调节.以使3个回路产生相同的相移.这样电路总相移近似为3个回路各自相移之和。 下一页 上一页 返回 5. 3调频电路 2.可变延时法调相电路 可变延时法调相主要用于脉冲振荡信号的相位调制中.脉冲相位调制又称为脉冲位置调制.其原理框图如图5-18所示。 上一页 返回 5. 4调频波的解调 5. 4. 1相位检波电路 从调角波中恢复原来调制信号的过程称为解调.完成解调的电路叫做解调器。通常调相波的解调电路称为相位检波器.也叫鉴相器。它用来检出两个信号之间的相位差.完成相位差一电压的变换作用。相位鉴频器的组成方框图如图5-2 0所示。由方框图可见.相位鉴频器由具有频率一相位变换特性的线性网络和相位检波器两个基本部分组成。 1.互感搞合相位检波电路 图5-21(a)所示为互感藕合相位鉴频器的原理图。 2.电容搞合相位检波电路 为了便于调整初、次级回路之间的藕合量.可以采用如图5一25所示的电容藕合相位鉴频器。 与互感藕合相位鉴频器相比.其主要区别有以下3点。 下一页 返回 5. 4调频波的解调 (1)初、次级回路线圈是各自屏蔽的.相互之间无磁藕合存在.初、次级回路线圈之间仅通过电容C3进行藕合.次级回路电压 是由初级回路电压 通过C0的藕合作用得到的。 (2)将两个检波电路的两个负载电阻和旁路电容合成一个.并将中心接地改为单端接地。 (3)取消了作为直流通路的电感L3而增加了与检波管并联的电阻R1, R2作为检波负载。这两个电阻可作为泄放C3上电荷的直流通路。 下一页 上一页 返回 5. 4调频波的解调 3.比例鉴频器 在通信系统中.由于干扰、噪声及处理信号的许多电路(如放大器)的幅频特性并不都是水平的.这些都将引起调频信号的幅度变化.解调前的调频信号将不再是等幅信号.这种现象叫寄生调幅.寄生调幅会造成鉴频器出现非线性失真。所以.相位鉴频器的输入端通常要接一个限幅电路.如三极管限幅放大器等.使 变成等幅调频信号。 比例鉴频器是互感藕合相位鉴频器的一种变形电路.它具有自动限幅功能.不需要外接专门的限幅电路.因此电路结构比互感藕合相位鉴频器简单。 图5-27 (a)所示是比例鉴频器的基本电路。可以看到.它也是由两部分组成的,即变换器和相位检波器。 下

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