振幅调制解调及混频.pptxVIP

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第1页/共223页振幅调制解调及混频第2页/共223页调制与解调的概念调制信号:需要传输的信号(原始信号,低频信号) 载波信号:(等幅)高频振荡信号 已调信号(已调波):经过调制后的高频信号调制:用调制信号去控制载波信号的某一个参数的过程。通俗地说,就是用高频振荡信号作为运载工具,将携带信息的低频信号“装载”到高频振荡信号上。解调:调制的逆过程,即从已调波中恢复原调制信号的过程。第3页/共223页 调制的方式和分类 正弦波调制有幅度调制、频率调制和相位调制三种基本方式,后两者合称为角度调制。 a 振幅调制(Amplitude modulation,AM):由调制信号去控制载波振幅,使已调信号的振幅随调制信号线性变化。 b 频率调制(Frequency Modulation,FM):调制信号控制载波频率,使已调波的频率随调制信号线性变化。 c 相位调制(Phase Modulation,PM):调制信号控制载波相位,使已调波的相位随调制信号线性变化。 第4页/共223页振幅调制的分类 在振幅调制中,根据所取出已调信号的频谱分量不同,又分为:标准调幅(AM)抑制载波的双边带调幅(DSB)抑制载波的单边带调幅(SSB)第5页/共223页第六章 振幅调制、解调及混频6.1振幅调制****第6页/共223页(一)振幅调制信号分析****第7页/共223页调幅波的表达式设载波电压为(6―1) 调制电压为(6―2) 通常满足ωc Ω。第8页/共223页调幅波的表达式 根据振幅调制信号的定义,已调信号的振幅随调制信号uΩ线性变化,由此可得振幅调制信号的振幅为 Um(t)=UC+ΔUC(t)=UC+kaUΩcosΩt =UC ( 1+mcosΩt )(6―3) 式中,ΔUC(t)与调制电压uΩ成正比,其振幅ΔUC=kaUΩ与载波振幅之比称为调幅度(调制度) (6―4) 第9页/共223页调幅波的表达式 根据振幅调制信号的定义,已调信号的振幅随调制信号uΩ线性变化,由此可得振幅调制信号的振幅为 Um(t)=UC+ΔUC(t)=UC+kaUΩcosΩt =UC ( 1+mcosΩt ) (6―3) 由此可得调幅信号的表达式uAM(t)=Um(t)cosωct=UC(1+mcosΩt)cosωct (6―5)第10页/共223页调幅波的产生原理图uAM(t)=UC(1+mcosΩt)cosωct (6―5)uAM(t)=Uccosωct + UCmcosΩt cosωct第11页/共223页调幅波的频谱和带宽将式(6―5)用三角公式展开,可得(6―8)调幅波带宽:第12页/共223页调幅波的波形uAM(t)=UC(1+mcosΩt)cosωct第13页/共223页调幅波的波形uAM(t)=UC(1+mcosΩt)cosωct调幅波的振幅(包络)变化规律与调制信号波形一致。第14页/共223页Umax - UminUmax - Uminma ==2UcmUmax + Umin调幅波的波形 调幅度ma反映了调幅的强弱程度。第15页/共223页调幅波的波形 调幅度ma反映了调幅的强弱程度。过调幅uAM(t)=UC(1+mcosΩt)cosωct为保证不出现过调制,要求m ≤1 。第16页/共223页调幅波的表达式 一般传送的信号并非为单一频率的信号,例如是一连续频谱信号f(t),这时,可用下式来描述调幅波:(6―6 ) 若将调制信号分解为则调幅波表示式为(6―7) 第17页/共223页调幅波的波形图6―2 实际调制信号的调幅波形第18页/共223页振幅调制的实质是将 的频谱线性地搬移到 的两侧。00调幅波的频谱和带宽第19页/共223页调幅波的功率在负载电阻RL上消耗的载波功率为上、下边频的平均功率均为AM波的平均功率为载波功率与两个边带功率之和第20页/共223页V(t) (V)620课 堂 练 习某调幅信号的波形如下图所示,设负载RL=50Ω,试求:(1)调幅系数ma(2)载波功率PC(3)调幅波平均功率Pav第21页/共223页Umax - Uminma =Umax + UminV(t) (V)620课 堂 练 习某调幅信号的波形如下图所示,设负载RL=50Ω,试求:第22页/共223页课 堂 练 习 某发射机的输出级在RL=100Ω负载上的输出电压信号为vs(t)=4(1+0.5cosΩt)cosωct (V),求发射机总的输出功率Pav、载波功率Pc和边频功率PSB各为多少?第23页/共223页课 堂 练 习 某发射机的输出级在RL=100Ω负载上的输出电压信号为vs(t)=4(1+0.5cosΩt)cosωct (V),求发射机总的输出功率Pav、载波功率Pc和边频功率PSB各为多少?第24页/共223页调幅波的功率

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