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图5-4-4所示是由BG314构成的乘法器同步检波电路。图5-4-4BG314构成的同步检波器*图5-4-5所示是用MC1596构成的乘法器同步检波电路。*5.4.2二极管包络检波在普通调幅波接收机中,仍广泛采用二极管检波。二极管检波分为小信号平方律检波和大信号峰值包络检波。由于前者非线性失真严重,检波效率低,因而目前使用较多的是大信号包络检波。二极管包络检波用于对输入高频已调波电压幅度较大,(大于500mV)时的解调,这时利用二极管两端加正向电压时导通,加反向电压时截止这一特性进行检波。*5.4.2.1工作原理图5-4-6所示是二极管包络检波电路。它由三部分组成,即信号的输入电路、检波二极管(利用二极管的非线性特性进行检波)和低通滤波器(检波器的负载电路)。为负载电阻,其阻值较大,低频信号电流流过它时产生低频电压。为负载电容,它一方面使输入已调波信号完全加到二极管两端,提高检波效率;另一方面起着高频滤波的作用。为低频耦合电容,起着隔直流耦合低频信号的作用。*检波电路的工作物理过程假定检波器输入高频调幅波为(5-3-8)充电常数很小放电常数很大*虽然电容两端的电压Uc有些起伏,但由于二极管导通时间很短,放电时间远大于高频输入电压的周期,所以,实际上Uc的起伏很小,可近似认为Uc与高频已调波的包络基本一致,所以又叫包络检波。*5.3.2.2大信号检波的主要性能在分析大信号检波时,只对其稳定工作时的情况作工程近似分析。通常作两种假定:具有理想的滤波特性,即电容信号完全开路,对高频信号完全短路;一是假定负载对低频二是在大信号检波时,忽略二极管特性曲线的弯曲部分,而用折线近似表示二极管的伏安特性曲线。如图5-4-8所示。*(1)二极管电流通角二极管电流的导通角与电路参数的关系为(5-4-10)(2)电压传输系数(5-4-11)(3)输入电阻或*当≥50时,0.6,有,,于是可得工程上通常,取来估算检波效率。特别说明:为检波器的负载电阻(5-4-14)或当检波器接有下一级电路(低频放大器)时,检波器的负载上仍可用式(5-3-14)来估算检波器的输入电阻。,为下一级输入电阻值,只要检波器电阻则为的等效负载电阻远大于二极管导通电阻,在工程例5-4-1*5.4.2.3检波器的失真当检波器与低频放大器连接时,必须考虑隔直流电容和下一级(放大器)的输入电阻的影响。如图5-4-10所示。*(1)频率失真实际电路中电容器的存在将影响检波器的上限频率Ωmax,隔直流电容的存在主要影响检波器的下限频率Ωmin为使电容的容抗对Ωmax不产生旁路作用,就应该满足或(5-4-15)为使对Ωmin分量的阻隔作用尽量小,应满足或(5-4-16)*(2)对角线切割失真大信号检波过程中主要是利用了二极管的单向导电性和检波器负载R1C1的充放电过程。当R1C1太大时,电容器C1的放电速度很慢,以致在输入高频调幅信号的幅度下降时,R1C1两端的电压减小得太慢,使R1C1的放电速度跟不上包络的变化速度,产生了非线性失真,如图5-4-12所示。这种失真称为对角切割失真,又叫惰性失真。*不产生对角切割失真的条件为(5-4-17)(3)负峰切割失真若检波器的交流等效负载负载电阻R1,这种交、直流电阻小于直流负载电阻的较大差异可能产生负峰切割失真。*当调制信号为零时,耦合电容两端的电压UC2近似等于输入高频等幅波的幅度Uim,即UC2≈Uim,由于C2较大,在音频信号一周内UC2基本不变,放电时这个电压在电阻R1和分压,其中R1上的分压为UR1=UC2·R1/(R1+),UR对二极管上形成反偏压。若较小,输入调幅波的调幅度较小,UR1的存在不至影响二极管的工作。若恢复正常。因此,产生负峰切割失真。较大,输入调幅波振幅小于UR时,则二极管因UR1Uim而截止,直到输入调幅波的幅度大于UR时才能*为了防止负峰切割失真,必须满足或(5-4-18)由式(5-4-18)可见,当一定时,越接近切割失真越不易发生,而提高就需要提高下一级电,负峰路的为此,可在检波器后面接一级射极跟随器。此外分成两部分,再与下一级电路相连接。还可采用图5-4-13所示的电路,将图5-4-6中的直流负载
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