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类似,若设检波环节的电压传输系数为Kd,则应用2:单失谐回路斜率鉴频器原理电路2.双失谐回路斜率鉴频器典型电路初级LC回路调谐于fc次级两个LC回路分别调谐于f01和f02,且满足fc-f02=f01-fc?fm两个检波器的参数相同。输入调频信号uFM,中心频率fc,最大频偏?fm上下两部分频率的变化是同步的若f01和f02位置合适,两回路鉴频特性曲线中的弯曲部分互相补偿,相减后的鉴频特性不但线性好,而且线性鉴频范围增大,因而失真较小、灵敏度较高,适用于解调大频偏的调频信号。主要缺点:需要调整三个LC回路的参数,同时保证对称。调试比较困难。双失谐回路斜率鉴频器的鉴频特性曲线原理电路3.基于共基放大器的双失谐回路斜率鉴频器用两个共基放大器将LC回路隔离开。6.5.2差分峰值斜率振幅鉴频器VT1、VT2为射极跟随器;VT3、VT4为检波管,它们的发射极分别与电容C3、C4构成包络检波器;VT5、VT6组成差分对放大器;电容C1、C2与电感L1组成频率-幅度变换网络。uFM的中心频率?c=(?01+?02)/2则当?增大而接近?01时,|Z|值增大并接近于断路,即u1的振幅U1m随?的增大而增大;同时,回路中的电流幅度随?的增大而减小,因而u2的振幅U2m随?的增大而减小;uFM的中心频率?c=(?01+?02)/2u1的振幅U1m随?的增大而增大;u2的振幅U2m随?的增大而减小;U1m与U2m随?的变化是反相的。故,调频信号uFM被转换为两个振幅变化相反的调幅-调频信号u1与u2。u1与u2分别经射极跟随器送到VT3、VT4的输入端,检出的包络U1m与U2m被送到VT5、VT6进行差分对放大,在VT6集电极的单端得到的信号uo?U1m-U2m????u?uo?U1m-U2m????u?鉴频特性6.5.3比例鉴频电路①二极管D1与D2呈现顺接形式。②大容量电容C5并联在检波电阻两端,时间常数C5(R3+R4)约为0.1~0.25s(R3=R4),远大于要解调的低频信号的周期,导致检波过程中C5的端电压基本不变;③接地点位于检波电阻中点,输出uo取自检波电容中点。在负载电阻RL中,两个检波电容放电电流的方向相反,起到差动输出的作用。④电容CL对高频短路、对音频断路。1.不考虑电容CL的高频滤波作用和大电容C5的作用时,简化等效为2.结合互感耦合相位鉴频电路中的分析并考虑CL作用。uc1为uD1的包络,uc2为uD2的包络。设检波器电压传输系数为Kd,则可得比例鉴频电路的输出电压为解得3.考虑C5的作用,在检波过程中uc不变而视作常数Uc,即uo取决于两个检波电容上电压的比值uc1/uc2=UD1/UD2,即比例鉴频器的输出电压只取决于uFM瞬时频率的变化而与幅度变化的大小无关,具有自限幅特性。于是4.改进给二极管串接一个调整电阻R1,使部分反偏压随输入信号变化,解决过抑制和阻塞问题。通常,R1上的电压约为0.15Uc。在回路品质因数QL太小时,uFM的幅度增大将导致电容充电电流增大、检波器的输入电阻Ri变化而使QL下降太多、相位减小过多,uo不升反降而引起解调失真,即出现过抑制现象。若R值太大,uFM的幅度迅速减小时,uc的反偏作用可能引起二极管截止,造成在一段时间内收不到信号,即出现阻塞现象。存在的问题6.5.4移相乘法鉴频电路1.原理2.频率-相位转换网络若时由于则调频-调相波u2相对于uFM的瞬时相位偏差为说明,?(?)与uFM的瞬时频偏??成线性关系3.u2与uFM相乘uo1中的低频说明,uo1中的低频在说明,此系统实现了线性鉴频,调频信号的解调。高频交流通路实现线性调频这时,频偏6.2.4性能分析振荡频率单音调制时6.2.5主要技术指标估算(设单音调制)1)中心频率中心频率的偏移幅度希望它的值越小越好2)最大线性频偏希望它的值越大越好3)谐波失真二次谐波的幅度三次谐波的幅度谐波失真系数希望它的值越小越好4)调频灵敏度:每单位调制电压产生的频偏希望它的值越大越好电路特点:①变容二极管的结电容作为谐振回路的总电容;②中心频率?0由CjQ直接决定,?0的稳定度不高;③可实现较大的频偏??m;④?=2时可实现线性调频;⑤?≠2时,m不能选得太大;⑥谐振回路的高频电压也作用于变容二极管,由于Cj~u曲线的非对称性,每个高频周期内的平均电容的变化量不同,因而导致寄生调制、频率不稳等现象。⑦VQ的大小影响着调制的线性度,VQ的稳定性影响?0的精确
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