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笫6章调制与解调6.1调制的基本概念6.2幅度调制6.2.1标准幅度调制与解调6.2.2抑制载波调幅、单边带调幅和残留边带调幅6.2.3正交幅度调制与解调6.2.4数字信号调幅6.3角度调制6.3.1角调调制的基本概念6.3.2频率调制信号的性质6.3.4实现频率调制的方法与电路6.3.5调频波的解调方法与电路6.4数字信号的相位调制1
斜率鉴频器原理(c)线性网络幅频特性2
斜率鉴频器电路常用的频率幅度的变换网络有失谐回路和微分电路。所谓失谐回路是指谐振回路(谐振频率为)对输入调频波的载频是失谐的,即。单失谐回路+包络检波器构成的斜率鉴频器。(1)图中、、构成谐振回路,对调频波失谐,实现调频波到调幅─调频波的变换。(2)D、、构成二极管峰值包络检波器,完成幅度检波。单失谐回路斜率鉴频器电路3
单失谐回路的微分特性单失谐回路具有微分特性频-幅转换网络包络检波:回路谐振频率:输入调频波的载频幅频特性近似为线性,具有微分功能。4
斜率鉴频器中调频-调幅波的转换过程定性说明:调频波经失谐回路后其幅度随瞬时频率规律变化,经包络检波检出包络信号。为减小鉴频失真,调频波的中心频率应处于回路特性斜边的中点。调频-调幅波调频波瞬时频率变化规律对近似线性若采用曲线右边倾斜部分v2(t)的波形如何?5
鉴频特性单失谐回路鉴频器的鉴频特性当调频波满足准稳态条件即频率变化相对于载频是很慢且很小时(??c,???c),同时线性网络的输出响应能够跟得上输入调频波瞬时频率的变化时,可以认为单失谐回路因频率变化所需要的建立时间远小于频率的变化,因而可以近似认为其幅频特性就是鉴频特性。单失谐回路鉴频器电路简单,但线性范围很小。6
双失谐回路斜率鉴频器特点:对称平衡电路,差动输出,抵消了非线性失真,扩大了线性范围当瞬时频率变化比回路建立过程慢很多回路1的谐振频率,回路II的谐振频率(为调频信号中心频率),两谐振回路的特性曲线相同,仅谐振频率不同,并将两个鉴频器的输出之差作为总的输出,即S曲线7
正交鉴频器(鉴相器乘积型)构成:频相转换网络+乘积型鉴相器工作原理调频波延时,当满足一定条件时,相位变化规律与调制信号变化规律基本相同,调频波调频-调相波相位检波(两信号相乘)--将调频信号与其延时后的信号相乘。这种方案多用于集成电路鉴频器中8
调频波与调频-调相波相乘设调频波为单频余弦信号调制的信号延时后的调频波可表示为:若,将调频信号与其延时后的信号相乘可得被低通滤除9
调频波调频-调相波(续)上式表明,相乘结果包括两部分,第一部分为调制信号的余弦函数。第二部分为一在处的调频调相波,它将被低通滤波器滤除,仅第一部分信号被输出,即假定,并假定,则上式可近似为:当满足和时,可以得到与调制信号成正比的解调信号。延时电路可用耦合回路或电容和LC并联回路相串联来实现。10
正交鉴频器中的延时网络延时网络(频相转换网络)幅频与相频特性回路调谐在输入调频波的中心频率上即在中心频率上与正交。返回11
正交鉴频器中的延时网络分析在鉴频电路中该网络起到了正交(两输入信号)与频、相转换作用。网络幅频和相频特性分别表示为在附近一个小范围内,可认为,?常数将回路谐振频率调在调频波中心频率上,则上图网络可以作为延时网络,它在处有的相移,群延时延时分析:正交,相移与频偏正比1
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