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模拟乘法器综合应用实验——调制与解调实验四振幅调制信号的解调解调是调制的逆过程,是从高频已调波中恢复出原低频调制信号的过程。从频谱上看,解调也是一种信号频谱的线性搬移过程,是将高频端的信号频谱搬移到低频端,解调过程是和调制过程相对应的,不同的调制方式对应于不同的解调方式。振幅调制过程解调过程AM调制(全载波)DSB调制SSB调制包络检波同步检波峰值包络检波平均包络检波乘积型同步检波叠加型同步检波三、实验应知知识1。调幅波解调的方法--包络检波法非线性电路低通滤波器t调幅波t调幅波t调幅波t调幅波调幅波频谱ωc+Ωωc-Ωωcω检波输出检波输出检波输出检波输出包络检波输出t包络检波输出t包络检波输出t包络检波输出t输出信号频谱Ωω二极管包络检波器是包络检波器中最简单、最常用的一种电路。它适合于解调信号电平较大(俗称大信号,通常要求峰-峰值为0.5V以上)的AM波。它具有电路简单,检波线性好,易于实现等优点。三、实验应知知识2。调幅波解调的方法—同步检波法同步检波,又称相干检波。它利用与已调幅波的载波同步(同频、同相)的一个恢复载波(又称基准信号)与已调幅波相乘,再用低通滤波器滤除高频分量,从而解调得调制信号。乘积型同步检波的电路模型:乘法器低通滤波器uDSBuouΩ解调载波叠加型同步检波的电路模型:包络检波器加法器uDSBuouΩ高频已调波解调波输出高频已调波解调载波解调波输出实验应知知识3。实验二极管包络检波器电路实验用二极管包络检波器的实验电路如图所示。图中,二极管BG2为检波管,R15与C9组成低通滤波器。124。实验同步检波器电路三、实验应知知识”本实验采用MC1496集成电路来组成解调器,电路如图所示。恢复载波vc先加到输入端IN1上,再经过电容C1加在⑻、⑽脚之间。已调幅波UAM加到输入端IN2上,经过电容C2加在⑴、⑷脚之间。相乘后的信号由⑿脚输出,再经过由C4、C5、R6组成的P型低通滤波器滤除高频分量后,在解调输出端(OUT)提取出调制信号。三、实验应会技能1、二极管包络检波器解调AM调制信号的测试:实验准备3。载波信号200-500KHZ/100mV,加至调制器载波输入端IN11。乘法器载波调零2。调制信号UΩ=1—2KHZ/300mV加至调制器输入端IN2.4。UAB端=300-350mV.①AM调制信号产生当AM信号产生后,将其调制系数M调节到30%。三、实验应会技能3。观察加大滤波电容对检波性能的影响把电容C2接通,观察加大滤波电容的影响,记录波形。然后把C2断开。1、二极管包络检波器解调AM调制信号的测试:②包络检波器解调AM调制信号实验准备1。将高频已调波加入包络检波器UAB/IN端。2。断开C2,观测检波器输出信号,并记录波形。m=100%的AM波的解调加大调制信号幅度,使m=100%,观察并记录检波器输出波形。m>100%的AM波的解调继续加大调制信号幅度,使m>100%,观察并记录检波器输出波形。按以上操作步骤分别观测:三、实验应会技能②包络检波器解调DSB调制信号实验准备1。将高频已调波调整为DSB信号,加入包络检波器UAB/IN端。2。断开C2,观测检波器输出信号,并记录波形。3。把电容C2接通,观察加大滤波电容的影响,记录波形。然后把C2断开。2、同步检波测试:三、实验应会技能①解调全载波信号A.把调幅波的调幅系数分别调至M=30%、M=100%、M100%,分别将实验数据记录于表中。调幅系数调制信号的波形调幅信号的波形输出波形m=30%m=100%m100%m=去掉C4、C5时B.去掉C4、C5观察输出波形。记录输出波形,然后再复原。
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