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接收机有关参数的物理意义.pptVIP

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接收机有关参数的物理意义2007-11-1吕飞燕目录接收机原理框图参数概述3dB6dB带宽傅立叶变换的背景知识检波:峰值\准峰值,以及与扫描时间的关系混频\超外差\脉冲重复率的定义接收机的参数通常EMC标准中的中频带宽都是6dB带宽,只有通信产品杂散测试需要使用3dB带宽。对于30-1000MHz,所有EMI接收机的6dB带宽都统一为120KHz;对于150KHz-30MHz,则统一为9KHz。根据CISPR16(对应中文标准GB/T6113.1),接收机上的这些关键参数都是统一的,这些参数包括:中频带宽,检波器充放电时间常数,电表机械时间常数和过载系数。3dB6dB带宽的定义3dB带宽:信号的功率谱下降到中频功率的1/2,或者信号的电平值下降到峰值的0.707时,fH–fL=B3dB。1dB带宽:信号的功率谱下降到中频功率的1/4,或者信号的电平值下降到峰值的1/2时,fH–fL=B6dB。2fL和fH的定义:当信号频率降低或升高使得增益A(?)下降到中频增益A0的1/倍或0.707倍时对应的频率,分别称为增益的低端截止频率fL和高端截止频率fH.通频带?f0.7=fH–fL?fH通频带的其他叫法:3dB带宽半功率频带傅立叶变换的背景知识信号处理:先通过采样,把连续的时域信号变成离散的时域信号数据,再通过FFT或者DFT或者优化算法,得到频谱.积分电路,其实就是接收机上的检波电路.这可以实现从时域信号到单频点信号的检测.傅立叶变换是积分变换,既可以通过积分电路直接实现,也可以通过信号取样采集并进行数据处理的方式来实现.1、傅立叶变换公式傅立叶变换可以得到时域信号的频谱:正变换逆变换傅立叶变换的积分从负无穷到正无穷,要求已知信号的全部时域值,而且是确知信号。任一正弦信号可以表示成同频的余弦分量和同频的正弦分量之和。傅立叶变换的结果是复数,实部是余弦分量的幅度,虚部是正弦分量的幅度,可以得到频谱上任一点的实部和虚部,分辨率无穷高。图。傅立叶变换时域频域时间h(t)FTIFTRe(f)H(f)Im(f)ff2、时域信号到频域信号变换图.方波的傅立叶变换为了对FFT有感性认识,下面给出几个典型的时域信号及相应的频域信号。方波:周期性信号,具有离散频谱,频谱的谱线是基频的整数倍。大多数信号能量在基波内。如果信号有直流分量,频谱内在零频处就有一条谱线。Sin(x)/x函数是基波和谐波谱线的包络。2、时域信号到频域信号变换当方波的周期趋于无穷大,频谱中的离散谱线越来越靠近,最终得到单一脉冲对应的连续频谱。单个方波的频谱可由Sin(x)/x函数描述。图5.12单个方波脉冲的频谱2、时域信号到频域信号变换如果单一方波脉冲宽度TP趋向于0,Sin(x)/x的所有零点趋于无穷大。时域中的无限窄脉冲——Dirac脉冲,其傅立叶变换得到的频谱是一条直线。能量沿频率轴均匀分布。图5.13Dirac脉冲的傅立叶变换2、时域信号到频域信号变换u(t)图5.14一个直流电压的傅立叶变换相反,频域中零频处的一个Dirac脉冲,其傅立叶反变换得到的时域信号是直流分量。周期为T的一序列Dirac脉冲的频谱是一序列周期为1/T的离散Dirac脉冲谱线Dirac脉冲序列是分析信号采样的有用工具。模拟信号的采样是与Dirac脉冲序列的卷积。2、时域信号到频域信号变换u(t)-TT图5.15Dirac脉冲序列的傅立叶变换正弦信号的频谱正弦信号的傅立叶变换是在fs和-fs频率处的Dirac脉冲。2、时域信号到频域信号变换图5.16正弦信号的傅立叶变换u(t)T-1/T1/TfU(f)检波方式由于民用的电磁兼容产品族标准都是从CISPR标准转化过来的,这些标准都是为了保证通信和广播的畅通而编制的,因此骚扰对通信和广播的影响最终是有人的主观听觉效果来判断,平均值检波和峰值检波都不足以描述脉冲的幅度,宽度和频度对视觉造成的影响,而必须用准峰值检波,只有准峰值检波才比较符合人耳对声音的反应规律。*

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