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第六章 角度调制和解调
通信电子电路 * 分析:频率-相位变换 通信电子电路 * 分析:相位-幅度变换 ω=ω0 ωω0 ωω0 通信电子电路 * 耦合系数k及品质因数Q对S曲线的影响 原副边两个谐振回路都必须仔细调谐 k3k2k1 通信电子电路 * (2)电容耦合相位鉴频器 通信电子电路 * 优点: 电路简单,变容管本身体积小; 工作频率高; 易于获得较大的频偏。 缺点: 产生中心频率的偏移。由于偏置电压漂移、温度变化等会改变变容管呈现的电容,从而影响中心频率的稳定度等; 在频偏较大时,非线性失真较大。 解决措施: 为了减小非线性失真,在小频偏变容管调频电路中,设法使变容管工作在n=1的区域;在大频偏变容管调频电路中,设法使变容管工作在n=2的区域; m值多取在0.5或0.5以下。 4、变容二极管直接调频器的优缺点 通信电子电路 * 6.4 调频电路 一、变容二极管调频电路 二、电抗管直接调频电路 1、电抗管及其调频原理 2、晶体管等效电抗的推导 3、四种电路形式及相对应的等效电抗 三、晶体振荡器调频电路 四、调相和间接调频电路 通信电子电路 * 1、电抗管及其调频原理 晶体管(或场效应管)+由电抗和电阻元件构成的移相网络 当满足条件: |Z1||Z2|; IcmI1m时,加在该网络的高频电压和流入该网络的高频电流间的电位差为90°,等效为一电抗,其大小与晶体管输入阻抗有关。 电抗管?一参量随调制信号变化的电抗元件(电感或电容)。 i ic i1 通信电子电路 * 2、晶体管电抗管的等效电抗——(1)等效电抗为一电容 通信电子电路 * (2)等效电抗为一电感 通信电子电路 * L 通信电子电路 * 3、四种电路形式及相对应的等效电抗 通信电子电路 * 电抗管调频电路 通信电子电路 * 6.4 调频电路 一、变容二极管调频电路 二、电抗管直接调频电路 三、晶体振荡器调频电路 1、石英晶体振荡器变容管调频电路 2、用π型网络变换获得较大频偏 四、调相和间接调频电路 通信电子电路 * 1、石英晶体振荡器变容管调频电路 通信电子电路 * 2、用π型网络变换获得较大频偏 通信电子电路 * 6.4 调频电路 一、变容二极管调频电路 二、电抗管直接调频电路 三、晶体振荡器调频电路 四、调相和间接调频电路 1、失谐法 2、例 通信电子电路 * 间接调频原理 通信电子电路 * 调相法 谐振回路或移相网络的调相法(失谐法) 矢量合成调相法 脉冲调相法 利用并联谐振回路失谐时的相位频率特性实现调相 通信电子电路 * 不调制时,电容量为C0,电路谐振; 调制时,电容量Cd受调制信号控制发生变化(Cd=C0+ΔC),电路失谐。 | Δ θ |30°(QΔC/C0≤0.57)时, Δ θ~ ΔC 基本为线性关系。 当ΔC~uΩ为线性关系时,可获得线性调相。 通信电子电路 * 余弦波调制时 为实现调频,必须有 在调制信号回路中加一个RC转换网络,可得到 通信电子电路 * 2、失谐法调频-调相电路 通信电子电路 * 6.5 调频信号的解调 一、解调 鉴频 从调频波中检出反映在频率变化上的调制信号,因此要求鉴频器输出信号与输入调频波的瞬时频移成线性关系。 鉴频器类型: 斜率鉴频器 相位鉴频器 比例鉴频器 通信电子电路 * 调频波的解调方框图 通信电子电路 * 二、性能指标 鉴频跨导gd——鉴频器的输出电压uΩ与输入调频信号瞬时频偏Δf的关系。又称鉴频灵敏度。表示为gd=uΩ/Δf 鉴频频带宽度B——调制鉴频特性近似于直线的频率范围,这个范围应该大于调频信号最大频偏的两倍。 非线性失真——由于鉴频特性不是理想直线而使解调信号产生的失真 抑制寄生调幅的能力——对寄生调幅应具有一定的抑制能力限幅器) 通信电子电路 * 三、鉴频器类型 斜率鉴频器 相位鉴频器 比例鉴频器 通信电子电路 * 1、斜率鉴频器 振幅鉴频器 把等幅调频波通过频-幅变换器,变换为振幅与频率都随调制信号而变化的FM-AM波,然后通过包络检波器根据FM-AM波的包络变化,还原原调制信号。 斜率鉴频器——失谐回路振幅鉴频器 利用并联谐振回路幅频特性的倾斜部分将调波变换成调幅调频波 工作于失谐状态的并联谐振回路+包络检波器 通信电子电路 * 原理电路 通信电子电路 * 斜率鉴频器的性能在很大程度上取决于谐振电路的品质因数Q 通信电子电路 * 参差调谐鉴频器——由两个单失谐回路斜率鉴频器组成 通信电子电路 * 通信电子电路 * 斜率鉴频器 线性范围与灵敏度都不理想 一般用于质量要求不高的简易接收机中 通信电子电路 * 三、鉴频器类型 斜率鉴频器 相位鉴频器 比例鉴频器 通信电子电路 * 2、相位鉴频器 原理: 将频率变化转换为两个电压间的相位变化(移相网络),再将相位变化转换为对应的幅度变化,再利用检波器检出
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