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第六章 调幅、检波 ,混频
6.1 调幅波基本性质 1、调幅波的数学表达式和波形 2、调幅波的频谱与带宽 6.1 调幅波基本性质 3、调幅波的功率关系 6.1 调幅波基本性质 4、双边带调制与单边带调制 6.2 调幅电路 1、调幅电路的类别 6.2 调幅电路 2、基极调幅电路(欠压状态) 6.2 调幅电路 用调制信号控制丙类谐振功放的集电极电压,从而实现调幅。 6.2 调幅电路 作用:实现两个模拟信号相乘。 模拟乘法器调幅电路实例 6.2 调幅电路 二极管平衡调幅电路工作原理 分析如下: 6.3 检波器 (3) 分类 6.3 检波器 2、大信号包络检波器 6.3 检波器 6.3 检波器 相当于给V加了一额外的反偏电压,当RL比Ri2大得多的情况下,URL就很大使得输入调幅波包络的大小在某个时段小于URL,导致V在这段时间截止,产生非线性失真。其底部被切去,形成“负峰切割失真”。 6.3 检波器 也就是说,负峰切割失真本质上是由于检波器交、直 流负载不等而引起,为此可采用如图的措施来减小交 直流负载的差别。 6.3 检波器 分析可知其中含有频率分量0、F、2fc、(2fc±F) 用一 低通滤波器后再隔直便得到低频调制信号。 同步检波器应用电路: 原理:调幅信号ui(t) 加到1脚,同步信号ur(t) 加到8脚。检波输出信号从9脚输出,经过π型低通滤波器滤除高频分量,最后由隔直电容去除直流后,得到所需的低频输出信号uo(t)。 6.4 混频器 变频是指将高频已调波经过频率变换,变为固定中 频已调波。 6.4 混频器 (5) 频谱描述 6.4 混频器 经带通后取出差频分量,即得到中频信号,其中频电流为: 6.4 混频器 失真:输出中频信号的频谱结构与输入信号的不同 干扰:混频器产生的大量不需要的组合频率分量 6.4 混频器 4、混频电路——模拟乘法器混频器 4、混频电路——二极管平衡混频 6.4 混频器 4、混频电路——三极管混频 (1) 基本原理 利用三极管ic和uBE的非线性来进行频率变换 (2) 几种基本形式 6.4 混频器 5、混频干扰 (1) 组合频率干扰 混频器本身的组合频率中无用频率分量所引起的干扰 (2) 副波道干扰 由于接收机前端选择性不好,外界干扰信号窜入而引起 的干扰(最强两个:中频干扰和镜像干扰) (3) 交叉调制干扰 在有用中频信号的包络上叠加了干扰信号的包络而引起 (4) 互调干扰 干扰信号之间彼此混频而产生接近中频的信号而引起 本章小结: 调幅有普通调幅和抑制载波调幅,普通调幅波的包络反映了调制信号变化的规律。 调幅电路可分为高电平调幅和低电平调幅,它们各自具有不同的特点,因此分别适用于不同的场合。 检波器有包络检波和同步检波两大类。包络检波器只可解调普通调幅波,同步检波器可解调各种调幅波。包络检波器存在惰性失真和负峰切割失真。 常用混频器有模拟乘法器混频器、二极管混频器、三极管混频器。混频器输出中存在混频干扰。 * (a)调制信号 (b)载波信号 (c) ma1时 (d) ma1时 (1) 数学表达式 (2) 波形 6.1 调幅波基本性质 (2) 上(下)边频功率: (1) 载波功率: (4) 调幅信号总功率: (3) 上下边频总功率: (1) 双边带------抑制载波只传送上下边带 (2) 单边带------抑制载波和其中一个边带 (2) 电路及波形 (1) 基本原理 用调制信号控制丙类谐振功放的基极偏 压,从而实现调幅。 3、集电极调幅电路(过压状态) (1) 基本原理 (2) 电路及波形 4、模拟乘法器调幅电路 (1) 模拟乘法器简介 (2) 调幅电路 符号: 5、二极管平衡调幅电路 (1) 电路组成原理 (2) 电路工作原理 设 上式是在忽略高次方项后得出的,可见含有频率分量F、fc±F ,只要在输出端用一中心频率为fc 、带宽为2F的带通滤波器,就可以取出分量 fc±F ,实现双边带调制。 有: 1、检波器概述 (1) 作用 (2) 实质 从高频调幅波中解调出原调制信号 检波器实际上是一种频谱搬移电路 (1) 电路组成 (2) 工作原理 3、大信号包络检波器的惰性失真 RL CL过大使二极管在截止期间CL的放电速度太慢,以致跟不上调幅波包络的下降速度 ,出现如图所示的失真现象。 (1) 形成原因 (2) 波形现象 (3) 避免条件 4、大信号包络检波器的负峰切割失真 图中: 波形: 5、克服负峰切割失真的方法 为了避免负峰切割失真,必须 因而: 6、同步检波器 (1) 电路特点 ① 对AM、DSB、SSB等调幅波均适用。 ② 工作时需要有一同步参考信号(与载波同频同相)。 (2) 同步检波原理 设: 则: 1、变频器的作用 (1
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