第7章频率调制与解调课程.pptVIP

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第7章 频率调制与解调 ;7.1 调频信号分析 ;为了分析方便, 设φ0=0 ;图7―1 调频波波形;图7―2 调频波Δfm、mf与F的关系 ; 7.1.2 调频波的频谱 1.调频波的展开式 是周期为2π/Ω的周期性时间函数 , 可以将它展开为傅氏级数 , 其基波角频率为Ω, 即 ; Jn(mf)=J-n(mf), n为偶数 Jn(mf)= -J-n(mf), n为奇数 因而, 调频波的级数展开式为 ; 2.调频波的频谱结构和特点 ?uFM(t)=UC[J0(mf)cosωct+J1(mf)cos(ωc+Ω)t -J1(mf)cos(ωc-Ω)t+J2(mf)cos(ωc+2Ω)t +J2(mf)cos(ωc-2Ω)t+J3(mf)cos(ωc+3Ω)t -J3(mf)cos(ωc-3Ω)t+…]; 7.1.3 调频波的信号带宽 对于一般情况,信号的频带宽度应包括幅度大于未调载波10%以上的边频分量 , 即 |Jn(mf)| ≥0.1 ; 7.1.4 调频波的功率 调频信号uFM(t)在电阻RL上消耗的平均功率为 ; 7.1.5 调频波与调相波的比较 1.调相波 调相波是其瞬时相位以未调载波相位φc为中心按调制信号规律变化的等幅高频振荡。如uΩ(t)=UΩcosΩt, 并令φ0=0, 则其瞬时相位为 φ(t)=ωct+Δφ(t)=ωct+kpuΩ(t) =ωct+ΔφmcosΩt=ωct+mpcosΩt 从而得到调相信号为 uPM(t)=UCcos(ωct+mpcosΩt); 调相波的瞬时角频率为 ; 图7―7 调相波波形; PM波的带宽为 Bs=2(mp+1)F; 应注意以下几点: (1)角度调制是非线性调制, 在单频调制时会出现(ωc±nΩ)分量, 在多频调制时还会出现交叉调制(ωc±nΩ1±kΩ2+…)分量。 (2)调频的频谱结构与mf密切相关。mf大, 频带宽。 (3)与AM制相比, 角调方式的设备利用率高, 因其平均功率与最大功率一样。 ;表7―1 调频波与调相波的比较表 ; 7.2 调频器与调频方法 ; 7.2.2 调频方法 1.直接调频法 用调制电压直接控制振荡器的振荡频率, 使振荡频率f(t)按调制电压的规律变化。若被控制的是LC振荡器, 则只需控制振荡回路的某个元件(L或C), 使其参数随调制电压变化, 就可达到直接调频的目的。 ; 若被控制的是张弛振荡器,因张弛振荡器的振荡频率取决于充放电的速度,故可??调制信号去控制电容的充放电电流,从而控制张弛振荡器的重复频率。对张弛振荡器进行调频,产生的是非正弦波调频信号。 ;电压比较器的迟滞特性和输入、输出波形 ; 如要得到正弦调频信号, 可在其输出端加波形变换电路或滤波器。下图为由三角波变为正弦波的变换器特性。它是一个非线性网络, 其传输特性为 ; 2.间接调频法 间接调频法先将调制信号积分,然后对载波进行调相。间接调频时,调制器与振荡器是分开的,对振荡器影响小,频率稳定度高,但设备较复杂。 实现间接调频的关键是如何进行相位调制。通常, 实现相位调制的方法有如下三种: (1)矢量合成法。这种方法主要针对窄带信号。对于单音调相信号 ? uPM=Ucos(ωct+mpcosΩt) =Ucosωctcos(mpcosΩt)-Usin(mpcosΩt)sinωct 当mp≤π/12时, 上式近似为 uPM≈Ucosωct-UmpcosΩt sinωct; 矢量合成法调频;(2)可变移相法。 利用调制信号控制移相网络或谐振回路的电抗元件来实现调相。;受调制信号控制的变容管作为振荡回路的一个元件。Lc1、Lc2为高频扼流圈 , 分别防止高频信号进入直流电源及

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