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第14章 调制与解调
第14章 调制与解调 ;调幅AM;AM波形及频谱图;FM信号波形 ; ASK信号波形;FSK 信号波形;过调幅失真;DSB波及数学模型;包络检波器;同步检波器;半波精密包络检波器;全波精密整流器;电流输出的全波整流器;相加型半波相敏检波器;开关式相乘型全波相敏检波;LC并联振荡器;电参数调频电路;基极受控的多谐振荡器;电压调频电路;电参数调相电路;异或门鉴相器;RS触发器鉴相器;多谐振荡器脉冲调宽电压;电压调制电路;数字幅度键控信号波形;ASK调制模型及原理框图;ASK信号解调原理及波形;采样│判决解调原理;FSK信号的选频调制原理;FSK信号的直接调频调制电路 ;包络与相敏检波解调原理;零点解调法原理及波形;二相相位键控模型与波形;二相差分相位键控与波形;差分解调原理及波形;;概 述;14.1 调幅及解调 ; 从AM波形可看出, 即m1,才能保证调幅波不出现过调制现象,否则在处使载???相位产生180o的反转,形成包络线失真(如图a);如使某些元件出现截止,过调波会如图b所示。
;仅包含上边波和下边波的公式为;14.1.2 调幅波的解调 ; 另外一种解调方法是由相乘器和低通滤波器组成,其原理为 ;3. 常用解调电路 ;为平衡条件。 ;14.2 调频和解调 ; 当传感器没工作时,ΔC=0,振荡器的频率为谐振回路的中心振荡频率,表示为;忽略高阶无穷小项,可近似表达为 ;14.2.2 解调 ;14.3 调相与解调 ; 设传感器工作时的电容为C0 ,工作时的电容为C0+ΔC ,则相位差可写成 ;14.3.2 解调 ;14.4 脉宽调制与解调 ;14.5 数字调制与解调 ;与载波信号uC相乘后,得到幅度键控信号,可表示为 ; 14.5.2 频率键控(FSK)的产生与解调 ;2.频率键控信号的解调 ;见其调制模型与波形图。如果载波信号uc(t)初相位为π,则波形将倒相。在检出时,有可能出现将“1”认为“0”,将“0”认为“1”的情况。为了解决这一问题,通常采用二相差分相位键控(BDPSK),其原则是当码元为“1”时,载波相位取与前一个码元的载波相位相同;当码元为“0”时,载波相位取与前一个码元的载波相位相差π。BDPSK信号的键控模型与波形如图所示。
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