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第四章:振幅调制、解调与混频电路 当V mo>| ka VΩ(t) |时,振幅不失真。 ⑵.单音频调制信号 ⑶频谱和普通调幅信号的失真 ⑷复杂音频调制信号 ⑸已调制信号的功率 二、双边带和单边带调制电路组成模型(1.双边带) 1.双边带调制信号: 2.单边带调制信号 三.振幅解调和混频电路模型1.振幅解调电路模型 2.混频电路 第二节:相乘器电路一、非线性器件的相乘的作用及其特性 1.非线性器件的相乘的作用分析 2.线性时变状态 3.线性时变状态频率分量: 例1:二极管组成的线性时变电路 例2:一个差分对管实现的线性时变电路 二、双差分对平衡调制器和模拟相乘器 1:双差分对平衡调制器 2:扩大V2的动态范围 XFC1596集成平衡调制器 XFC1596接成同步检波器 3:双差分模拟相乘器 BG314集成模拟相乘器(Integrated Analog Multiplier) 三、大动态范围平衡调制器AD630 AD630内部简化电路 四、二极管平衡混频器 4、混频损耗: 第三节;混频电路 二、二极管环形混频器和双差分对混频器 1。二极管环形混频器 分类: Level7, Level17,Level7, Level23三种系列 本振功率:7dBm(5mW),17dBm(50mW),23dBm(32mW) 1dB压缩电平所对应的最大输入信号功率: 1dBm(1.25W), 10dBm(10mW), 15dBm(32mW)。 优点: 频带宽几十到几千兆、噪声系数低(约6dB)、混频失真小、动态范围大 缺点:没有混频增益,端口之间的隔离度低,L口对R口隔离度小于40dB,随着工作 频率的提高而下降。频率提高一倍,隔离度下降5dB。 各端口都必须接入滤波匹配网络,且各端口阻抗均为50Ω。 2。双差分对平衡混频器: 三、三极管混频电路 1、原理: 2.电路 3.混频失真 (1)干扰哨声和寄生通道干扰:①干扰哨声 ②寄生通道干扰: ③交调失真和互调失真: ⑶三阶互调失真的截点 第四节:振幅调制与解调电路 一、振幅调制电路 1.高电平调制电路 ⑴集电极调幅 ⑵基极调幅 二、低电平调制电路 ⑴电路组成:相乘器、混频器、滤波器组成 ⑵利用低载波法实现单边带发射机 二、解调电路 1.二极管包络检波器原理 2.分析 2.三极管射极包络检波器 3.并联型二极管检波器 小信号检波 ⑴.惰性失真 ⑵负峰切割失真 电路的改进 6.同步检波器电路 ⑴双边带检波: ⑵单边带信号检波 ⑶平衡式同步检波器(减少非线性失真) 作业: 4-1、4-2、4-3 4-8、4-9、4-10 4-15、4-21、4-31 设: 干扰信号频率 能通过中放叠加 在有用信号上,形 成寄生干扰 寄生通道干扰频率: 中频干扰 在接收fC电台时可听到 干扰频率为fC+2fI的信号 该频率称为镜像干扰频率。 加以抑制 设 接收机在哪几个频率 刻度上能收听到该干扰信号? 在这两个频率刻度上均能听到该干扰 信号。 因此,寄生干扰主要有:1.中频干扰;2.镜像干扰,这两个强干扰。 高中频法和二次混频法,以使中频干扰在输入端被滤除 ⑴交调失真: 混频器输入V: 有用信号 VS 干扰信号VM 本振信号VL 即产生干扰信号的包络 非线性失真 交叉调制失真 ⑵互调失真:两干扰信号VM1,VM2互相干扰产生失真,称为互调失真 有用信号中频 寄生中频分量而产生的混频 失真称为互调失真 当 相近且接近 严重互调失真且r+s=3, 称为三阶互调失真 1dB PI1dB PIM3 PI PIM PI 、PIM/dBm PS=PM/dBm fI的振幅: 三阶互调失真分量的振幅:由V4产生的 干扰功率PM;三阶互调失真功率PIM 低频: 高频: Q1 Q2 C5 C4 C2 C8 C7 C3 C6 C1 L5 L3 L4 Tr R1 R2 L2 L1 Vcc Vcc Vo(t) + - 载波 输入 调制 输入 VΩ(t) Ic1m Ico Vc1m 过压 欠压 Vcc VBB 0 欠压 临界 过压 Ico Ic1m Vc1m Q1 C5 C3 C8 C7 C1 C6 L5 L3 L4 Tr Vcc + - VΩ(t) + - VBB0 L2 L1 调制 输入 C? 载波 输入 平衡调制后产生的上下边带频率为: 相对频率间隔: 若值太小时很难获取单边带信号 采用低载波法增大相对频率间隔 平衡调制器 第一混频器 第二混频器 功放 载波 抑制器 晶体振荡器 带通滤波器 带通滤波器 晶体振荡器 晶体振荡器 音频放大器 VO1 VO1 VO2 VO2 VO3
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