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高频电子线路;目 录 ;第9章 振幅调制与解调 ;高频 功放;超外差接收机组成框图 ;9.1 概述;9.1 概述;9.1 概述;幅度调制(AM)的定义:载波的振幅随调制信号的变化规律而变化,而载波的角频率和初相位均为常数。;1. AM波的数学表示式;2. AM波的波形与频谱;2. AM波的波形与频谱;vΩ;3. 非正弦调幅波的波形与频谱;3. 非正弦调幅波的波形与频谱;4. AM波产生的数学模型;——调幅波中的功率关系;思考题-----1;思考题-----2;例题;——双边带(DSB)调幅波;与AM的不同: (1)包络不同:为|cosΩt| (2)高频载波相位在调制电压过零处要突变1800。 DSB信号已非单纯的振幅调制信号,而是既调幅又调相的信号。 (3)DSB信号只有两个频率分量(不含载波分量),频带宽度仍为调制信号带宽的两倍。 BWDSB=2Fmax (4)由于DSB波的频谱成份中抑制了载波分量,全部功率为边带占有,功率利用率高于AM波。功率利用率高于AM制。;DSB波产生的数学模型;——单边带(SSB)调幅波;vΩ= VΩcosΩ1 t+ VΩcosΩ2 t;对于任一调制信号m(t);已知调制信号频率范围为300Hz~4 kHz, 分别采用普通调幅(平均调幅指数ma=0.3)、双边带调幅和单边带调幅三种方式, 如要求边带功率为10W, 分别求出每种调幅方式的频带宽度、发射总平均功率Pav及功率利用率;双边带调幅;电压 表达式;振幅调制与混频器的比较;正交幅度调制与解调是一种特殊的复用技术,一般是指利用两个频率相同但相位相差900 的正弦波作为载波,以调幅的方法同时传送两路互相独立的信号的一种调制方式。;实现:;调幅 方法;9.3 平方律调幅 ;9.3 平方律调幅 ;BPF (ω0);9.4 斩波调幅 ;9.4 斩波调幅 ;9.4 斩波调幅 ;9.4 斩波调幅 ;9.5 模拟乘法器调幅 ;XFC1596(或者MC1596);9.6 单边带信号的产生 ;滤波法产生SSB信号电路与混频器的比较;≈ ;9.6 单边带信号的产生 ;调制信号;调制信号;9.7 残留边带(VSB)调幅波;VCC0;9.8 高电平调幅——集电极调幅;vAM;9.8 高电平调幅——基极调幅;高电平调幅电路的优点是调幅、功放合一, 整机效率高, 可直接产生很大功率输出的调幅信号, 但也有一些缺点和局限性。一是只能产生普通调幅信号, 二是调制线性度差, 例如集电极调制特性中Vcm与VCC并非完全成线性关系。 ;解调是调制的逆过程,是从高频已调波中恢复出原低频调制信号的过程。从频谱上看,解调也是一种信号频谱的线性搬移过程,是将高频端的信号频谱搬移到低频端,解调过程是和调制过程相对应的,不同的调制方式对应于不同的解调。;9.9 包络检波;9.9 包络检波;1) 电压传输系数(检波效率);?;如果忽略二极管导通电阻上的损耗功率,则由能量守恒的原则,输入到检波器的高频功率,应全部转换为输出端负载电阻上消耗的功率(注意为直流)。;3) 失真; ①惰性失真(对角线切割失真);而从t1 时刻开始,电容C 通过R 的放电速率为;为避免失真;实际上,调制波往往是由多个频率成分组成,即?= ?min~ ?max。为了保证不产生失真,必须满足;②负峰切割失真(底边切割失真);要避免二极管截止发生,包络幅度瞬时值必须满足;在工程上,减小检波器交、直流负载的差别(正常时R? < R )有两种常用的措施:一是在检波器与低放之间插入高输入阻抗的射随器;二是将R分成R1和R2,即R= R1+R2 。此时直流负载为R,R?=R1+R2//RL。;③ 非线性失真;④ 频率失真;同步检波器主要用于双边带(DSB)或单边带(SSB)信号进行解调。它的特点是必须外加一个与原调制载波同频同相的电压。同步检波的名称即由此而来。;载波信号相位对检波结果的影响;vs(t) =VsmcosΩt ·cosω0 t;2. 叠加型同步检波器;2. 叠加型同步检波器;一、调幅和检波过程,在时域上都表现为两信号的相乘;在频域上则是频谱的线性搬移。因此其原理电路模型相同,都由非线性元器件(实现频率变换)和滤波器(滤除不需要的频率分量,滤出需要的频率分量)组成。不同之处是输入信号、滤波器特性在实现调幅和检波时各有不同的形式,以完成特点要求的频谱搬移。 ;本 章 小 结;本 章 小 结;本 章 小 结;思考题与习题;思考题与习题;思考题与习题;思考题与习题;21.图所示为四个二极管调制器电路,图中vvΩ,且不考虑输出电压的反作用。试说明哪个电路能实现AM调制,哪个电路能实现双边带调制,并写出输出电压vo
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