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chapter7_2振幅调制与解调要点
* 高频电子线路 第六章调幅信号的解调 FP 西安邮电大学 2015.11 第七章 调幅信号的解调 无线电发送与接收设备组成 无线通信系统的基本组成 第六章调幅信号的解调 主要内容 概述 二极管大信号包络检波器 二极管小信号检波器 同步检波器 第一节 概述 振幅解调(检波)——是振幅调制的逆过程 作用:从已调制高频振荡中恢复出原来的调制信号 检波器——属于线性频谱搬移电路 从频谱上看,检波就是将幅度调制波中的边带信号不失真地从载波频率附近搬移到零频率附近。 检波器的组成: 输入回路 非线性器件 RC低通滤波器 一、检波电路的功能 从调幅波中不失真地解调出原调制信号。 1、输入输出波形表示形式 输入为普通调幅波时,检波器输出角频率为 的正弦波。 2、输入与输出频谱表示形式 检波的过程也是频谱的搬移过程,将频谱由载频附近搬移到低频段。 普通调幅波检波 双边带调幅波检波 单边带调幅波检波 检波电路由输入回路、非线性器件和低通滤波器三部分组成。 二、检波电路的组成 用于普通调幅波和高频等幅波的检波 用于双边带和单边带的检波 三、检波电路的分类 二极管检波器 三极管检波器 检波的分类 按器件类型 按信号大小 小信号检波器 大信号检波器 按工作特点 包络检波器 同步检波器 四、检波电路的主要技术指标 1、电压传输系数(检波效率) : 等幅波检波: 调幅波检波: 检波器的输出电压和输入高频电压振幅之比。 2、等效输入电阻: 3、非线性失真系数: 输入等幅高频电压的振幅 输入高频电流脉冲的基波分量的振幅 第二节 二极管大信号包络检波器 输入信号振幅大于0.5V,利用二极管两端加正向电压时导通,输入信号电压通过二极管对低通滤波器的电容C充电。二极管两端加反向电压时截止,电容C通过R放电这一特性实现的检波,其输出电压反映输入信号振幅变化的规律。 二、大信号检波的工作原理 一、大信号包络检波 1、原理电路 2、检波过程 经过多次反复充放电,直到在一周内电容充电电荷量与放电电荷量相等,充放电达到动态平衡进入稳定工作状态。 ,二极管导通,对C充电,充电时常数很小,充电快。 ,二极管截止,C通过R放电,放电时常数很大,放电慢。 ,二极管导通,又对C充电。 ,二极管截止,C上电压对R放电。 ①输入为等幅波 ②输入为普通调幅波 输出电压 的变化规律正好与输入信号的包络相同。 三、大信号检波器的分析 1、大信号检波器的二极管的伏安特性可近似用折线表示 ? 2? ωt id id ud ud IM 0 0 Uim Ubz uo 2? ? ωt uo C ui ud + + + - - - R Id 数学表示式为 gd 为二极管导通时的电导,即gd=1/rd ;Ubz 为二极管的导通电压。 2、二极管两端电压 若 则 3、流过二极管的电流 id 可表示为 id=I0+I1mcosωit+I2mcos2ωit+…+Inmcosnωit 其中,I0=α0(θ)IM为直流分量,I1m=α1(θ)IM为基波分量振幅,Inm=αn(θ)IM为n次谐波 分量振幅。 输入为等幅波 uo C ui ud + + + - - - R 4、 与电路参数的关系 当 时,二极管导通 当ωit=θ 时,id=0,可得 gd(-uo+Uimcosθ-Ubz)=0 当ωit=0 时,id=IM ,可得 由于 ,则 经低通滤波器的输出电压 uo=I0R= Uim(sinθ-θcosθ) 因为 为未知数,不可能直接求解,还需变换,上式两边同时除 则 在 或 的条件下,可得 当 , 可展开为 可得 ①在 Ubz=0 , 的条件下,其通角θ只与电路参 数 rd 和 R 有关,而与输入信号的振幅 Uim 无关 ②输入等幅波时,输出直流电压: 结论: 输入调幅波 检波输出 直流 角频率为 的交流 负载RL上的电压: ②输入为普通调幅波 ui=Uim(1+macosΩt)cosωit 时, 定义:输出的 分量振幅 与输入高频调幅波包络变化的振幅 的比值。 四、大信号检波器的技术指标 ①输入等幅波
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