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频谱变换电路
第6章 频谱变换电路 6.1 概 述 6.2 模拟乘法器 6.3 普通调幅波的产生和解调电路 6.3.0 标准振幅调制(AM)信号分析 ?3、调幅波的频谱 2、仿真电路 3、用MC1496/1596实现的电路 (2) 包络线解调失真(详见仿真实验) 6.4 抑制载波调幅波的产生和解调电路 6.5 混频电路 6.6 倍频器 6.7 调角波的基本性质 调频波、调相波的边带波 贝塞尔函数:象cos(msinWt)、 sin(msinWt)那样的正弦、余弦函数的变量也是三角函数的函数,叫贝塞尔函数 贝塞尔函数的一般展开式: 调频波、调相波的带宽 根据上页结论,请问调频波的频带有多宽? 以为?c中心、W为间隔的无限边带,即带宽为无限 无限带宽在现实中是否允许?为什么? 不允许,因为带宽资源有限 限制带宽是否可以? 理论上可以做到,只要满足下列要求即可 6.8 直接调频电路 6.9 间接调频电路 本章小节 经过幅度调制后的高频振荡称为幅度调制波(简称调幅 波)。 根据频谱的结构不同,可分为普通调幅(AM)波,抑制载 波的双边带调幅(DSB/SCAM)波和抑制载波的单边带调幅 (SSB/SC AM)波。 普通调幅波产生电路可采用低电平调制电路(模拟乘法 器),也可采用高电平调制电路。 这个电路是由两个单失谐回路斜率鉴频器构成的。其中,第 一个回路的谐振频率f1低于调频波的中心频率fc,第二个回路的 谐振频率f2高于fc,并且把他们的输出相减。当这两个鉴频器的 特性与参数相同,且fc-f1=f2-fc时就得到uΩ(f)的关系曲线,即鉴频 特性曲线。显然 其鉴频特性的灵敏度线性范围都比单失谐回路的斜鉴 频器大有改善。 6.10.2 相位鉴频器 相位鉴频器是利用耦合电路的相频特性来实现将调频波变 换为调幅调频波的,它是将调频信号的频率变化转换为两个 电压之间的相位变化,再将这相位变化转换为对应的幅度变 化,然后利用幅度检波器检出幅度的变化。这样,幅度的变化 就反映了频率的变化。 常用的相位鉴频器有电感耦合相位鉴频器和电容耦合相位 鉴频器两种。 接加到高频扼流圈L3两端。同时L3又是二极管检波器的直流 通路。电压 通过互感M在L2、C2并联回路两端产生电压 ,c点是电感L2的中点,L2上下两半线圈的电压各为 。 二极管VD1、VD2,两个电阻R,两只电容C3、C4构成两个对称 的 幅度检波器。这样,可将图 (a)简化为图 (b)所示的等效电 路。 电感耦合相位鉴频器的原理图如图。初级回路L1C1、次级 回路L2C2都调谐到调频波的中心角频率ωc上,两个回路的耦 合途径有二:一是通过互感M耦合,二是通过耦合电容C0耦 合。因C0、C4容量取得较大,对高频可视为短路,故可直 相位鉴频器原理图 鉴频器的输出电压为 uΩ=uo1-uo2=Kd(UD1-UD2) (6.10.5) 式中Kd为幅度检波器的电压传输系数。 由上式可知,鉴频器的输出音频电压uΩ不仅与加到二极管 两端高频电压的幅值有关,还与 、 的大小及他们之间 的相位有关。 6.10.3 比例鉴频器 相位鉴频器中,输入信号的幅度变化必将导致输出波形的 失真。发射机的调制特性或接收机的谐振曲线的不理想以 及外界干扰和内部噪声的影响,使鉴频器输入端的调频信号 引起寄生调幅。因此,相位鉴频器前必须加限幅器。为了有 效限幅,往往要求限幅器输入端的电压在1v量级,这就需要 限幅器以前有较大的放大量,即要求接收机的级数增加。比 例鉴频器就是这种兼有鉴频和限幅功能的电路,如图所示。 比例鉴频器及其等效电路 将相位鉴频器和比例鉴频器比较,不同的地方只是幅度检波器部分,其区别是: ①在f-g两端并接了一个大容量的电容C5,一般取为10μF,C5与(R3+R4)的时间常数约为0.1~0.2s。这样,在检波过程中,这个并联电路对15Hz以上变化的寄生调幅有惰性,使其两端的电压来不及跟着变化,而保持在某一恒定的电平上。 ②检波电阻中点和检波电容中点断开,输出电压取自d- e两端,而不是取自f-g两端。在负载电阻RL中,C4和C3放 电电流的方向相反因而起到了差动输出的作用。图 (a)中, 阿L数值的选取应对高频短路,对音频开路。 ③为了构成检波器的直流通路,VD1、VD2的连接方向相 反,这样,电容C3、C4两端的电压uo1与uo2之和,而不是两者之差。 在UD1与UD2相同的条件下,比例鉴频器输出音频电压的 幅度比相位鉴频器的音频电压幅度小一半。即鉴频跨导gd 小一半; 和相位鉴频器比较,因为波形变换部分
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