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振幅调制、解调与混频

第一节 AM、DSB、SSB信号分析 调制:就是用调制信号( 或 )去控制载波( 和 )某个参数的过程。 载波:未受调制的高频振荡信号 。 振幅调制:由调制信号去控制载波的振幅 ,使其幅度的变化量随调制信号成正比的变化。 振幅调制分为三种方式: 普通的调幅方式(AM) 抑制载波的双边带调制(DSB-SC) 抑制载波的单边带调制(SSB-SC) 载波电压 调制电压 振幅调制信号振幅为 2、调幅波的频谱 3、调幅波的功率 例5.1 有一调幅波,幅度最大值为16V,最小值为4V,载波频率为2MHz,调制信号频率为400Hz,求:①调幅系数;②写出数学表示式;③画出调幅波的频谱图;④各频率分量的功率(负载电阻为10欧姆)。 4、双边带信号 DSB信号的特点为: ●DSB信号的包络正比于调制信号的绝对值 ●DSB信号的相位在调制信号过零处要突变倒相180度。 ●它只含有上、下边频分量,载波分量被抑制掉了。带宽和AM信号一样。 SSB信号的特点: ● SSB信号包络与调制信号的包络相同。 ● 带宽只是AM和DSB信号带宽的一半。 ● SSB信号的频率已不是载波频率,而随调制信号频率的变化而变化。振幅与调制信号的振幅成线性关系 第二节 振幅调制及解调电路 1. 高电平调制电路 (2)高电平调制的基极调制 若u1=U1cosω1t,为单一频率信号,代入上式有 由上式可以看出,流过二极管的电流iD中的频率分量有: (1)输入信号u1和控制信号u2的频率分量ω1和ω2; (2)控制信号u2的频率ω2的偶次谐波分量; (3)由输入信号u1的频率ω1与控制信号u2的奇次谐波分量的组合频率分量(2n+1)ω2±ω1,n=0,1,2,…。 与单二极管电路的条件相同,。U2U1,二极管开关主要受u2控制。若忽略输出电压的反作用,则加到两个二极管的电压uD1、uD2 uD1=u2+u1 uD2=u2-u1 3. 调幅信号的解调 从高频已调信号中恢复出调制信号的过程称为解调,又称为检波。 振幅解调方法可分为包络检波和同步检波两大类。 二极管包络检波器输入AM信号时检波器 的输出波形 (2)二极管峰值包络检波器性能分析 (3)检波器的失真 (5)同步检波 叠加型 输入已调信号 本振电压 1)变频增益 5.混频电路 输入信号us为已调信号;本振电压为uL,有ULUs,大信号工作,可得输出电流io为 干扰:除了有用信号外的所有信号统称为干扰。 混频器存在下列干扰: ●信号与本振的自身组合干扰(也叫干扰哨声) ●外来干扰与本振的组合干扰(也叫副波道干扰、寄生通道干扰) ●外来干扰互相作用形成的互调干扰 ●外来干扰与信号形成的交叉调制干扰(交调干扰) ● 阻塞、倒易混频干扰等等 1.信号与本振的自身组合干扰(干扰哨声) 2.外来干扰与本振的组合干扰(寄生通道干扰) 3.交叉调制干扰(交调干扰) 4.外来干扰互相形成的互调干扰(互调干扰) 作业: 6-2 6-14 6-15 6-19 6-26 6-27 中波AM收音机的变频电路 输出端接中频滤波器,则输出中频电压uI为 (2)二极管混频电路 经中频滤波后,得输出中频电压: 第四节 混频器中的干扰 输入信号 和本振电压 ,则混频器产生的组合频率分量为: 当有用中频为差频时,即 或 称为变频比。 特点:一部接收机,当中频频率确定后,则在其工作频率范围内,由信号及本振产生的上述组合干扰点是确定的。 可能会形成干扰,则可得到: US UL幅度取小些,谐波小,产生干扰的可能性小;采用平衡、环形混频器,抵消一些组合分量;采用高中频。 抑制方法: ①如果干扰频率 满足 式中, 由所接收的信号频率决定,用 代入上式,可得 p=0、q=1,即形成中频干扰。 ,就能形成干扰。 抑制方法: 提高前端电路的选择性 ;加中 频陷波电路;合理选择中频数值。 本振 混频 BPF 产生原因:外来干扰信号频率与本振频率的组合频率正好接近中频,此干扰信号能够通过寄生通道形成干扰。 ②镜像干扰 抑制方法: 提高前端电路的选择性; 提高中频频率; 采用具有镜频抑制技术的先进的接收机结构。 工作原理 考虑u1=U1cosω1t,代入上式可得 (3)二极管双平衡调制电路(环形调制器) 当u1=U1cosω1t (4)集

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