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第6章角度调制与解调电路3
* * 6.3 鉴频电路 6.3.1、鉴频电路的主要性能指标 调频波的解调过程称为频率解调或鉴频,其作用是利用调频波恢复原调制信号,具体地说,就是将调频波瞬时频率的变化转化为输出信号的变化,从而使输出信号的变化情况与原调制信号一致。 鉴频电路的主要性能指标有: 1.鉴频特性 2.线性范围 鉴频特性线性部分的频率变化范围称为线性范围 3.鉴频灵敏度 鉴频特性线性部分在fc处的斜率称为鉴频灵敏度,又称鉴频跨导,记为 6.3.2斜率鉴频器 斜率鉴频原理 将振幅为Xm、瞬时角频率为ω(t)的调频波作用在线性网络上,输出信号将是振幅为 的调频-调幅波。这种调频-调幅波的振幅与瞬时角频率ω(t)有关, 或者说振幅的变化反映了瞬时角频率的变化。线性网络起到了从频率到振幅的变换作用。如果对此调频-调幅波进行振幅检波,就恢复了原调制信号。 失谐回路斜率鉴频器 单失谐回路斜率鉴频器由单失谐回路和二极管包络检波器组成。在输入调频波的情况下,所谓失谐是指谐振回路与调频波的载波失谐。 频率—振幅变换网络 包络检波电路 BC近似为直线 物理量的控制关系: 为了扩展鉴频特性的线性范围,实用的斜率鉴频器常常采用两个单失谐回路构成的平衡电路。 双失谐回路斜率鉴频器 上下两个失谐回路的幅频特性曲线形状相同,但谐振角频率不同,分别记为ω01和ω02。 上下两个谐振回路在相同的调频信号作用下,产生两个调频-调幅波u1和u2,鉴频器总的输出电压 由于上下两个回路的幅频特性相互补偿,因而使双失谐回路斜率鉴频器的失真减小。 6.3.3相位鉴频器 相位鉴频器原理 产生了与瞬时频率有关的附加相移 物理量的控制关系: 利用鉴相来实现鉴频,故称相位鉴频器 其中 在ω0附近 相频特性为 单谐振回路频相变换网络 乘积型相位鉴频器 乘积型相位鉴频器由频率-相位变换网络和乘积型鉴相器构成。 (1)乘积型鉴相器 由模拟乘法器和低通滤波器构成 仅与附加相移有关的低频信号 高频项 则整个乘积型相位鉴频器(即频率-相位变换网络连同乘积型鉴相器)的输出为: 正弦鉴频特性,可以近似为线性鉴频 物理量的控制关系: 叠加型相位鉴频器 叠加型相位鉴频器由频率-相位变换网络和叠加型鉴相器构成 (1)叠加型鉴相器 叠加型鉴相器是将两个存在相位差的高频输入信号叠加后,再进行包络检波。由于叠加后的高频信号的幅度大小与相位差有关,因而包络检波后的低频电压值也与相位差有关,即相位差的变化转化为输出电压的变化,从而实现了鉴相。为了获得较大的线性鉴相范围,通常采用叠加型平衡鉴相器。 + + — — 输入调频波 经过频率-相位变换网络后得到的调频-调相波 加到上下两个包络检波电路的高频输入电压分别为 *
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