精选通信电子电路第六章.pptVIP

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精选通信电子电路第六章

(6-3-8) 根据变压器的传输规律可得: (6-3-9) 将i1、i2、i3、i4代入上式,有: (6-3-10) 又∵ (6-3-11) 显然,式(6-3-10)中,响应i0、v0不含直流成分。 ∴ (6-3-12) * 将式(6-3-10)代入,并整理得: (6-3-13) 由此可见,在上述电路之后再接一个有源带通滤 波器,就可得到信号较强的DSB/SC波。 但由于实际二极管不具有导通电压为零、导通后 交流电阻为常数的理想条件,因而上述分析有一定缺 陷。为改善实际二极管的性能,我们可适当选用下列 措施。 * 第一,可通过进一步增大正弦波的振幅来减小管 子刚导通阶段所占用的时间。从而实现在绝大部分导 通时间内,二极管交流导通电阻为常数的条件,同时 也减弱了管子导通电压对导通时间的影响程度。 第二,可通过在二极管支路中串一线性电阻的方 式,实现管子所在支路导通后的交流总电阻基本恒定。 当然,这种方法会减小输出DSB/SC波的强度。 除上之外,实际二 极管的结电容、变压器 线圈还会引起相位失真 ,从而使得电路的调制 特性变差,即出现图6- 3-3(b)所示时域内波形交界点模糊的情况。 * 3. 数字调制电路(ASK) 数字调制电路的基带信号为数字信号,由于数字 信号的取值有限,如二进制只有两种可能。因此,可 以采取将二进制的数字信号看成为电路通断开关的控 制信号,这样,可以将振荡器产生的载波信号通过通 断开关电路来实现输出高频载波的有无,即输出调幅 波(波形见图1-2-3(a)所示)。 6.3.1 为什么图1-2-3(a)的波形具有很宽的频宽(提 示:参见图6-2-2)? * 6.3.2 DSB波的解调(包括有、无载频或导频的DSB波) 由于DSB波的包络不能反映调制信号的变化,因而 不能采用包络检波器解调。如果能设法恢复出同步载波, 则可用图6-3-4所示方案进行解调。 图6-3-4 解调DSB方框图1 除了上述方案外,还可采用乘法器来解调,其解调 方框如图6-3-5所示。 * 图6-3-5 解调DSB方框图2 若令 ,提取的载波 ,则有: (6-3-14) 在图6-3-5方案中,应特别注意载波的提取和乘法器 两部分。其中乘法器应尽量避免输出波中出现与谐波有 关的频率分量,也就是说应尽量采用理想乘法器,如二 极管环形电路,MC1596等性能较好的乘法器。 式中,k0为乘法器的比例常数。 * 在DSB波的载波提取问题中,要数DSB/SC波的载波 提取最困难。而有载波的DSB波,由于含有载频分量, 因而可采用锁相环或滤波的方法提取载波。 对于DSB/SC波。应先设法通过特殊变换获得含有或 分量的信号,在此基础上,对信号进一步处理后,就可 获得只含分量的载波。图6-3-6就是一种获得信号的方案。 图6-3-6 2WI的提取法 设场效应管在饱和区的特性表示如下: (6-3-15) * 式中,k1、k0为变换常数。若令: (6-3-16) 则: (6-3-17) 考虑到是为了产生2WI分量,图中的带通滤波器的 带宽应尽量窄。若 ,则在滤波器无损耗条 件下,可得: (6-3-18) 若滤波器特性不理想,则中应包含2WI±2Ω频率分 量。在式(6-3-18)所表示的波形基础上,可经过分频、 滤波器,或锁相环电路得到与DSB相对应的载波信号。 * 实际中,为了简化同步载波提取电路,往往在发射 DSB/SC波的同时,也发射一个能表示载波相位的导频 小信号。相应的解调可选用图6-3-7所示的方框图。图中 ,输入的DSB波含有独立的导频分量,不含独立的载波 WI分量。 图6-3-7 有导频的DSB解调 在实际通信中,导频与已调波是可以分别传送的。 如无线GSM通信系统中,通信双方的传输信道被分为两 * 类完全不同频率范围的信道。其中,一类被称为控制 信道,用来维持整个系统自身的正常运行;系统和解 调所需的同步导频信号就由它来传送用来传送维持系 统自身正常运行的信令,以及系统和解调所需的同步 导频信号。另一类被称为业务信道,用来传送系统真 正想要传送的信息,即用户信息。 * 6.4* 单边带调幅和解调的原理及实现方法 单边带调幅简记为SSB。它利用双边带已调波的 上、下边频均能反映原调制信号频谱结构的特点,设 法形成只含一个边频成分的已调波,这就是单边带调 幅。单边带调幅波对所含边

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