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通信电路原理第9章PPT
第九章?振幅调制与解调 ;重点: 掌握调幅信号的分类;各种调幅信号的波形、数学表达式、频谱图;各种调幅方法;各种调幅电路;检波的作用、检波方法;实际检波电路的分析与讨论。 难点: 晶体管调幅的工作原理及实际电路分析,实际调幅电路、检波电路的读图。;§9-1 调幅的方法与电路[1] ;一、乘法器调幅 (图9-1 p281) 四象限乘法器;二、OTA调幅电路 (图9-2 p282)可控跨导电路;2.二极管环型调幅电路 (图9-4 p283);(i1-i2)同上 i = (i1-i2) - (i4-i3) ;3.二极管环型调幅实例(图9-5 p284);四、晶体管调幅电路 ;1.基极调幅电路(发射极调幅电路)(图9-6 p284);vΩ、vc幅度不同时: (1)vΩ、vc均较小 ? 采用幂级数法分析,产生调幅波。 (因非线性失真大,很少使用) (2)vΩ较小(几mv~几十mv)、 vc较大(几百mv) ? 采用时变参量法分析。 (3)vΩ小(几mv)、vc大(0.5~1v) ? 采用开关函数法分析。 调幅系数m1, 线性范围小。 (4)vΩ、vc均较大(常用);工作于(甲乙类)欠压状态。φ工作=90o~120o 过压工作时, v ce变化小 (图9-7 p285);基极调幅特点: (1)所需vΩ功率小,用于小功率发射机; (2)m不可太大,否则易包络失真; (3)集电极效率低(欠压工作);2.集电极调幅电路 ??vΩ使集电极电源电压VCC发生变化,实现调幅。 (图9-8 p286);由 (图7-7 p218);集电极调幅特点: (1) 因过压工作,η高(与m无关)?? ?? 用于大功率调幅发射机。 (2) 要求vΩ提供较大的驱动功率。 (3) m较大时,调幅波非线性失真。;3.多重调幅原理 (改善线性度) ?? 实际工作中,基极、集电极调幅均有 非线性失真。 例:集电极调幅 ∵VBB、Vcc不变 ∴当Vcemin随Vcc(Ωt)减小时, Ic1下降过快,呈非 线性关系。 解决方法: ? Vcc(Ωt)减小时,Vbemax相应减小; ? Vcc(Ωt)增大时,Vbemax相应增大。 即: Vbemax与Vcc(Ωt) 按相同的调制规律变化 (双重调幅)。;(1)采用自给偏压电路 (图9-9 p287);(2)采用双重调幅电路 ;;§9-2 单边带调制[1] ;二、单边带产生方法 (一)滤波法 (图9-10 p288);(二)相移法 (图9-11 p289);三、残留边带调幅 (VSB);§9-3 振幅解调概述[2] ;1.同步检波 (乘法检波) ? 可解调所有调幅信号,且DSB必须采用同步 检波, SSB、VSB一般采用同步检波。 2.(峰值)包络检波(大信号工作) ? 一般用于解调AM调幅信号。 3.平均值包络检波 ? 一般用于解调AM。 4.平方率检波(小信号工作) ? vAM0.2V,? 一般用于解调AM。 ?? 工作于非线形状态,幂级数展开,含有 平方项,由低通滤出调制信号。因失真较大, 使用较少。;§9- 4 同步检波[1] ;讨论:令 K=1 /2 (KVrm) 1.vr与vc(发端载波) 同频、同相(△ω= 0,φ= 0) ? 则:vo= KVs(t) 2.vr与vc 同频、不同相? (△ω= 0,φ≠0) ? 则:vo= KVs(t)cosφ ? 因为:cosφ≤1(常数),? v1(Ω)幅度下降,无失真。 ? 注意: φ ≠ ±π/2 3.vr与vc 不同频、同相? (△ω≠0,φ= 0) ? 则:vo= KVs(t) cos△ω t? cos△ω t 随时间变化,失真。 ;二、参考信号的产生 ;三、叠加型同步检波器(图9-16 p292);四、典型电路;§9-5 包络检波[1] ;一、工作原理 (图9-20 p295);二、指标分析 ;2. 输入电阻Ri ;3.非线性失真 ;例: 广播收音机:R = 3.9KΩ时 ??? 若:mmax= 0.8, Fmax= 5KHz ??? 则:C ≤ 5000pF 电视接收机:R = 3.9KΩ时 ??? 若:mmax= 0.8, Fmax= 6MHz ??? 则:C ≤ 5pF;(b)负峰切割失真 负峰切割失真示意(图9-22 p297);;; 直流???????? 交流 RDC =R?????
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