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作业 6-1 6-2 6-3 Dept of Electronic Information Engineering Guangzhou College of SCUT 广州学院 广州学院 Dept of Electronic Information Engineering 第六章 振幅调制、解调及混频 高频电子线路High Frequency Circuit 回顾 1、什么情况下单差分对电路的传输特性可以 近似为线性关系? 2、差分对电路的可控通道有哪两个? 3、什么情况下差分对频谱搬移电路的输出电 流包含两个输入信号的乘积项? 4、双差分对电路由几个基本的差分对组成? 5、什么情况下双差分对频谱搬移电路的输出 电流包含两个输入信号的乘积项? 6、在发射极接入负反馈电阻可以改善双差分 对电路的什么问题? 差分对频谱搬移电路 双差分对电路 |uA|<26 mV时 |uA|、|uB|<26 mV时 接入负反馈时的差分对电路 当Re2的滑动点处于中间值时 |uA|<26 mV时,可视为乘法器。 第六章 振幅调制、解调及混频 6.1 振幅调制 6.2 调幅信号的解调 6.3 混频 6.4 混频器的干扰 调制信号 已调信号 载波信号 (基带信号) (带通信号) 所谓调制,就是用调制信号去控制载波某个参数的过程。 振幅调制:用调制信号去控制高频振荡波的振幅,使高频振荡波的振幅按调制信号的规律变化。 振幅调制的类型: 普通的调幅方式(AM) 抑制载波的双边带调幅方式(DSB-SC) 抑制载波的单边带调幅方式(SSB-SC) 6.1 振幅调制 AM 调制器示意图 调制信号:由原始信号(声音、数据、图像)转变而来的低频信号或视频信号,以uΩ(t)或 f (t)表示。 载波:未受调制的高频振荡信号,以uc(t)表示。 已调信号:受调制后的高频振荡波,以us(t)表示 6.1.1 振幅调制信号分析 1.普通调幅(AM) AM信号的产生 时域表达式 实际调制信号的调幅波形 调幅度: m=│m(t)│max / A0 ----------------------------------------------- m<1,│ m(t)│max < A0 m=1,│ m(t)│max = A0 m>1,│ m(t)│max >A0 调幅度 图6-1 AM调制过程 中的信号波形 例 已知调幅波, 求该调幅波的调幅度。 2) 调幅波的频谱 由图6-1(c)可知,调幅波不是一个简单的正弦波形。在单一频率的正弦信号的调制情况下,调幅波如式(6-5)所描述。将式(6-5)用三角公式展开 ,可得式(6-8) : (6-8) (6-5 ) 图6-4 单音调制时已调波的频谱 (a)调制信号频谱(b)载波信号频谱(c)AM信号频谱 图6-5 语音信号及已调信号频谱 (a)语音频谱 (b)已调信号频谱 带宽 上边带 下边带 3)调幅波的功率 在负载电阻RL上消耗的载波功率为 (6-9) (6-10) 在负载电阻RL上,一个载波周期内调幅波消耗的功率为 由此可见,P是调制信号的函数,是随时间变化的。上、下边频的平均功率均为 (6-11) (6-12) AM信号的平均功率 m 由上式可以看出,AM波的平均功率为载波功率与两个边带功率之和。而两个边频功率与载波功率的比值为 边带功率 载波功率 (6-13) 同时可以得到调幅波的最大功率和最小功率,它们分别对应调制信号的最大值和最小值为 (6-14) 讨论: (1)Pmax限定了功率放大器的额定输出功率,使功放管不能充分利用。 (2)发射功率不能充分利用。 2Pm = 1/2·m2·Pc Pc 2Pm (3)AM波的优点: a.设备简单 b.频带窄(相对于FM波) ----载波功率,不携带信息; ----边带功率,携带信息。 调制效率 : ▲ AM信号的调制效率总是小于1。 2. 双边带信号(DSB) 在调制过程中,将载波抑制就形成了抑制载波双边带信号,简称双边带信号。它可用载波与调制信号相乘得到,其表示式为 在单一正弦信号uΩ=UΩcosΩt调制时, 图6-6 DSB信号波形 DSB信号的频谱 带宽 与AM比较,其特点: a. 包络不同。AM波
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