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3. SSB调制电路 SSB信号是将双边带信号滤除一个边带形成的。 滤波法 Dept of Electronic Information Engineering Guangzhou College of SCUT 广州学院 广州学院 Dept of Electronic Information Engineering Dept of Electronic Information Engineering Guangzhou College of SCUT 广州学院 第六章 振幅调制、解调及混频 高频电子线路High Frequency Circuit 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 回顾 1、什么是振幅调制? 2、振幅调制有哪三种方式? 3、AM信号的产生原理图 4、DSB信号的产生原理图 5、SSB信号的产生原理图 6、 AM 、 DSB 、 SSB 的带宽; 7、AM波调制效率; 8、与AM相比,DSB信号的特点。 DSB 信号的产生 AM SSB VSB DSB 频域特性 AM SSB VSB 高电平调制 将功放和调制合二为一,调制后的信号不需再放大就可直接发送出去。 低电平调制 将调制和功放分开,调制后的信号电平较低,还需经功率放大后达到一定的发射功率再发送出去。 6.1.2 振幅调制电路 1.AM调制电路 1) 高电平调制(调制和功率放大功能合二为一) 高电平调制主要用于AM调制, 这种调制是在高频功率放大器中进行的。通常分为基极调幅、集电极调幅以及集电极基极(或发射极)组合调幅。 工作原理 利用改变某一电极的直流电压以控制集电极高频电流振幅。 Eb Eb icmax ube t ib t ic t Ub uo=uc=Ic1RL cosωt=Uc cosωt uce=Ec-uo=Ec-Uc cosωt ub=Ub cosωt ube=Eb+Ub cosωt ic=Ic0+Ic1cosωt+Ic2cos2ωt+… +Icn cosnωt+… i c i c 3 2 1 I m 0 180 ° < 90 ° 半导通角 w t B A C D 3 2 1 负载增大 ubemax b Ec Q e c min V c m 1. 欠压状态 2. 临界状态 3. 过压状态 R L V c m V c m 高频功放的集电极调制特性 ◆集电极调制特性是指仅改变Ec,放大器电流、 电压、 功率及效率的变化特性。 回路输出电压: uo=uc=Ic1RL cosωt=Uc cosωt EC = Ec0 + uΩ 集电极调幅电路 uo=uc=Ic1RL cosωt 集电极调幅的波形 EC = Ec0 + uΩ uo=Ic1RL cosωCt = ic1RL ic 1= Ic1cosωct ◆基极调制特性是指仅改变Eb时,放大器电流、 电压、 功率及效率的变化特性。 高频功放的基极调制特性 基极调幅电路 Eb = Eb0 + uΩ uo=uc=Ic1RL cosωt ic 1= Ic1cosωct 基极调制特性 Eb = Eb0 + uΩ uo=Ic1RL cosωt 集电极调制特性 EC = Ec0 + uΩ 1) ω1和ω2; 2) ω2的偶次谐波分量; 3) (2n+1)ω2±ω1,n=0,1,2,… u1=U1cosω1t,u2=U2cosω2t U2U1 1)ω1 2)(2n+1)ω2±ω1,n=0,1,2,… 输出信号所含的频率分量 (2n+1)ω2±ω1,n=0,1,2,… 2) 低电平调制(先调制,经功放,再发射) (1) 二极管电路。用单二极管电路和平衡二极管电路作为调制电路,都可以完成AM信号的产生,图6-16(a)为单二极管调制电路。当UCUΩ时 图6-16 单二极管调制电路及频谱 iD所含的频率分量: 1) ω1和ω2; 2) ω2的偶次谐波分量; 3) (2n+1)ω2±ω1,n=0,1,2,… 带通滤波器的中心频率为fc,带宽为2F.(F为基带信号的带宽) AM信号的频谱 二极管平衡电路 iD所含的频率分量: 1) ω1 2) (2n+1)ω2±ω1,n=0,1,2,… 滤波器的中心频率为fc,带宽为2F.(F为基带信号的带宽) u1 = uC,u2 = uΩ UCUΩ (2) 利用
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