苏艳-高频电子线路-6-3.pptVIP

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6.2.3 同步检波 1.乘积型 设输入信号为DSB信号,即us=UscosΩtcosωct,本地恢复载波ur=Urcos(ωrt+φ),这两个信号相乘 经低通滤波器的输出,且考虑ωr-ωc=Δωc在低通 滤波器频带内,有 ⑴ 当恢复载波与发射载波同频同相时,同步检波器能无失真地将调制信号恢复出来。 ⑵ 若恢复载波与发射载频有一定的频差,即ωr=ωc+Δωcuo=UocosΔωctcosΩt 即同步检, 则滤波器输出的振幅相对于原调制信号已引起振幅失真。 ⑶ 若有一定的相差,则 uo=UocosφcosΩt 此时,同步检波器输出的解调信号中引入了一个振幅衰减因子cosφ,如果φ随时间变化,同样会引起振幅失真。 图6-48 几种乘积型解调器实际线路 上述分析与讨论可以看出:乘积型同步检波器的关键是电路要有乘积相。以前所介绍的凡是具有乘积相的线性频谱搬移电路,只要后面接有低通滤波器都可实现乘积型同步检波器;同步检波器输出的解调信号无失真的关键是,保证本地载波与调制载波同频同相。 r?(t) 接收信号 sDSB(t) cos?0t 低通滤波 基带信 号m(t) 双边带信号解调器原理方框图 2. 叠加型 叠加型同步检波是将DSB或SSB信号插入恢复载波,使之成为或近似为AM信号,再利用包络检波器将调制信号恢复出来。对DSB信号而言,只要加入的恢复载波电压在数值上满足一定的关系,就可得到一个不失真的AM波。 平衡同步检波电路 下检波器的输出: uo2=KdUr(1-m cosΩt) 总的输出: uo=uo1-uo2=2KdUrm cosΩt  上检波器输出: 作业 6-14 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 回顾 1、什么是高电平调制? 2、高电平调制的基本原理。 3、采用集电极调幅时,功放工作在什么状态? 4、采用基极调幅时,功放工作在什么状态? 5、什么是低电平调制? 6、哪些二极管电路可以用于产生AM信号? 7、哪些二极管电路可以用于产生DSB信号? 8、单差分对电路能产生哪些调幅信号? 9、双差分对电路能产生哪些调幅信号? 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 6.2 调幅信号的解调 6.2.1 调幅解调的方法 6.2.2 二极管峰值包络检波器 6.2.3 同步检波 解调 由高频已调波中还原出调制信号的过程称解调,亦称检波。 6.2.1 调幅解调的方法 1)包络检波法 仅适用于AM调制信号的解调 2)同步检波法(相干解调法) 可用于所有调幅信号的解调 图6-30 包络检波的原理框图 包络检波是指解调器输出电压与输入已调波的包络成正比的检波方法。 包络检波法 图6-31 同步解调器的框图 同步检波法 同步检波又可以分为乘积型和叠加型两类。它们都需要用恢复的载波信号 ur 进行解调。 图6-32 同步检波器    乘积型 叠加型 6.2.2 二极管峰值包络检波器 1.原理电路及工作原理 式中,ωc为输入信号的载频, 在超外差接收机中则为中频ωI; Ω 为调制频率。在理想情况下, RC网络的阻抗 Z 应为 由输入回路、二极管 VD和 RC 低通滤波器组成。 输入信号电压大于0.5 V 输出电压: uo=uC=Uav+Δu uD=ui-uC 一、检波过程的讨论: ui = uc(ui是频率为ωc的等幅信号)的检波过程加入高频等幅信号时检波过程可用图6-34来说明 ⑴ 在 ui 的正半周,τ充= rDC ; ⑵ 在 ui 的负半周,τ放= RC,因为 R>> rD ∴ τ充τ放 形成快

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