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通信电子电路(第9章)2008

实用电路如图: 第九章 调制与解调电路(Circuits for Modulation and Demodulation ) 小频偏变容二极管直接调频电路 对于要求载波频率稳定度很高的应用场合,一般采用变容二极管部分接入的电路形式。 第九章 调制与解调电路(Circuits for Modulation and Demodulation ) 将上式展开为幂级数,只考虑二次方以下的项,则有: 从中可得: 第九章 调制与解调电路(Circuits for Modulation and Demodulation ) 讨论: (1)部分接入减小了Dfc的值,减小了kf2的值,但也减小了Dwm。 (2)要得到线性调频,必须要使用n2的晶体管。 (3)Cj变化范围一定时, C1主要影响高频区的频率覆盖;C2主要影响低频区的频率覆盖=适当选取C1,C2,在所需的频率范围内可得到较好的调制特性。 第九章 调制与解调电路(Circuits for Modulation and Demodulation ) 晶体振荡器直接调频电路 利用晶体振荡器进行直接调频,可以得到很高的中心频率稳定度。但由于晶体的感性区很窄,可得到的最大频偏较小,一般Dfm/fbc为10-3~10- 4。 晶体调频振荡器电路如图:集电极回路选择3次谐波电压输出,最大频偏相应扩大3倍。 第九章 调制与解调电路(Circuits for Modulation and Demodulation ) 其中变容二极管与晶体串联,交流等效电路和等效谐振回路如图: (Cj1pF100pF; Cq10-2pF 100pF 新教材p267) 第九章 调制与解调电路(Circuits for Modulation and Demodulation ) 相当于部分接入的调频电路中C1=0,C2=Cq的情况,有结论: Cj1pF100pF; Cq10-2pF 100pF 参见新教材p267 第九章 调制与解调电路(Circuits for Modulation and Demodulation ) 参考书(谈文心)中例6-3计算了在3.5V偏压下,输入信号幅度为1.4V,得到的最大频偏为636Hz。 另一种晶体调频振荡器电路如图,在晶体和变容二极管的支路中串入电感,以扩大线性频偏区域。 相关分析参见教材图7.4.5 思考题 1,直接调频电路的最大频偏和哪些因素有关?其最大值受什么条件限制? 2,调频电路的中心频率对调制效果有什么影响?能否用混频、倍频的方法来扩大最大频偏? 第九章 调制与解调电路(Circuits for Modulation and Demodulation ) 9.4.3 间接调频电路 间接调频是通过调相的方法来实现调频。有三种实现调相的方法:矢量合成法、可变相移法和可变时延法。 矢量合成法 对于单音调制的调相信号,有: 第九章 调制与解调电路(Circuits for Modulation and Demodulation ) 考虑到Mpp/12时,窄带调相有: 可得: 晶体 振荡器 90o移相 S Vmcoswct Vmsinwct MpcosWt v0 (t) 可变相移法 用变容二极管实现对回路谐振频率进行控制,从而实现对输入信号相位的控制。 第九章 调制与解调电路(Circuits for Modulation and Demodulation ) iC在谐振回路上的响应电压vo的幅度由Z(wc)决定,相移由 j Z(wc)决定。在相移小于30o时,有: 对于变容管全部接入回路的调频电路,其回路的中心频率为: 第九章 调制与解调电路(Circuits for Modulation and Demodulation ) 相移为: 讨论: (1)会产生寄生调幅 = jZ(wc)p/6 =最大相偏mp受限。 (2)多级级联扩大相偏;为减小各级之间的影响,采用小电容耦合。 图(a)为单级调相电路,(b)为三级调相电路。 第九章 调制与解调电路(Circuits for Modulation and Demodulation ) 可变时延法 如果时延随调制信号线性变化,则如图电路可实现线性调相 。 第九章 调制与解调电路(Circuits for Modulation and Demodulation ) * 9.1 二极管调制器 9.2 数字调制与解调电路 9.3 包络检波器与同步检波器 9.4 调频电路 9.5 鉴频电路 第九章 调制

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