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高频子线路第9章14.6-11节

t v?(t) 0 t S1(t) 0 t v(t) 0 t vo(t) 0 图9.4-2 斩波调幅器工作图解 斩波后的电压为 将S1(t)用傅立叶级数展开为 如果 上式含有的谐波分量 通过带通滤波器后,即可提取 项 也就是输出vo(t)可获得载波被抑制的双边带信号。 实际采用电路 + _ v? 通带滤波器 (中心频率?o) + _ v(t) + _ vo(t) cos?0t 即S2(t)为上下对称方波 将S2(t)展开成傅立叶级数 将S2(t)与S1(t)产生的输出电压比较; *没有低频分量vΩ(t); *高频分量振幅提高了一倍; *经过滤波器同样得到ωo±Ω 双边带输出。 + _ v? 通带滤波器 (中心频率?o) + _ v(t) + _ vo(t) cos?0t t v?(t) 0 t vo(t) 0 t S2(t) 0 t v(t) 0 + _ v? 通带滤波器 (中心频率?o) + _ v(t) + _ vo(t) cos?0t 9.4.2 实现斩波调幅的两种电路 二极管电桥斩波调幅电路 图9.4-4 二极管电桥斩波调幅电路 D2 + _ v? (t) + _ v1 (t) D1 D3 D4 b B a R1 A + _ v(t) 环形调幅电路 图9.4-5 环形调幅电路 D1 D3 + _ v? (t) + _ v1 (t) D2 D4 b a + _ v(t) 三极管平衡调幅器 §9.5 模拟乘法器调幅(自己看) 图9.3-3 三极管平衡调幅器 + _ vo Vcc + _ v? 47? 0.01 22k? 10? 10? 330? 330? 0.01 0.01 双边带 输出 §9.6 单边带信号的产生 9.6.1 单边带通信的优缺点 优点:①与调幅比,单边带调制的频带宽度节约一半; ②单边带调制能大大节省发送功率; ③与调幅比,单边带的选择衰减现象要轻的多。 缺点:主要是接收端必须先恢复原来失去的载波,才能检出原来的信号。 因而要求收发设备的频率稳定度高,这就使整个设备复杂,技术要求高。 9.6.2 产生单边带信号的方法 要获得单边带信号,首先产生载波抑制的双边带信号,然后,再设法除去一个边带,只让另一个边带发射出去。 获得单边带信号方法:①滤波法;②移相法;③修正移相滤波法。 1)滤波法 平衡 调幅器 带通 滤波器 ? ?o ?o ± ? 单边带输出 ?o + ? ( 或?o - ? ) 这种方法:性能稳定可靠,所以是目前干线通信采用的标准。 ?o ? ?o ?o 但这种方法,对滤波器的要求很高,因为信号的上下边带的间隔问题,载波频率ωo不能太高,需要逐步提高频率。 为什么?我们可从实际数字举例说明这个问题。 设最低调制信号 ,载波 两个边带之间相对距离为: 如果将 fo 降到104Hz时: 上述说明:载波频率低一些对滤波器的滤波特性要求就低一些。但对载波频率fo又嫌太低,通频带不够宽,所以采用逐步提高的方法完成。 *滤波器方法的发射机的方框图 f1?F BM1 OSC1 f1 F ?1 BM2 OSC2 f2 f2?( f1+F) ?2 BM3 OSC3 f3 ?3 强放 f1+F f2+ f1+F f3?(f2+ f1+F ) f3+f2+ f1+F f0+F *必须注意: ①提高单边带的载波频率决不能用倍频的方法; ②实际上也可以选取下边带信号。 举例:某短波单边带通信机.第一本振 f1 =1.4MHz ,取上边带; 本振f2 =34MHz ,取上边带;本振f3 =37~65.4MHz ,取下边带; 最后送到天线的载波频率为: 例:某典型单边带发射机方框图 相加 网络 环形 调幅器 平衡 调幅器 LC 滤波器 LC 滤波器 频率 合成器 强放 环形 调幅器 上边带 滤波器 低放 环形 调幅器 下边带 滤波器 低放 100kHz 100kHz 100kHz 353kHz 1753kHz 1.5MHz 语音II 路 语音I 路 II I II I 100 II I II I 253 353 453 II I 253 II I 1500 I II 通常,第一级滤波器采用石英晶体滤波器、陶瓷滤波器和表面声波滤波器,第二、三级滤波器主要是提高中心频率的,所采用是LC调谐回路滤波。 图9.6-4 相移法单边带调制器方框图 单边带输出 平衡 调幅器A 平衡 调幅器B 载波 振荡器 调幅信号 900 移相网络 载波900 移相网络 合并 网络 V? sin ? t V0s

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