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1 集成模拟乘法器 2 集成模拟乘法器的应用电路 集成模拟乘法器及其应用 小 结 1 集成模拟乘法器 1.2 单片集成模拟乘法器 模拟乘法器及其应用 1.1 集成模拟乘法器的 基本工作原理 1.1 模拟乘法器的基本工作原理 一、模拟乘法器的基本特性 符号 KXY X Y ux uy uo uO = Kuxuy K — 增益系数 类型 单象限乘法器 ux、uy 皆为固定极性 二象限乘法器 一个为固定极性,另一个为可正可负 四象限乘法器 ux、uy 皆为可正可负 理想乘法器: 对输入电压没有限制, ux= 0 或 uy = 0 时,uO = 0 实际乘法器: ux= 0, uy = 0 时,uO ? 0 — 输出失调电压 ux= 0,uy ? 0 时, 或 uy = 0,ux ? 0 时, — 输出馈通电压 uO ? 0 集成模拟乘法器及其应用 二、可变跨导乘法器的工作原理 当 uY uBE3 时,IC3≈uY/RE 要求 uY 0 故为二象限乘法器 因 IC3 随 uY 而变,其比值为电导量,称变跨导乘法器 当 uY 较小 时, 相乘结果误差较大 集成模拟乘法器及其应用 1.2 单片集成模拟乘法器 MC1496 —双差分对模拟乘法器 V1、V2、V5 —模拟乘法器 V3、V4、V6 —模拟乘法器 V7 ~ V9 、R5 —电流源电路 R5 、V7 、R1 —电流源基准 V8、V9 —提供 0.5 I0 RY —引入负反馈,扩大 uY 的线性 动态范围 其中,uX UT (? 26 mV) 增益系数 集成模拟乘法器及其应用 MC1595 +VCC uY R1 RC MC1595 1 2 9 4 7 8 5 12 R3 RC uX 14 6 10 11 3 13 R13 RX RY uO –VEE I ?0/2 I0/2 负反馈电阻,用以 扩大 uX、uY 范围 集成模拟乘法器及其应用 2 集成模拟乘法器 的应用电路 2.2 倍频、混频和鉴相 2.1 基本运算电路 2.3 调幅与解调 集成模拟乘法器及其应用 2.1 基本运算电路 一、平方运算 KXY X Y uI uo 二、除法运算 8 u1 R1 uO R2 X Y KXY u3 u2 当 u1 0 时,uO 0,为使 u3 0,则 u2 0 当 u1 0 时,uO 0,为使 u3 0,则 u2 0 条件:u3 与 u1 必须反相 (保证负反馈) u2 0 集成模拟乘法器及其应用 三、平方根运算 (uI 0) 四、压控增益 KXY X Y uX uo uY uO = KuXuY 设 uX = UXQ 则 uO = (KUXQ)uY 调节直流电压 UXQ , 则调节电路增益 8 uI R uO R X Y KXY uO 集成模拟乘法器及其应用 2.2 倍频、混频和鉴相 一、倍频电路 KXY X Y uI uo u?o 经电容隔直: 二、混频电路 KXY X Y uX uo uY 和频 差频 集成模拟乘法器及其应用 三、鉴相电路 经低通滤波器滤出高频分量得: KXY X Y uX uo uY LPF u?o -? ? O ? uo 0.5 rad 集成模拟乘法器及其应用 2.3 调幅与解调 一、信息传输的基本概念 1. 对传输信号进行调制的原因 (1) 根据电磁波理论,天线尺寸大于信号波长的十分之一,信号才能有效发射。 例如,声音信号的频率范围为 0.1 ~ 6 kHz。 设 f = 1 kHz 显然,低频信号直接发射是不现实的。 (2) 使接收者能区分不同信号。 集成模拟乘法器及其应用 2. 调制和解调 调制(Modulation)— 将低频信号装载于高频信号。 解调(Demodulation)— 将已调信号还原为低频信号。 3. 调制(解调)的方式 调幅 AM (检波) 调频 FM (鉴频) 调相 PM (鉴相) 4. 信息传输系统 输入 变换器 发送 设备 信道 输出 变换器 接受 设备 输入 信息 低频 电信号 已调 信号 已调 信号 低频 电信号 输出 信息 集成模拟乘法器及其应用 二、调幅原理 O t U?m O t Ucm O t U?cm 低频信号 载波 已调波 已调波振幅为: 已调波为: 1. 单频调制波形 集成模拟乘法器及其应用 2. 采用乘法器实现调幅 KXY X Y u? uo uc UYQ (调幅系数) 集成模拟乘法器及其应用 3. 调幅波(已调波)频谱 幅 度 ≈ f fc fc–F fc+F 上边频 下边频 载频 4. 双边带调幅和单边带调幅 载波本身不包
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