频率调制与相位调制及解调电路.ppt
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1、4.2 频率调制与相位调制及解调电路基础 n在调制中,载波信号的频率随调制信号而变,称为频率调制或调频,用FM(Frequency Modulation)表示;载波信号的相位随调制信号而变,称为相位调制或调相,用PM(Phase Modulation)表示。n在这两种调制过程中,载波信号的幅度都保持不变,而频率的变化和相位的变化都表现为相角的变化,因此,把调频和调相统称为角度调制或调角。4.2.1 频率调制(调频)与解调n1调频电路的性能指标n调频就是利用调制电压去控制载波的频率。最常用的调频方法可分为两大类:直接调频和间接调频。n直接调频就是用调制电压直接去控制载频振荡器的频率,以产生调频信
2、号。n间接调频就是保持振荡器的频率不变,而用调制电压去改变载波输出的相位,即调制不是在振荡器上直接进行的,而是在振荡器后边的调相器中进行。n由于调相和调频有一定的内在联系,所以只要附加一个简单的变换网络,就可以从调相中获得调频。所以间接调频,就是先进行调相,再由调相变为调频。调频电路的主要性能指标如下:n(1)调制特性n受调振荡器的频率偏移与调制信号电压的关系称为调制特性,表示为 ()n式中,f是调制作用引起的频率偏移;fc为中心频率(载频);u为调制信号电压。理想的调频电路应使f随u成正比改变,即实现线性调频,但在实际电路中总是要产生一定程度的非线性失真。n(2)调制灵敏度Sn调制电压变化单
3、位数值所产生的振荡频率偏移称为调制灵敏度。如果调制电压变化u,相应的频率偏移为f,那么调制灵敏度S表示为 ()n显然,S越大,调频信号的控制作用越强,越容易产生大频偏的调频信号。n(3)最大频偏fmn在正常调制电压作用下,所能达到的最大频偏值用fm表示,它是根据对调频指数mf的要求来选定的。通常要求fm的数值在整个波段内保持不变。n(4)载波频率稳定度n载波频率的稳定度如下所示 频率稳定度 时间间隔 ()n式中,fc为载频的中心频率;f为经过一定“时间间隔”后中心频率的偏移值。n2频率调制(调频)n设调制信号为 ()n载波信号为 ()n调频信号随调制信号的变化情况如图所示。图4.2.1 调频信
4、号随调制信号的变化情况n在调制电压的正半周,载波振荡频率随调制电压变化而高于载频,到调制电压的正峰值处,已调高频振荡角频率为最大值max=c+。在调制信号负半周,载波振荡频率随调制电压变化而低于载频,到调制电压负峰值处,已调高频振荡角频率为最小值min=c。而瞬时角频率则按调制信号同样的规律变化,即 ()n式中,c为载波角频率;为由调制信号u所决定的角频率偏移。n称频偏或频移,与u(t)成正比,即 ()n式中,Kf为比例系数。n将上面各式整合可以得到调频波的表达式如下:()n式中,假定初相角=0,/是调频波的调制指数mf。n3变容二极管的调频原理n变容二极管利用半导体PN结的结电容随外加反向电
5、压而变化这一特性制成,等效为一个可变电容器,是一种电压控制的可变电抗器件。例如2CC1AF系列的变容二极管,在反向偏压为4V时的结电容为4085pF,结电容的变化范围为10220pF。n如图(a)和图(b)所示,在变容二极管上加一固定的反向直流偏压U偏和调制信号电压u,调制信号电压为 。n此时,变容二极管电容Cd由两部分组成,一部分是由反向直流偏压U偏设置的固定值C0;另一部分是随调制信号变化的变化值C ,C =Cm cost,Cm是变化部分的幅值。变容二极管的电容量Cd(Cd=C0+C )将随u 变化而改变。图4.2.2 变容二极管电容与调制信号电压和频率变化之间的关系n一个由变容二极管的电
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