高频电子线路阳昌汉版第6章角度调制与解调ppt课件.ppt
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1、在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么第第 6 章章 角度调制与解调角度调制与解调 概述概述 角度调制原理及特性角度调制原理及特性 调频电路调频电路 调相电路调相电路 调角信号的解调调角信号的解调1在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么 6.1 6.1 概概 述述 高频振荡的振幅不变,而瞬时相位随高频振荡的振幅不变,而瞬时相位随调制信号调制信号按一定关系变化。按一定关系变化。(简称调角)(简称调角)一、角度调制的定义与分类一、角度调制的定义与分类定义:定义:相位调
2、制(简称调相):相位调制(简称调相):高频振荡的振幅不变,而其高频振荡的振幅不变,而其瞬时角频率瞬时角频率随调制信号随调制信号线性关系变化。线性关系变化。FM频率调制(简称调频):频率调制(简称调频):高频振荡的振幅不变,而其高频振荡的振幅不变,而其瞬时相位瞬时相位随调制信号随调制信号线性关系变化。线性关系变化。PM二、角度调制的优点与用途二、角度调制的优点与用途优点:优点:抗干扰能力强、抗干扰能力强、载波功率利用率高载波功率利用率高用途:用途:FM:调频广播、广播电视、通信及遥控遥测等调频广播、广播电视、通信及遥控遥测等PM:数字通信等数字通信等分分类:类:2在日常生活中,随处都可以看到浪费
3、粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么6.2 角度调制原理及特性角度调制原理及特性6.2.1瞬时角频率与瞬时相位瞬时角频率与瞬时相位当进行角度调制(当进行角度调制(FM或或PM)后)后,其已调波的角频率将是时间的函数即其已调波的角频率将是时间的函数即(t),可用旋转矢量表示。,可用旋转矢量表示。t=t(t)t=0实轴实轴设高频载波信号为设高频载波信号为:设旋转矢量的长度为设旋转矢量的长度为,且当,且当t=0时,初相位为时,初相位为,t=t 时,矢量与实轴之间的瞬时相位为时,矢量与实轴之间的瞬时相位为。而该矢量在实轴上的投影:而该矢量在实轴上的投影:显然有:显然
4、有:3在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么6.2.2调角信号的时域特性调角信号的时域特性一、调频信号一、调频信号载波信号:载波信号:调制信号:调制信号:瞬时角频率:瞬时角频率:(t)=c+kfu(t)rad/sV=c+(t)瞬时相位:瞬时相位:相移相移则则FM信号为信号为角频移角频移4在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么u(t)=U m cos t(t)=c+kfU m cos t=c+fm cos t调频指数调频指数(最大相移)(最大相移)最大角频移最大角频
5、移单频调制时单频调制时则则fmmf5在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么u(t)=U m cos t(t)=c+fm cos t调调制制信信号号瞬瞬时时角角频频率率调调频频波波相相移移最高最高最密最密特点:特点:调制信号电平最高处调制信号电平最高处对应的瞬时正频移最大,对应的瞬时正频移最大,波形最波形最密集密集;调制信号电平最低处调制信号电平最低处对应的瞬时负频移最大,对应的瞬时负频移最大,波形最稀疏波形最稀疏。最低最低最稀最稀波形(等幅疏密波):波形(等幅疏密波):6在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识
6、到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么二、调相信号二、调相信号载波信号:载波信号:调制信号:调制信号:故调相信号为故调相信号为rad/V瞬时相位:瞬时相位:相移相移瞬时角频率:瞬时角频率:角频移角频移7在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么设设u(t)=U m cos t,单频调制时,单频调制时,则则调相指数调相指数(最大相移)(最大相移)mppm最大角频移最大角频移在振幅调制中,调幅指数在振幅调制中,调幅指数ma1,否则会产生过调幅失真。,否则会产生过调幅失真。而在角度调制中,无论是调频还是调相,调制指数均可大于而在角
7、度调制中,无论是调频还是调相,调制指数均可大于1。需要说明:需要说明:8在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么u(t)=U m cos t调调制制信信号号瞬瞬时时角角频频率率调调相相波波相相移移波形(等幅疏密波):波形(等幅疏密波):特点:特点:调制信号电平变化率(斜率)最大处调制信号电平变化率(斜率)最大处对应的瞬时正频移最对应的瞬时正频移最大,大,波形最波形最密集密集;调制信号电平变化率最小处调制信号电平变化率最小处对应的瞬时负对应的瞬时负频移最大,频移最大,波形最稀疏波形最稀疏。最大最大最密最密最小最小最稀最稀9在日常生活
8、中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么三、调频信号与调相信号的比较三、调频信号与调相信号的比较调制信号调制信号u(t)=U m cos t载波信号载波信号uc(t)=Ucm cos c t调调频频调相调相瞬时角频率瞬时角频率 (t)=c+kf u(t)=c+fmcos t=c pmsin t 瞬时相位瞬时相位=ct+kp u(t)=ct+mpcos t 最大角频移最大角频移=kfU m=mf =kpU m=mp 最大相移最大相移 mp=kpU m fm pm表达式表达式10在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在
9、浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么v调频信号与调相信号的调频信号与调相信号的相同之处相同之处在于在于:(1)(1)二者都是等幅信号。二者都是等幅信号。(2)(2)二者的频率和相位都随调制信号而变化二者的频率和相位都随调制信号而变化,均产生频移均产生频移与相移,成为疏密波形。与相移,成为疏密波形。正频移最大处,即瞬时频率最高正频移最大处,即瞬时频率最高处,波形最密;负频移动最大处,即瞬时频率最低处,波处,波形最密;负频移动最大处,即瞬时频率最低处,波形最疏。形最疏。v调频信号与调相信号的调频信号与调相信号的区别区别在于在于:(1)(1)二者的频率和相位随调制信号变化的规律不一样,但二者的频率
10、和相位随调制信号变化的规律不一样,但由于瞬时频率与瞬时相位是微积分关系,故二者是有紧密由于瞬时频率与瞬时相位是微积分关系,故二者是有紧密联系的。联系的。(3)(3)二者的最大角频移二者的最大角频移 m均等于调制指数均等于调制指数m与调制信与调制信号频率号频率 的乘积。的乘积。11在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么(2)(2)调频信号的调频指数调频信号的调频指数mf与调制信号频率与调制信号频率 有关(有关(成反成反比比),最大角频移最大角频移 fm与调制信号频率无关;而调相信与调制信号频率无关;而调相信号号的最大角频移的最大角
11、频移 pm与调制信号频率与调制信号频率 有关(成正比)有关(成正比),调调相指数相指数mp与调制信号频率无关。与调制信号频率无关。(3)(3)从理论上讲,调频信号的最大角频移从理论上讲,调频信号的最大角频移 fm c,由于载频,由于载频 c很高,故很高,故 fm可以很大,即可以很大,即调制范围很大。由于相位以调制范围很大。由于相位以2为周期,因此为周期,因此调相信号的最大相移(调相指数)调相信号的最大相移(调相指数)mp1时,时,BW 2mF=2 fm,称为,称为宽带调角信号宽带调角信号。当当m1时,时,BW 2F,其值近似为调制信号频率的,其值近似为调制信号频率的两倍,两倍,相当于调幅波的带
12、宽相当于调幅波的带宽。这这时时,调调角角信信号号的的频频谱谱由由载载波波分分量量和和一一对对幅幅值值相相同同,极极性相反的上、下边频分量组成,称性相反的上、下边频分量组成,称窄带调角信号窄带调角信号。讨论:讨论:(2 2)作作为为调调相相波波时时,由由于于mp=kpU m与与F无无关关。可可见见,BWPM=2(mp+1)F,在在U m 不不变变条条件件下下,BWPM与与F 成成正正比比的增加。的增加。(1 1)作作为为调调频频信信号号时时,与与F成成反反比比。可可见见,BWFM=2(mf+1)F,在在U m不不变变条条件件下下,增增大大F,BWFM变化不大变化不大。22在日常生活中,随处都可以
13、看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么BW=2(m+1)Fmax当当m1时,时,BW 2mF=2 fm其中,其中,fm=mFmaxPM信号信号的有效带宽与调制信号的频率成正比。如果按的有效带宽与调制信号的频率成正比。如果按最高调制频率设计信道,则在调制频率低时有很大余量,最高调制频率设计信道,则在调制频率低时有很大余量,系统频带利用不充分系统频带利用不充分,因此,因此在模拟通信系统中,调频比调在模拟通信系统中,调频比调相应用更广相应用更广。v 对对有限频带的调制信号,有限频带的调制信号,即即F=FminFmax,则调角信,则调角信号的带宽为号的带宽为
14、23在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么四、调角信号与调幅信号的比较四、调角信号与调幅信号的比较调角信号比之调幅信号的优缺点:调角信号比之调幅信号的优缺点:调调角信号功率等于未角信号功率等于未调调制制时时的的载载波功率,与波功率,与调调制指数制指数m无关,因此不无关,因此不论论m为为多大,多大,发发射机末射机末级级均可工作在最大均可工作在最大功率状功率状态态,从而可提高,从而可提高发发送送设备设备的功率利用率。的功率利用率。故故角度调制角度调制不宜在信道拥挤、且频率范围不宽的短波波不宜在信道拥挤、且频率范围不宽的短波波段使用,
15、而段使用,而适合在频率范围很宽的超高频或微波波段使用适合在频率范围很宽的超高频或微波波段使用。优优点:点:(1)抗干抗干扰扰能力能力强强(2)功率利用率高功率利用率高因因为为调调角信号角信号为为等幅信号,其幅度不携等幅信号,其幅度不携带带信息,故可信息,故可采用限幅采用限幅电电路消除干路消除干扰扰所引起的寄生所引起的寄生调调幅。幅。缺点:缺点:有效带宽比调幅信号大得多,且有效带宽与有效带宽比调幅信号大得多,且有效带宽与m相关。相关。24在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么振荡电路振荡电路LC有有源源电电路路1.直接调频直接调频
16、用调制信号直接控制载波振荡器频率,使其与调制信号成正比。用调制信号直接控制载波振荡器频率,使其与调制信号成正比。调调频频输输出出可可控控电电抗抗元元件件调制电压调制电压直接调频法直接调频法优点:频偏较大优点:频偏较大缺点:中心频率易不稳定缺点:中心频率易不稳定6.3.1 6.3.1 调频电路的实现方法与主要性能要求调频电路的实现方法与主要性能要求一、调频方法一、调频方法直接调频直接调频间接调频间接调频可控的电容元件:变容二极管、电抗管可控的电容元件:变容二极管、电抗管可控的电感元件:电抗管、具有铁氧体可控的电感元件:电抗管、具有铁氧体磁芯的电感线圈磁芯的电感线圈6.3 调频电路调频电路25在日
17、常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么2.间接调频间接调频载波振荡器载波振荡器Ucmcos ctu(t)积分器积分器调相器调相器(先对调制信号积分,后对载波进行调相)(先对调制信号积分,后对载波进行调相)间接调频法不在振荡器中进行,故间接调频法不在振荡器中进行,故优点:中心频率较稳定优点:中心频率较稳定缺点:不易获得大频偏缺点:不易获得大频偏26在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么二、调频电路的主要性能要求二、调频电路的主要性能要求(1)具有线性的调制特性,即具有线
18、性的调制特性,即(2)调制灵敏度要高,即调制灵敏度要高,即kf要大要大(3)载波的频率稳定度要高载波的频率稳定度要高(4)最大频偏与调制信号频率无关最大频偏与调制信号频率无关(5)无寄生调幅无寄生调幅27在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么6.3.2变容二极管直接调频电路变容二极管直接调频电路一、变容二极管一、变容二极管urCjo特点特点:(1)必须工作在反向偏压必须工作在反向偏压符号符号:压控特性压控特性或或(电压控制可变电抗元件)(电压控制可变电抗元件)(2)结电容随外加的反向电压变化而变化结电容随外加的反向电压变化而变化
19、ur=0时的结电容时的结电容外加反向偏压外加反向偏压PN结势垒电压(导通电压)结势垒电压(导通电压)变容指数变容指数取值取值1/3628在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么二、工作原理二、工作原理1.1.电路组成电路组成互感耦合振荡器互感耦合振荡器变容二极管和变容二极管和它的偏置电路它的偏置电路+-低频旁低频旁路电容路电容加在加在Cj上的反向上的反向直流偏压直流偏压29在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么CjurVQurtCjtCjQ2.2.具体分析具体分析为
20、电容调制度为电容调制度对应的结电容为对应的结电容为CjQ调制状态时变容二极管的结电容调制状态时变容二极管的结电容Cj载波状态时载波状态时 ,此时此时30在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么瞬时振荡频率瞬时振荡频率:最大频偏最大频偏未加调制信号时的载波频率:未加调制信号时的载波频率:即为调频振荡器的中心频率。即为调频振荡器的中心频率。讨论:讨论:设设=2即实现线性调频即实现线性调频。(1 1)变容二极管作为振荡回路的总电容)变容二极管作为振荡回路的总电容31在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,
21、也许你认为浪费这一点点算不了什么当当m m很小可忽略三次方以上的高次项,则瞬时频率为:很小可忽略三次方以上的高次项,则瞬时频率为:中心角频率偏移项中心角频率偏移项二次谐波失真项二次谐波失真项可见可见 会导致如下影响:会导致如下影响:线性调频所需项线性调频所需项1)1)中心频率会产生偏移,其偏移量为:中心频率会产生偏移,其偏移量为:2)2)调频波会产生非线性失真调频波会产生非线性失真,二次谐波失真最大偏移为二次谐波失真最大偏移为 当当32在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么3)3)调频波的最大频偏为:调频波的最大频偏为:当调频电
22、路要求的相对频偏较小时,当调频电路要求的相对频偏较小时,m m值就很小,此时对值就很小,此时对 的要求就不高。的要求就不高。例:调频广播的中心频率为例:调频广播的中心频率为 若要求最大频偏为若要求最大频偏为 ,则则可见可见m m很小,则对应的中心频率偏移量和非线性失真就很小,很小,则对应的中心频率偏移量和非线性失真就很小,故故对对的要求不高的要求不高当调频电路要求的相对频偏较大时,对当调频电路要求的相对频偏较大时,对 的要求就严格些。的要求就严格些。变容二极管直接接入振荡回路的缺点:调频电路的中心频变容二极管直接接入振荡回路的缺点:调频电路的中心频率稳定度较差。率稳定度较差。33在日常生活中,
23、随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么(2)变容二极管部分接入振荡回路)变容二极管部分接入振荡回路变变容管部分接入回路所构成的容管部分接入回路所构成的调频电调频电路,路,中心频率的中心频率的稳定提高了,但稳定提高了,但调调制灵敏度和最大制灵敏度和最大频频偏都降低。偏都降低。34在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么三、电路实例三、电路实例bce(1)是电容三点式振荡是电容三点式振荡电路,通过变容二极管电路,通过变容二极管的电容变化实现调频。的电容变化实现调频。(2)高频扼流图高
24、频扼流图对对直流和调制信号短路,而直流和调制信号短路,而对载频开路。因而加在两对载频开路。因而加在两个变容二极管上的反向电个变容二极管上的反向电压是相同的。压是相同的。+Ur_(3)本电路的特殊点是采用了两本电路的特殊点是采用了两个变容二极管个变容二极管反向串联反向串联接入振荡接入振荡回路,回路,对高频信号而言,对高频信号而言,使得每使得每个变容二极管两端的高频电压减个变容二极管两端的高频电压减小一半,小一半,可减弱高频电压对可减弱高频电压对变容变容二极管总电容二极管总电容的影响。的影响。35在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什
25、么例例1:36在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么37在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么在要求调频波中心频率稳定度较高,而频偏较小的场合,在要求调频波中心频率稳定度较高,而频偏较小的场合,可以采用直接对晶体振荡器调频的方法。可以采用直接对晶体振荡器调频的方法。6.3.3 晶体振荡器直接调频电路晶体振荡器直接调频电路 1晶体振荡器直接调频原理晶体振荡器直接调频原理其振荡频率为:其振荡频率为:在在电电路路中中,当当Cj变变化化时时,CL变变化化,从从而而使使晶晶
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