第五章 角度调制与解调电路2.ppt
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1、5.2 调频电路调频电路 调频的调频的两种实现方法两种实现方法5.2.1 调频电路概述调频电路概述 一、直接调频和间接调频一、直接调频和间接调频1直接调频直接调频 (1)(1)定义:用调制信号直接控制振荡器的振荡频率,定义:用调制信号直接控制振荡器的振荡频率,使其不失真地反映调制信号的变化规律。使其不失真地反映调制信号的变化规律。(2)(2)被控的振荡器被控的振荡器 LCLC振荡器和晶体振荡器(产生调频正弦波);振荡器和晶体振荡器(产生调频正弦波);张弛振荡器(产生调频非正弦波,可通过滤波等张弛振荡器(产生调频非正弦波,可通过滤波等方式将调频非正弦波变换为调频正弦波)。方式将调频非正弦波变换为
2、调频正弦波)。(1)(1)定义:通过调相实现调频的方法定义:通过调相实现调频的方法 (2)(2)方法:根据调频与调相的内在联系,将调制信号方法:根据调频与调相的内在联系,将调制信号进行积分,用其值进行调相,便得到所需的调频信号。进行积分,用其值进行调相,便得到所需的调频信号。正弦波振荡器产生角频率为正弦波振荡器产生角频率为 c 的载波电压的载波电压 Vmcos ct,通过调通过调相器后引入一个附加相移相器后引入一个附加相移 (c),即即 vO(t)=Vmcos ct+(c)。附加相移受到附加相移受到 v(t)的积分值的积分值 k1 的控的控制,且控制特性为线性,则输出为制,且控制特性为线性,则
3、输出为 v(t)的调频信号,的调频信号,即即2间接调频间接调频vO(t)=Vmcos ct+kpk1 当当 v(t)=V mcos t 时,上式可表示为时,上式可表示为vO(t)=Vmcos ct+kpk1 =Vmcos(ct+Mfsin t)式中,式中,Mf =kp(k1V m/)=m/,m=kpk1V m 可见,调相器的作用是产生线性控制的附加相移可见,调相器的作用是产生线性控制的附加相移(c),它是实现间接调频的关键。与直接调频电路比较,它是实现间接调频的关键。与直接调频电路比较,调相电路的实现比较灵活。调相电路的实现比较灵活。二、调频电路的性能要求二、调频电路的性能要求 1.调频特性调
4、频特性 (1)定义:描述瞬时频率偏移定义:描述瞬时频率偏移 f(=f-fc)随调制电压随调制电压v 变化的特性。变化的特性。(2)特性:如图所示。特性:如图所示。(3)要求:在特定调制电压要求:在特定调制电压范围内是线性的。范围内是线性的。2.调频灵敏度调频灵敏度 (1)定义:原点上的斜率定义:原点上的斜率 单位为单位为 Hz/V (2)(2)要求:要求:当当 v(t)=V mcos t 时,画出的时,画出的 f(t)波波形如图。形如图。图中图中,fm 即为调频即为调频信号的最大频偏。当信号的最大频偏。当 V m 一一定时,在调制信号频率范围定时,在调制信号频率范围内,内,fm 应保持不变。应
5、保持不变。若调频特性非线性,则由余弦调制电压产生的若调频特性非线性,则由余弦调制电压产生的 f(t)为非余弦波形,它的为非余弦波形,它的傅里叶级数展开式傅里叶级数展开式为为 f(t)=f0+fm1cos t+fm2cos2 t+SF 越大,调制信号对瞬时频率的控制能力就越强。越大,调制信号对瞬时频率的控制能力就越强。3 3.调频特性的非线性调频特性的非线性(1)(1)中心频率偏离量中心频率偏离量 式中式中 f0=f0 fc 为为 f(t)的平均分量,表示调频信号的中的平均分量,表示调频信号的中心频率由心频率由 fc 偏离到偏离到 f0,称为称为中心频率偏离量中心频率偏离量。(2)(2)非线性失
6、真系数:评价调频特性非线性的参数非线性失真系数:评价调频特性非线性的参数 4 4.中心频率准确度和稳定度中心频率准确度和稳定度 接收机正常接收所必须满足的一项重要性能指标,接收机正常接收所必须满足的一项重要性能指标,否则,调频信号的有效频谱分量就会落到接收机通频带否则,调频信号的有效频谱分量就会落到接收机通频带以外,造成信号失真,并干扰邻近电台信号。以外,造成信号失真,并干扰邻近电台信号。5.2.2 在正弦振荡器中实现直接调频在正弦振荡器中实现直接调频一、工作原理及其性能分析一、工作原理及其性能分析 1.工作原理工作原理 把电容或电感量受调制信号控制的把电容或电感量受调制信号控制的可变电抗器件
7、可变电抗器件接入接入LC振荡回路中,便可实现调频。振荡回路中,便可实现调频。2.可变电抗器件的种类可变电抗器件的种类 (1)(1)驻极体话筒或电容式话筒驻极体话筒或电容式话筒。作为可变电容器。作为可变电容器件,用在便携式调频发射机中,可件,用在便携式调频发射机中,可将声波的强弱变化将声波的强弱变化转换为电容量的变化转换为电容量的变化。将它将入振荡回路当中,就可。将它将入振荡回路当中,就可直接产生瞬时频率按讲话声音强弱变化的调频信号。直接产生瞬时频率按讲话声音强弱变化的调频信号。(2)(2)铁氧化磁芯绕制的线圈铁氧化磁芯绕制的线圈。作为可变电感器件,作为可变电感器件,用在扫频图示测量仪中,改变通
8、过附加线圈的电流来用在扫频图示测量仪中,改变通过附加线圈的电流来控制磁场的变化,就能使磁芯的导磁率变化,从而使控制磁场的变化,就能使磁芯的导磁率变化,从而使主线圈的电感量变化。主线圈的电感量变化。(3)(3)变容二极管变容二极管。利用反偏工作利用反偏工作PNPN结呈现的势垒结呈现的势垒电容而构成,是目前最广泛应用的可变电抗器件。具电容而构成,是目前最广泛应用的可变电抗器件。具有工作频率高、固有损耗小和使用方便等优点。有工作频率高、固有损耗小和使用方便等优点。1变容管作为振荡回路总电容的直接调频电路变容管作为振荡回路总电容的直接调频电路(1)(1)原理电路原理电路 为为 LC 正弦振荡器中的谐振
9、回路。正弦振荡器中的谐振回路。osc 0=(2)(2)性能分析性能分析 归一化调频特性曲线方程归一化调频特性曲线方程 已知变容管结电容已知变容管结电容 Cj 随外加电压随外加电压 v 变化的变容特性变化的变容特性 VB PN 结的内建电位差,结的内建电位差,Cj(0)v=0 时的时的结电容结电容,n 变容指数变容指数,其值取决于,其值取决于 PN 结的的工艺结构,结的的工艺结构,在在 1/3 到到 6 之间。之间。Cj 变容管的结电容,与变容管的结电容,与 L 共同构共同构成振荡器的振荡回路,振荡频率近似等于成振荡器的振荡回路,振荡频率近似等于回路的谐振频率,即回路的谐振频率,即 为了保证变容
10、管在调制信号电压变化范围内保证反为了保证变容管在调制信号电压变化范围内保证反偏,必须外加反偏工作点电压偏,必须外加反偏工作点电压 -VQ,因此,加在变容管,因此,加在变容管上的总电压上的总电压 v=-(-(VQ+v ),且且 VQ,将它代入将它代入 式中,式中,其中,其中,CjQ 变容管在静态工作点上的变容管在静态工作点上的结电容结电容,x 归一化的归一化的调制信号电压调制信号电压,其值恒小于,其值恒小于 1。整理后得:整理后得:进一步将进一步将 Cj 代代入入 osc 0=中中,得到得到归一化调频归一化调频特性曲线方程:特性曲线方程:osc(x)0(x)=c(1+x)(5-2-10)式中,式
11、中,c=,是是 v =0 时的振荡角频率,亦即调频时的振荡角频率,亦即调频信号的载波频率,其值由信号的载波频率,其值由 VQ 控制。控制。为振荡角频率为振荡角频率 osc随随v 变化的关系式。变化的关系式。由由(5-2-10)式可画出不同指数式可画出不同指数 n,f/fc(f =fosc-fc)随随 x 变化的曲线,变化的曲线,如图。如图。调频特性曲线除调频特性曲线除 n=2 时为理想直线外,其都是非线性曲线。时为理想直线外,其都是非线性曲线。因此,在变容管作振荡回路总因此,在变容管作振荡回路总电容的情况下,要实现不失真电容的情况下,要实现不失真的线性调频,必须选用的线性调频,必须选用 n=2
12、 的的超突变结超突变结变容管。否则,频变容管。否则,频率调制器产生的调频波不仅出率调制器产生的调频波不仅出现非线性失真,而且还会使其现非线性失真,而且还会使其中心频率偏离中心频率偏离 c c值。值。归一化调频特性曲线归一化调频特性曲线 当当 v(t)=V mcos t 时,时,其中其中 m=V m/(VQ+VB),若设若设 m 足够小,可以忽略足够小,可以忽略(5-2-10)式的级数数展开式中式的级数数展开式中 x 的三次方及其以上各的三次方及其以上各次方项,则次方项,则直接调频电路的性能直接调频电路的性能 由由上式上式求得求得调频波的调频波的a.a.最大频偏最大频偏c.c.二次谐波分量的最大
13、角频偏二次谐波分量的最大角频偏b.中心频率偏移中心频率偏移 c 的数值的数值d.d.调频波的二次谐波失真系数调频波的二次谐波失真系数e.e.中心角频率的相对偏离值中心角频率的相对偏离值 当当 n 一定,即变容管选定后,增大一定,即变容管选定后,增大 m,可增大相对可增大相对频偏频偏 m/c,但同时也增大了非线性失真系数和中心频但同时也增大了非线性失真系数和中心频率偏移量。率偏移量。在满足非线性失真和中心频率相对偏离值的条件下,在满足非线性失真和中心频率相对偏离值的条件下,提高提高 c c可以增大调频波的最大角频偏值可以增大调频波的最大角频偏值 m m。(3)(3)变容管作为振荡回路总电容的直接
14、调频电路性能变容管作为振荡回路总电容的直接调频电路性能特点特点 最大相对频偏受非线性失真和中心频率相对偏离最大相对频偏受非线性失真和中心频率相对偏离值的限制值的限制 当当n=2时,时,c=0,2m=0,实现不失真调频。,实现不失真调频。变容管由变容管由PN结组成,其性能受温度影响较大,结组成,其性能受温度影响较大,为减少这种影响,可采用部分接入电路。为减少这种影响,可采用部分接入电路。2变容管部分接入振荡回路的直接调频电路变容管部分接入振荡回路的直接调频电路 (1)(1)原理电路原理电路 图所示图所示的的变容管部分接入变容管部分接入(Cj 先和先和 C2 串接,再和串接,再和 C1 并接并接)
15、的振荡回路。的振荡回路。(2)(2)性能分析性能分析回路总电容为回路总电容为相应的相应的调频特性方程调频特性方程为为代入,则代入,则相应的调频特性方程相应的调频特性方程 在这种电路中,由于在这种电路中,由于变容管仅是回路总电容的一部变容管仅是回路总电容的一部分分,因而调制信号对振荡频率的调变能力必将比变容管,因而调制信号对振荡频率的调变能力必将比变容管全部接入振荡回路时小。如果将回路总电容看作一个等全部接入振荡回路时小。如果将回路总电容看作一个等效的变容管,则其等效变容指数效的变容管,则其等效变容指数 n 必将小于变容管指数,必将小于变容管指数,因此为了实现线性调频:因此为了实现线性调频:必须
16、选用必须选用 n 大于大于 2 的变容管的变容管正确选择正确选择 C1 和和 C2 的大小。的大小。L1 高频扼流圈高频扼流圈,对高频相当于开路,对直流和,对高频相当于开路,对直流和调制频率近似短路。调制频率近似短路。C2高频滤波电容高频滤波电容,对高频接近短路,对调制频,对高频接近短路,对调制频率接近开路。率接近开路。二、电路组成二、电路组成 条件:控制电路的接入既能将条件:控制电路的接入既能将 VQ 和和 v 加到变容加到变容管上,又不影响振荡器的正常工作。管上,又不影响振荡器的正常工作。C1隔直电容。隔直电容。对高频接近短路,对调制频率接对高频接近短路,对调制频率接近开路,使近开路,使
17、VQ 和和 v 能有效地加到变容管上。能有效地加到变容管上。结论结论 (1)(1)对于高频,由于对于高频,由于 L1 开路、开路、C2 短路,因而是由短路,因而是由 L 和和 Cj 组成的振荡电路,不受控制电路影响。组成的振荡电路,不受控制电路影响。(2)(2)对于直流和调制频率,对于直流和调制频率,C1 阻断,因而阻断,因而 VQ 和和 v 可有效地加到变容管上,不受振荡回路影响。可有效地加到变容管上,不受振荡回路影响。实际电路:实际电路:中心频率为中心频率为 140 MHz 的变容管直接调频电路。的变容管直接调频电路。P267,Fig 5-2-9 Cj 为振荡器总电容;忽略一些影响不大的元
18、件。为振荡器总电容;忽略一些影响不大的元件。电路的电路的高频通路、变容管的直流通路高频通路、变容管的直流通路和和调制信号调制信号通路通路。变容管部分接入的电容变容管部分接入的电容三点式振荡器,其中,三点式振荡器,其中,L、C3、C4、C5、Cj 组成的回路组成的回路应呈感性。在变容管控制电应呈感性。在变容管控制电路中,路中,VQ 是由是由 9 V 电源经电源经 56 k 和和 22 k 的电阻分压的电阻分压后供给的。后供给的。v(t)经经 47 F 隔隔直电容和直电容和 47 H 高频扼流圈高频扼流圈加到变容管上,并通过加到变容管上,并通过 56 k 和和 22 k 的并接电阻接地。的并接电阻
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