通信电子电路 第六章 第1~4节.ppt
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1、6.1 6.1 引引 言言6.2 6.2 调角波的性质调角波的性质6.3 6.3 调频信号的产生调频信号的产生6.4 6.4 调频电路调频电路6.5 6.5 调频信号的解调调频信号的解调6.6 6.6 限幅器限幅器6.7 6.7 调制方式的比较调制方式的比较6.8 6.8 集成调频、鉴频电路芯片介绍集成调频、鉴频电路芯片介绍本章内容本章内容返回总目录返回总目录本章重点与难点本章重点与难点(一)本章重点(一)本章重点 1 1)调频的概念以及调频信号的基本性质及特点)调频的概念以及调频信号的基本性质及特点 2 2)变容二极管调频电路及典型电路分析;)变容二极管调频电路及典型电路分析;3 3)电抗管
2、调频电路及典型电路分析;)电抗管调频电路及典型电路分析;4 4)晶体振荡器调频电路;)晶体振荡器调频电路;5 5)调频信号的产生及调频波的频谱;)调频信号的产生及调频波的频谱;6 6)鉴频的概念,相位、比例鉴频器。)鉴频的概念,相位、比例鉴频器。(二)本章难点(二)本章难点 1 1)调相的概念与调相波形)调相的概念与调相波形 2 2)相位鉴频器)相位鉴频器6.1 6.1 引引 言言一、调制一、调制 FMFM:用用调制信号控制载波信号的频率调制信号控制载波信号的频率,使载使载波信号频率随调制信号而变波信号频率随调制信号而变,称为频率调制称为频率调制或调频;或调频;PM PM:用用调制信号控制调制
3、信号控制载波信号的相位载波信号的相位,使使载波信号的相位随调制信号而变,载波信号的相位随调制信号而变,称为相称为相位调制或调相。位调制或调相。在这两种调制过程中,在这两种调制过程中,载波信号的幅载波信号的幅度都保持不变,而频率的变化和相位的变度都保持不变,而频率的变化和相位的变化都表现为相角的变化,化都表现为相角的变化,因此,把调频和因此,把调频和调相统称为角度调制或调角。调相统称为角度调制或调角。一个固定频率的等幅载波一个固定频率的等幅载波 载波信号的幅度;载波信号的幅度;载波信号的角频率;载波信号的角频率;载波信号的初相角。载波信号的初相角。在时间间隔在时间间隔 内,内,相角改变相角改变
4、,当当t t足够小时,角频率就是足够小时,角频率就是 (6-3)(6-3)二、调频和调相统称为调角的原因二、调频和调相统称为调角的原因用旋转矢量在横轴上的投影表示高频信号,用旋转矢量在横轴上的投影表示高频信号,有有 (6-46-4)将式(将式(6-36-3)代入式()代入式(6-46-4)中得)中得 (6-56-5)这说明了无论角频率的变化或相角的变化这说明了无论角频率的变化或相角的变化都可以归结为式(都可以归结为式(6-56-5)中载波角度)中载波角度 也即也即 的变化,这正是调频与的变化,这正是调频与调相统称调相统称“角度调制角度调制”的原因。的原因。图图6-3 6-3 调频波的波形示意图
5、调频波的波形示意图图图6-4 6-4 调相波的波形示意图调相波的波形示意图6.2 6.2 调角波的性质调角波的性质一、调频及其数学表示式一、调频及其数学表示式二、调相及其数学表达式二、调相及其数学表达式三、调频与调相的关系三、调频与调相的关系四、调角波的频谱四、调角波的频谱五、调角信号的频带宽度五、调角信号的频带宽度六、调角信号频谱与调制信号的关系六、调角信号频谱与调制信号的关系一、调频及其数学表示式一、调频及其数学表示式设调制信号为设调制信号为载波信号为载波信号为(6-76-7)是由调制信号是由调制信号 所引起的角频率偏移,所引起的角频率偏移,称频偏或频移。它与调制信号成正比,称频偏或频移。
6、它与调制信号成正比,调频时,调频时,载波高频振荡的瞬时频率载波高频振荡的瞬时频率随调制信号随调制信号呈线性变化,呈线性变化,其比例系数为其比例系数为Kf 即即式中,式中,是是最大频偏。最大频偏。将式(将式(6-76-7)代入式(代入式(6-56-5)就得到调频信号的数学表达式,即有就得到调频信号的数学表达式,即有(6-86-8)的最大值称为最大频偏,用的最大值称为最大频偏,用 表示。表示。叫叫调频波的调制指数,调频波的调制指数,以符号以符号mf 表示表示 它是最大频偏与调制信号角频率之比。它是最大频偏与调制信号角频率之比。mf 值可以大于值可以大于1 1(这与调幅波不同,调幅指数这与调幅波不同
7、,调幅指数总是小于总是小于1 1的)。所以调频波的数学表达式为的)。所以调频波的数学表达式为 (6-116-11)若若二、调相及其数学表达式二、调相及其数学表达式 对于调相波,其瞬时相位除了原来的对于调相波,其瞬时相位除了原来的载波相位载波相位 外,又附加了一个变化外,又附加了一个变化部分,这个变化部分与调制信号成比例关部分,这个变化部分与调制信号成比例关系,因此总的相角可表示为系,因此总的相角可表示为 (6-126-12)称为调相指数,以符号称为调相指数,以符号 mp 表示,表示,即即 将式(将式(6-126-12)代入式代入式(6-146-14)图图6-3 6-3 调频波的波形示意图调频波
8、的波形示意图图图6-4 6-4 调相波的波形示意图调相波的波形示意图三、调频与调相的关系三、调频与调相的关系1)1)两者在相位上相差两者在相位上相差?2)调制指数调制指数调频时调制指数,调频时调制指数,与调制信号的振幅成正与调制信号的振幅成正比,比,而与调制频率成反而与调制频率成反比。比。调相时调制指数,调相时调制指数,它与它与调制信号的振幅成正比,调制信号的振幅成正比,而与调制频率无关。而与调制频率无关。3)3)最大频率偏移的比较最大频率偏移的比较 调频时,它的最大频偏调频时,它的最大频偏与调制信号的振幅成正比,与调制信号的振幅成正比,而与调制信号而与调制信号频率无关。频率无关。调相时的最大
9、频偏调相时的最大频偏 不仅与调制信号的振幅成正比,不仅与调制信号的振幅成正比,而且还和调制而且还和调制信号的角频率成正比。信号的角频率成正比。调相时,因调相波相位变化,必然产生频率变化。调相时,因调相波相位变化,必然产生频率变化。此时角频率的瞬时值为此时角频率的瞬时值为图图6-5 6-5 和和 随随 的变化关系的变化关系四、调角波的频谱四、调角波的频谱与有效频带宽度与有效频带宽度 设设 ,得,得 第一对边频第一对边频 第二对边频第二对边频 第三对边频第三对边频载频载频 这里,这里,n 均取正整数,均取正整数,是以是以mf 为为参量的参量的n阶第一类贝塞尔函数,阶第一类贝塞尔函数,、等分别是等分
10、别是以以mf 为参量的零阶、一为参量的零阶、一阶、二阶阶、二阶第一类贝塞尔函数。第一类贝塞尔函数。它们的数值可以查有关贝塞尔函数曲它们的数值可以查有关贝塞尔函数曲线(贝塞尔函数值与参量的关系)线(贝塞尔函数值与参量的关系),或直接或直接查表。查表。图图6-6 6-6 贝塞尔函数曲线贝塞尔函数曲线调角信号的有效频带宽度调角信号的有效频带宽度1)1)理论上,调角信号的边频分量是无限多的,理论上,调角信号的边频分量是无限多的,也就是说,也就是说,它的频谱是无限宽的。它的频谱是无限宽的。2)2)实际上,实际上,已调信号的能量绝大部分是集中已调信号的能量绝大部分是集中在载频附近的一些边频分量上,在载频附
11、近的一些边频分量上,从某一边从某一边频起,它的幅度便非常小。频起,它的幅度便非常小。工程上习惯,工程上习惯,凡是振幅小于未调制载波振幅的凡是振幅小于未调制载波振幅的10%10%的边的边频分量可以忽略不计。频分量可以忽略不计。有效的高低边频的总数等于有效的高低边频的总数等于 个,个,因此调频波的频谱有效宽度(频带宽度)为因此调频波的频谱有效宽度(频带宽度)为 (适用于适用于mf1的情况,的情况,也就是宽带调频也就是宽带调频)对于对于mf1,窄频带调频频谱宽度为窄频带调频频谱宽度为五、调角信号频谱与调制信号的关系五、调角信号频谱与调制信号的关系 1.1.保持保持 固定,改变固定,改变 时时 1)1
12、)当当 (窄频带调频)(窄频带调频)2)2)当当 增大时(即调制信号加强时),增大时(即调制信号加强时),边频数目增多而频带加宽。这与调幅波的边频数目增多而频带加宽。这与调幅波的频谱结构有着根本的区别。频谱结构有着根本的区别。2.2.保持保持 固定,改变固定,改变 时时(固定固定 ,改变改变F)1)1)调频指数:调频指数:2)2)边频数:边频数:3)3)频带宽度:频带宽度:调频波和调相波的平均功率与调幅波一调频波和调相波的平均功率与调幅波一样,也为载波功率和各边频功率之和。由样,也为载波功率和各边频功率之和。由于调频和调相的幅度不变,于调频和调相的幅度不变,所以调角波在所以调角波在调制后总的功
13、率不变,只是将原来载波功调制后总的功率不变,只是将原来载波功率中的一部分转入边频中去。率中的一部分转入边频中去。所以载波成所以载波成分的系数分的系数 小于,表示载波功率减小于,表示载波功率减小了。小了。六、调角波的功率六、调角波的功率 单音调制时,调频波和调相波的平均功率可单音调制时,调频波和调相波的平均功率可由式由式(6-216-21)求得,此处调制系数的下角标略去,)求得,此处调制系数的下角标略去,即即 利用贝塞尔函数的性质,则调频波和调相波利用贝塞尔函数的性质,则调频波和调相波的平均功率为的平均功率为 可见,调频波和调相波的平均功率与调制前可见,调频波和调相波的平均功率与调制前的等幅载波
14、功率相等。的等幅载波功率相等。6.3 6.3 调频信号的产生调频信号的产生一、调频方法一、调频方法调频的方法和电路很多,最常用的可分调频的方法和电路很多,最常用的可分为两大类:为两大类:直接调频和间接调频直接调频和间接调频。1.1.直接调频:就是用调制电压直接去控制直接调频:就是用调制电压直接去控制载频振荡器的频率,以产生调频信号。载频振荡器的频率,以产生调频信号。例如:被控电路是例如:被控电路是振荡器,那么,振荡器,那么,它的振荡频率主要由振荡回路电感它的振荡频率主要由振荡回路电感与与电容电容 C 的数值来决定。的数值来决定。若在振荡回路中加入可变电抗,并用低若在振荡回路中加入可变电抗,并用
15、低频调制信号去控制可变电抗的参数,频调制信号去控制可变电抗的参数,即可即可产生振荡频率随调制信号变化的调频波。产生振荡频率随调制信号变化的调频波。其调频电路原理,如图其调频电路原理,如图6-96-9所示。所示。在实际电路中,可变电抗元件的类型在实际电路中,可变电抗元件的类型有许多种,如变容二极管、电抗管、晶体有许多种,如变容二极管、电抗管、晶体振荡器、锁相环调频等,所以直接调频的振荡器、锁相环调频等,所以直接调频的方法很多。方法很多。2.2.间接调频间接调频 就是保持振荡器的频率不变,而就是保持振荡器的频率不变,而用调制电压用调制电压去改变载波输出的相位,去改变载波输出的相位,这实际上是调相。
16、由于调这实际上是调相。由于调相和调频有一定的内在联系,所以相和调频有一定的内在联系,所以只要附加一个简只要附加一个简单的变换网络,就可以从调相获得调频。单的变换网络,就可以从调相获得调频。所以所以间接间接调频,就是先进行调相,再由调相变为调频。调频,就是先进行调相,再由调相变为调频。二、调频电路的性能指标二、调频电路的性能指标调制特性调制特性 受调振荡器的频率偏移与调制电压的关系称为受调振荡器的频率偏移与调制电压的关系称为调制特性,调制特性,表示为表示为 是调制作用引起的频率偏移,是调制作用引起的频率偏移,fc 为中心频率为中心频率调制灵敏度调制灵敏度S 调制电压变化单位数值所产生的振荡频率调
17、制电压变化单位数值所产生的振荡频率偏移称为调制灵敏度;偏移称为调制灵敏度;若调制电压变化若调制电压变化 ,相应的频率偏移为相应的频率偏移为 ,灵敏度,灵敏度S S 的表示式为的表示式为 显然,显然,S 越大,调频信号的控制作用越强,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。越容易产生大频偏的调频信号。3 3最大频偏最大频偏 在正常调制电压作用下,所能达到的最大频在正常调制电压作用下,所能达到的最大频偏值以偏值以 表示,它是根据对调频指数表示,它是根据对调频指数 mf 的的要求来选定的。要求来选定的。通常要求通常要求 的数值在整个波段的数值在整个波段内保持不变。内保持不变。.载波
18、频率稳定度载波频率稳定度 虽然,调频信号的瞬时频率随调制信号在改虽然,调频信号的瞬时频率随调制信号在改变。但这种变化变。但这种变化是以稳定的载波(中心频率)为是以稳定的载波(中心频率)为基准的。基准的。如果载频稳定,接收机就可以正常地接如果载频稳定,接收机就可以正常地接收调频信号;若载频不稳,就有可能使调频信号收调频信号;若载频不稳,就有可能使调频信号的频谱落到接收机通常范围之外,以致不能保证的频谱落到接收机通常范围之外,以致不能保证正常通信。正常通信。因此,对于调频电路,不仅要满足一定频偏要求,因此,对于调频电路,不仅要满足一定频偏要求,而且而且振荡中心频率必须保持足够高的频率稳定度,振荡中
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