高频电子线路之调角与解调精选文档.ppt
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1、高频电子线路之调角与解调本讲稿第一页,共七十一页引言频率调制和相位调制合称为角度调制(简称调角)。因为相位是频率的积分,所以频率的变化必将引起相位的变化,反之亦然。所以调频信号与调相信号在时域特性、频谱宽度、调制与解调的原理和实现方法等方面都有密切的联系。角度调制与解调属于非线性频率变换,比属于线性频率变换的振幅调制与解调在原理和电路实现上都要困难一些。由于角度调制信号在抗干扰方面比振幅调制信号要好得多,所以虽然要占用更多的带宽,但仍得到了广泛的应用。本讲稿第二页,共七十一页其中,在模拟通信方面,调频制比调相制更加优越,故大都采用调频制。所以,本章在介绍电路时,以调频电路、鉴频(频率解调)电路
2、为主题,但由于调频信号与调相信号的内在联系,调频可以用调相电路间接实现,鉴频也可以用鉴相(相位解调,也称相位检波)电路间接实现,所以实际上也介绍了一些调相与鉴相电路。本讲稿第三页,共七十一页5.1 调角波的基本特征5.1.1FM波与PM波一、FM波的表达式调制信号:载波:调频波:其中,比例系数调频波最大角频偏:调频指数(最大相位偏移)单位:弧度本讲稿第四页,共七十一页二、PM波的表示式调制信号:载波:调相波:其中,调相指数最大相位偏移所以调相波最大角频偏三、小结1.FM波:本讲稿第五页,共七十一页2.PM波:5.1.2调角波的频谱1.将FM、PM写成统一的调角波表示式:对该式进行分析,最终得到
3、:其中,2.频谱特点分析:调角信号可以用角频率为wc的载波分量,角频率为的上、下边频分量组成。本讲稿第六页,共七十一页本讲稿第七页,共七十一页当n为偶数时,上、下边频幅度相等,符号相同当n为奇数时,上、下边频幅度相等,符号相反,m的大小不影响Pav频谱结构与m有关,调制指数m越大,较大振幅的边频分量就越多,这时意味着边频功率增加,使载波功率与边频分量之间功率重新分配,提高传输功率。FM、PM非线性频谱变换不能用乘法器来实现。5.1.3调角波的频谱宽度前提:略去分量振幅较小的分量部分,对于一定的m,随着n的增大,Jn(m)大小起伏,总的趋势减小本讲稿第八页,共七十一页当n(m+1)时,Jn(m)
4、均小于0.1,即Jm2(m),Jm3(m)等0.1。忽略振幅0.1Vcm,所以边频:其中,1.当m1时,(宽带调角波),其中mF:最大频率偏移,与调制信号频率无关当增加,BW增加说明:有效频谱宽度BW,最大频偏wm。实际多音复杂信号调频时:3.一般情况下:本讲稿第九页,共七十一页调频信号与调相信号的相同之处在于:(1)二者都是等幅信号。(2)二者的频率和相位都随调制信号而变化,均产生频偏与相偏。调频信号与调相信号的区别在于:(1)二者的频率和相位随调制信号变化的规律不一样,但由于频率与相位是微积分关系,故二者是有密切联系的。(2)调频信号的调频指数mf与调制频率有关,最大频偏与调制频率无关,而
5、调相信号的最大频偏与调制频率有关,调相指数mp与调制频率无关。本讲稿第十页,共七十一页(3)从理论上讲,调频信号的最大角频偏mc,由于载频c很高,故m可以很大,即调制范围很大。由于相位以2为周期,所以调相信号的最大相偏(调相指数)mf,故调制范围很小。本讲稿第十一页,共七十一页调频电路v调频有两种实现方法,分别为直接调频和间接调频。v直接调频的特点是它的调频信号瞬时频率按调制信号规律变化。可以用调制信号直接控制振荡器的遮挡频率来实现直接调频。v间接调频是利用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,便可得到所需的调频信号。相应的原理框图见书259页图521正弦波振荡器调相器(w
6、c)积分器本讲稿第十二页,共七十一页5.2 变容管直接调频电路一、直接调频直接用控制信号去控制频率的变化高频中常用L、C电路来产生振荡,并使L、C的电抗变化,从而实现直接调频。1.定义:根据调频信号的瞬时频率随调制信号成线性变化这一基本特性,可以将调制信号作为压控振荡器的控制电压,使其产生的振荡频率随调制信号规律而变化,压控振荡器的中心频率即为载波频率。显然,这是实现调频的最直接方法,故称为直接调频。2.基本原理主要器件:变容二极管,其伏安特性与普通一样。本讲稿第十三页,共七十一页变容二极管是利用结的结电容随反向电压变化这一特性制成的一种压控电抗元件。变容二极管的符号和结电容变化曲线如图4.5
7、.1所示。变容二极管结电容可表示为:其中为变容指数,其值随半导体掺杂浓度和结的结构不同而变化,j0为外加电压V=0时的结电容值,VD为结的内建电位差。静态工作点为VQ时,变容二极管结电容为:本讲稿第十四页,共七十一页本讲稿第十五页,共七十一页设在变容二极管上加的调制信号电压为:V(t)=Vmcos,则,所以其中,电容调制度3.变容管作为振荡回路总电容时调频电路等效交流电路见书267页图528本讲稿第十六页,共七十一页为了使变容二极管能正常工作,必须正确地给其提供静态负偏压和交流控制电压,而且要抑制高频振荡信号对直流偏压和低频控制电压的干扰。所以,在电路设计时要适当采用高频扼流圈、旁路电容、隔直
8、流电容等器件。电容CC很大,对高频短路,对低频和直流开路所以与Cj串联时不考虑。若变容管上加VQV(t),就会使得Cj随时间变化(时变电容)。若忽略高频电压对Cj的影响,此时振荡频率为:,当V(t)0时的振荡频率,调频信号的中心频率受VQ控制本讲稿第十七页,共七十一页振荡频率随时间变化的曲线图本讲稿第十八页,共七十一页在(t)的表达式中,若=2,则得:m最大角频偏,与Vm(输入信号幅值)成正比。不失真的线性调频。一般情况下,2,这时(t)可以展开成幂级数:所以2时,会产生非线性失真,并受控于调制信号的2,3,等谐波分量。此时中心角频率也有偏移。本讲稿第十九页,共七十一页结论:调频波最大角频偏为
9、减小非线性失真(2),应该设法使变容管工作在=2的情况下,即选用=2的超突变结变容管。为减小中心角频率偏移,应该使m下降。4.变容管作为振荡回路部分电容的调频电路在实际应用中,通常2,Cj作为回路总电容将会使调频特性出现非线性,输出信号的中心频率稳定度也将下降。因此,通常利用对变容二极管串联或并联电容的方法来调整回路总电容C与电压V之间的特性。这时,加在变容管上的调制电压对整个LC回路的影响减小,故调频电路的最大线性频偏有所减小,但非线性失真和各种因素引起的载频不稳定性也有所减小。本讲稿第二十页,共七十一页变容二极管直接调频电路举例(a)实际电路(b)等效电路该图是一个变容二极管部分接入调频电
10、路。在电路里采用了两个变容二极管背靠背连接,这也是一种常用方式。本讲稿第二十一页,共七十一页在变容二极管的直流偏压上不仅加有低频调制电压,而且叠加有回路里的高频振荡电压,故变容二极管的实际电容值会受到高频振荡的影响。若高频振荡电压振幅太大,还可能使叠加后的瞬时电压造成变容二极管正偏。采用两个变容二极管对接,从图中所示高频等效电路可知,两管对于高频振荡电压来说是串联的,故加在每个管上的高频振荡电压振幅减半。对于直流偏压和低频调制电压来说,两管是并联关系,故工作状态不受影响。这种方式的缺点是调频灵敏度有所降低,因为两变容管串联后总结电容减半。本讲稿第二十二页,共七十一页将上图(b)的振荡回路简化为
11、下图,这就是变容管部分接入回路的情况。这样,回路的总电容为所以瞬时角频率为:式中,本讲稿第二十三页,共七十一页当C1和C2的值确定后,可以求得附加中心角频率偏移:与调制信号成线性关系的一项:分析:与全接入时2的情况相比较,m一定时,部分接入的,减小。C2的引入的作用是减小高频信号对CjQ的影响,调节C1,C2和VQ有利于降低非线性失真。本讲稿第二十四页,共七十一页5.3 间接调频电路1.实现间接调频的关键是如何进行相位调制:对以上两波,由于sinwt与coswt就可通过微分或积分相互转化,所以它们的调制信号均为。从而将PM波通过积分或微分变为FM波。2.框图:其中关键电路是调相器3.通常,实现
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