第四章-振幅调制和解调电路..优秀PPT.ppt
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1、第四章第四章 振幅调制、解调与混频电路振幅调制、解调与混频电路第一节第一节 频谱搬移电路的组成模型频谱搬移电路的组成模型其次节其次节 相乘器电路相乘器电路第三节第三节 混频电路混频电路第四节第四节 振幅调制与解调电路振幅调制与解调电路第一节第一节 振幅调制、解调与混频电路振幅调制、解调与混频电路4.1.1振幅调制电路的组成模型一、一般调幅信号及其电路的组成1.调幅电路及其调幅波(AM波)由模拟乘法器和加法器共同组成。Ma为调幅系数;c=2fc为载频2F为调制信号的频率第一节第一节 振幅调制、解调与混频电路振幅调制、解调与混频电路4.1.1振幅调制电路的组成模型1、Ma调幅系数与AM和Vm有关,
2、两者增大都可令Ma增大。2、要减小调幅失真,Ma必需满足不大于1的条件(Ma1)3、过调幅失真的波形见图4-1-3。图4-1第一节第一节 振幅调制、解调与混频电路振幅调制、解调与混频电路4.1.1振幅调制电路的组成模型调幅波的振幅(也称为包络)其幅值分别为:再由上式相加减后得到第一节第一节 振幅调制、解调与混频电路振幅调制、解调与混频电路4.1.1振幅调制电路的组成模型二、调幅波的频谱将上式用三角函数(积化和差)可以得到上式为调制信号为单音频时的表达式。频谱表示如图表示。第一节第一节 振幅调制、解调与混频电路振幅调制、解调与混频电路 振幅调制电路的组成模型II若为困难音调制时,v(t)为非余弦
3、周期信号,用傅立叶级数绽开可以得到:第一节第一节 振幅调制、解调与混频电路振幅调制、解调与混频电路 振幅调制电路的组成模型从上式可以看到,除了载波频率c外,还有由相乘器产生的角频率为(c)、(c2)、(cn)的上下边频重量。所以,得到结论调幅信号的频谱宽度BWAM为调制信号频谱宽度的两倍。第一节第一节 振幅调制、解调与混频电路振幅调制、解调与混频电路 振幅调制电路的组成模型3、调幅波功率分布在单位电阻上,单音调制的调制电压在一个载波信号周期内一个载波信号周期内的平均功率。P(t)在一个调制信号周期内的平均功率PSB是上、下边带电压重量产生的功率。每个边带的功率为1/2PSB第一节第一节 振幅调
4、制、解调与混频电路振幅调制、解调与混频电路 振幅调制电路的组成模型二、双边带和单边带调制(DSB、SSB)1、双边带调制信号及其电路把AM波中的载波抑制后,只传送两个边带的调制方式。其已调波亦称为平衡调幅波。第一节第一节 振幅调制、解调与混频电路振幅调制、解调与混频电路4.1.1振幅调制电路的组成模型2、单边带调制信号在双边带调制的基础上,再抑制一个边带的调制方式。可接受滤波的方法得到单边带调制波形;或者接受移相的方法得到单边带调制波形。其次节其次节 相乘器电路相乘器电路4.2.1非线性器件的相乘作用及其特性一、非线性器件相乘作用分析:当非线性器件(二、三极管)在偏置电压VQ及v1和v2的作用
5、下,通过分析得到响应电流中出现有两个电压相乘项2a2v1v2,它是由特性的二次方项产生的。该项对应为:很明显,该项是有用的项。除此之外还有很多高次的无用的谐波重量。那么可以看出,单纯是利用非线性器件实现相乘作用是不志向的。为了实现志向相乘运算,在工程上可以实行以下措施:1、选择工作点在特性接近平方律区;2、加入补偿和负反馈技术;3、多个非线性器件组成平衡电路,抵消部分无用的组合频率重量;4、限制v1和v2的幅值;5、设v1为参考信号、v2工作在线性时变系统其次节其次节 相乘器电路相乘器电路4.2.1非线性器件的相乘作用及其特性二、线性时变系统当v2工作足够小时,忽视二次方及其以上高次方项,(4
6、-2-4)可化简为:但是由于其系数是随着v1的时变的,故器件工作状态称为线性时变系统。再利用无用频率重量与所需有用重量的频率间隔很大nc,因此很简洁利用滤波电路滤除无用重量。其次节其次节 相乘器电路相乘器电路 非线性器件的相乘作用及其特性例如:当v1为V1mcos1t时,g(v1)将是角频率为1的周期性函数,它的傅立叶级数绽开式为:将它与v2相乘,且设v2V2mcos2t,则产生的组合频率重量的频率通式为若1C,2=,则组成的频率为其次节其次节 相乘器电路相乘器电路 非线性器件的相乘作用及其特性依据上式,可以把二极管等效为开关,开关受v1限制,按角频率1做周期的启闭。闭合时的导通电阻为RD。二
7、极管用受v1(t)限制的开关等效时线性时变系统的一个特例。它除了要求v2足够小外,还要求v1足够大,使二极管特性曲线可近似在原点转折。通常这种状态为开关工作状态。其次节其次节 相乘器电路相乘器电路 非线性器件的相乘作用及其特性在v1作用下,I0(v1)=I0(t)为半周余弦脉冲序列,g(v1)=g(t)为矩形脉冲序列。现在引入单向开关函数K(1t)代表图4-2-2所示高度为1的单向周期脉冲方波。则I0(t)和g(t)可分别表示为其次节其次节 相乘器电路相乘器电路 非线性器件的相乘作用及其特性v1v2差分对管的输入差模电压为v1V1mcos1t,且偏置电流源受v2限制,他们之间的关系呈线性,差分
8、对管的输出差值电流为:VTKT/q,当T300K时,VT26mV。通过与前面的式子等效,可以得到:当v1很大时,th()函数可以趋近于周期性方波。同样也可以利用双向开关函数K2(1t)表示。其次节其次节 相乘器电路相乘器电路 非线性器件的相乘作用及其特性与上例晶体二极管不同,差分对管是由多个非线性器件组成的平衡式电路,v1和v2分别加在不同器件的输入端,实现两个函数f1(v1)和f2(v2)相乘的特性。当工作在线性时变状态(包括开关状态)时,可以不必将v2限制在很小的数值内,只要保证I0受v2的限制是线性的就可以了。其次节其次节 相乘器电路相乘器电路4.2.2相乘器电路1、集成相乘器分类:(1
9、)干脆将v1和v2相乘接受平衡、反馈等措施来消退无用的高阶相乘项,并扩展相乘的两个输入信号电压的动态范围,通常这种相乘器称为模拟相乘器。例如双差分对模拟相乘器(2)将v2与经非线性变换的v1相乘,这种相乘器主要应用再频谱搬移电路中,并以调制器或混频器命名。例如双差分对平衡调制器、大动态范围平衡调制器、二极管环形混频器。2、集成模拟相乘器(1)电路符号及工作象限当vx(或vy)其一为恒量时,类似为线性放大器。其次节其次节 相乘器电路相乘器电路4.2.2相乘器电路2、相乘器的应用I电路形式及外围元件的作用。集成器内部接受了双差分平衡式电路。附加电路通过调整Rw,变更V14电压。当V140时,输出的
10、为平衡调幅波。当V14不等于0时为调幅波输出。负载电阻负载电阻反馈电阻反馈电阻偏置电阻偏置电阻附加电路附加电路输入电阻输入电阻分压电阻分压电阻第三节第三节 混频电路混频电路一、混频电路简介(又称变频电路)1、电路的作用或它的作用是将载波为fc的已调波信号vs(t)不失真地变换为载频为fI的已调信号vI(t)。而fc和fI的关系如上面式子所示。当fI高于fc的混频称为上混频;fI低于fc的混频称为下混频。调幅广播收音机一般接受下混频。它的中频规定为465KHz。对不同的接收系统,中频值各不相同。目的是为了使接收机工作在比较低的频率环境下,减小接收机的成本和降低电路调试的难度。第三节第三节 混频电
11、路混频电路一、混频电路简介2、电路的模型及频谱由模拟乘法器和滤波电路组成。利用滤波器选用差频。只是变更了载波频率,但是没有变更调制信息的内容。第三节第三节 混频电路混频电路中频信号:相对载波频率为低,不同的接收系统中频的数值是完全不相同称为低中频。(也有中学频的方案)一般中频(调幅广播)IF465KHz(535KHz1605MHz)电视广播(图像中频)38MHz(VHF,UHF)(调频广播中频)10.7MHz(88MHz108MHz)短波通信接收机IF=70MHz(频段230MHz)短波I(48.5MHz)短波II(8.518MHz)第三节第三节 混频电路混频电路一、混频电路简介1、三极管混频
12、电路(1)电路结构特点由T2等组成电感三点式本地振荡电路产生fL。由T1等组成变频兵选出差频(中频)。第三节第三节 混频电路混频电路一、混频电路简介(2)变频原理分析假设本振电压和输入信号的电压幅度分别为:由上图可以得到放射结上的电压vBE:将(VBB0vL)作为三极管地等效基极偏置电压,用vBB(t)表示。称之为时变基极偏压。第三节第三节 混频电路混频电路一、混频电路简介满足线性时变条件时,(vLvCM)gm:为时变增量电导。在时变偏压作用下,gm(vL)傅立叶级数绽开为gm(t)中的基波重量gm1cosLt与输入信号vS相乘:有用有用令得到的中频电流重量为:第三节第三节 混频电路混频电路一
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