频率调制与解调
《高频电路原理与分析》 第7章 频率调制与解调 第7章 频率调制与解调 7.1 调频信号分析 7.2 调频器与调频方法 7.3 调频电路 《高频电路原理与分析》 第7章 频率调制与解调 7.1 调频信号分析 7.1.1 调频信号的参数与波形 设调制信号为单一频率信号uΩ(t)=UΩcosΩt。
频率调制与解调Tag内容描述:<p>1、高频电路原理与分析 第7章 频率调制与解调 第7章 频率调制与解调 7.1 调频信号分析 7.2 调频器与调频方法 7.3 调频电路 高频电路原理与分析 第7章 频率调制与解调 7.1 调频信号分析 7.1.1 调频信号的参数与波形 设调制信号为单一频率信号u(t)=Ucost,未调载 波电压为uC=UCcosct,则根据频率调制的定义,调频信 号的瞬时角频率为 (71) 高频电路原理与分析 第7章 频率调制与解调 它是在c的基础上,增加了与u(t)成正比的频率偏 移。式中kf为比例常数。调频信号的瞬时相位(t)是瞬 时角频率(t)对时间的积分,即 式中,0为信号的起始角频率。为了分析。</p><p>2、7.4 鉴频器与鉴频方法,7.4.1 鉴频器 角调波的解调就是从角调波中恢复出原调制信号的过程。调频波的解调电路称为频率检波器或鉴频器(FD),调相波的解调电路称为相位检波器或鉴相器(PD)。,图726 鉴频器及鉴频特性,对鉴频器的另外一个要求,就是鉴频跨导要大。所谓鉴频跨导D,就是鉴频特性在载频处的斜率,它表示的是单位频偏所能产生的解调输出电压。鉴频跨导又叫鉴频灵敏度,用公式表示为,(738),7.4.2 鉴频方法 1.振幅鉴频法 调频波振幅恒定,故无法直接用包络检波器解调。鉴于二极管峰值包络检波器线路简单、性能好,能否把包络检波器用于。</p><p>3、第七章频率调制与解调,7.1角度调制信号分析7.2调频器与调频方法7.3调频电路7.4鉴频器与鉴频方法7.5鉴频电路,7.1角度调制信号分析*,第七章角度调制与解调,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,故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,瞬时频率和瞬。</p><p>4、第7章频率调制与解调,2019年11月26日星期二4时13分52秒,第7章频率调制与解调,7.1调频信号分析7.2调频器与调频方法7.3调频电路7.4鉴频器与鉴频方法7.5鉴频电路,2019年11月26日星期二4时13分52秒,角度调制:包括频。</p><p>5、实验六 频率调制与解调 一 实验目的 1 掌握变容二极管调频器电路的原理 2 掌握集成电路频率解调器的基本原理 3 了解调频器调制特性及测量方法 4 掌握MC3361用于频率解调的调试方法 5 掌握调频与解调系统的联测方法。</p><p>6、第7章频率调制与解调,学习要点 一、频率非线性变换电路的特点: 非线性频率变换电路与第六章介绍的线性变换电路最大的区别在于频率变换前后频谱结构的变化不同,线性频率变换实际上是频谱搬移的过程,变换前后,信号的频谱结构并未发生变化,而非线性频率变换电路在频率变换前后信号的频谱结构发生了变化。频率调制与解调(FM及PM)均属于非线性频率变换。,1,二、调角波的性质 1、调频波和调相波的性质和数学表达式。</p>