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文档简介

AM信号接收 AM接收系统 基本框图 可调谐是射频 TRF接收机 RF放大器 检波器 音频放大器 衡量接收机的标准 1灵敏度 输出信号有时仅需提供至一个可分辨的输出而对应所需最小信号 2选择性 接收机区分所需信号和其他频率的程度 无用信号和噪声 AM检波从载波与边带成分中检测出基带信号的过程通过非线性电路实现幅度调制信号的检波 电路包括成分1载波频率2上边带3下边带4直流分量5载波与下边带频率相减和上边带频率相减的分量 携带原始信息的信号频率 二极管检波器 检波二极管是用于把迭加在高频载波上的低频信号检出来的器件 它具有较高的检波效率和良好的频率特性 作用检波 也称解调 二极管的作用是利用其单向导电性将高频或中频无线电信号中的低频信号或音频信号取出来 广泛应用于半导体收音机 收录机 电视机及通信等设备的小信号电路中 其工作频率较高 处理信号幅度较弱 工作原理 检波二极管具有结电容低 工作频率高和反向电流小等特点 传统上用于调幅信号检波 工作原理如下 调幅信号是一个高频信号承载一个低频信号 调幅信号的波包 envelope 即为基带低频信号 如在每个信号周期取平均值 其恒为零 若将调幅信号通过检波二极管 由于检波二极管的单向导电特性 调幅信号的负向部分被截去 仅留下其正向部分 此时如在每个信号周期取平均值 低通滤波 所得为调幅信号的波包 envelope 即为基带低频信号 实现了解调 检波 功能 锗材料点接触型 工作频率可达400MHz 正向压降小 结电容小 检波效率高 频率特性好 为2AP型 类似点触型那样检波用的二极管 除用于检波外 还能够用于限幅 削波 调制 混频 开关等电路 也有为调频检波专用的特性一致性好的两只二极管组合件 二极管检波器优缺点 优点1可用于处理相当大的功率信号2产生的失真程度可以接收3检波效率高4可附带一个有用的直流电压用于自动增益控制电路缺点1要从输入调谐电路吸收一定功率 降低输入调谐电路的Q值和选择性 2不具备放大作用 检波二极管类型 一般采用PN二极管 通常能胜任LFHFLHF波段的检波应用 主要以低成本的硅开关二极管 在较高频率的应用点触式二极管 衡量指标 电压灵敏度 对每单位RF输入功率条件下检波器输出有多大的一种衡量 检波方式 1对角削波畸变 获取最佳检波效率 2同步检波 超外差接收机 超外差接收机是利用本地产生的振荡波与输入信号混频 将输入信号频率变换为某个预先确定的频率的方法 超外差原理最早是由E H 阿姆斯特朗于1918年提出的 这种方法是为了适应远程通信对高频率 弱信号接收的需要 在外差原理的基础上发展而来的 外差方法是将输入信号频率变换为音频 而阿姆斯特朗提出的方法是将输入信号变换为超音频 所以称之为超外差 1919年利用超外差原理制成超外差接收机 这种接收方式的性能优于高频 直接 放大式接收 所以至今仍广泛应用于远程信号的接收 并且已推广应用到测量技术等方面 本地振荡器产生频率为f1的等幅正弦信号 输入信号是一中心频率为fc的已调制频带有限信号 通常f1 fc 这两个信号在混频器中变频 输出为差频分量 称为中频信号 fi f1 fc为中频频率 输出的中频信号除中心频率由fc变换到fi外 其频谱结构与输入信号相同 因此 中频信号保留了输入信号的全部有用信息 超外差原理的典型应用是超外差接收机从天线接收的信号经高频放大器放大 与本地振荡器产生的信号一起加入混频器变频 得到中频信号 再经中频放大 检波和低频放大 然后送给用户 接收机的工作频率范围往往很宽 在接收不同频率的输入信号时 可以用改变本地振荡频率f1的方法使混频后的中频fi保持为固定的数值 超外差接收机优缺点 和高频放大式接收机相比 超外差接收机具有一些突出的优点 容易得到足够大而且比较稳定的放大量 具有较高的选择性和较好的频率特性 这是因为中频频率fi是固定的 所以中频放大器的负载可以采用比较复杂 但性能较好的有源或无源网络 也可以采用固体滤波器 如陶瓷滤波器 见电子陶瓷 声表面波滤波器 见声表面波器件 等 容易调整 除了混频器之前的天线回路和高频放大器的调谐回路需要与本地振荡器的谐振回路统一调谐之外 中频放大器的负载回路或滤波器是固定的 在接收不同频率的输入信号时不需再调整 超外差接收机的主要缺点是电路比较复杂 同时也存在着一些特殊的干扰 如像频干扰 组合频率干扰和中频干扰等 见混频器 例如 当接收频率为fc的信号时 如果有一个频率为f婞 f1 fi的信号也加到混频器的输入端 经混频后也能产生 f1 f婞 fi的中频信号 形成对原来的接收信号fc的干扰 这就是像频干扰 解决这个问题的办法是提高高频放大器的选择性 尽量把由天线接收到的像频干扰信号滤掉 另一种办法是采用二次变频方式 超外差接收机框图 RF放大器 混频器 中频放大 检波器 调谐回路 音频放大器 AGC 1RF放大器 是放在末级功放前面 对输入信号进行放大 使其达到末级功放要求的输入功率的功率放大器 在发射机的前级电路中 调制振荡电路所产生的射频信号功率很小 需要经过一系列的放大一缓冲级 中间放大级 驱动级放大器 末级功率放大级 获得足够的射频功率以后 才能馈送到天线上辐射出去 2混频器 频率变换3中频放大 在接收频率形成一个固定带宽 4调谐回路 是调整谐振频率 通过改变电感 电容来实现频率的改变 自动增益控制 AutomaticGainControl 自动增益控制 AutomaticGa

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