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文档简介
4.1频谱搬移电路的组成模型4.2相乘器电路4.3混频电路4.4振幅调制与解调电路
第4章频谱搬移
引言一、非线性电子线路的三大功能:功放、高频振荡(OSC)、频率变换二、频率变换电路:调制、解调、混频和倍频1.频谱搬移电路:振幅调制与解调,混频(AM、DM、MIX)2.频谱非线性变换电路:频率调制与解调三、频率变换的基本问题已知输入电压V,求通过非线性器件某个频率分量的电流。四、分析方法:解析法4.1频谱搬移电路的组成模型一、定义:按要传递信息的变化规律改变高频振荡振幅的过程。二、类型:
1。按频谱分:AM(调幅)、DSB(双边带)、SSB(单边带)、VSB(残留边带)
2。按输出功率高低分:高电平、低电平三、调幅波的频谱五、实现模型四、调幅波的功率
4.1.1、振幅调制电路的组成模型㈠表达式:三、调幅波的频谱㈡波形:要使波形不失真,则m<1㈢频谱分析㈣讨论:1.已调幅信号中含有三个频率:2.
频谱图:频率幅度图3.频谱宽度:4.矢量图:以载频为参考的矢量,上下边频以相对于载频角频率旋转,合成矢量图由时间t决定。
上、下边频合成后在0点处载波可能会有180度的相位突变。6.单边带调制:滤除调幅波中的载频,及一个边频分量。7.在时域特性上,如能实现两个信号相乘,就能实现调制。8.在频域特性上,是将频谱搬移到的两边。5.抑制载波的双边带调制DSB:滤除调幅波中的载频分量。四、调幅波的功率
1.载波功率:2.上边频功率:3.双边带功率:4.总功率:当Vcm一定时,ma增加,P总增加,但Pout不变,所以PSSB增加。要使输出不失真,ma<1。如果ma下降,Pout等比例增加,取ma为0.3时,Pout=0.955P总。但载波中不含我们要的信息,我们要的信息在边频信号中。5.抑制载波信号的双边带调幅DSB:克服简单调幅能量的使用不合理现象,但调幅波接收简单。五、实现模型1.AM调制的实现2.双边带调制的实现3.单边带调制的实现⑴滤波法:DSB调制+滤波器实际上行不通,因为上、下边频之间间隔为2F=B,相对间隔B/fc太小,滤波器实现不了。解决方案:实用电路中,为便于滤波器的制作,通常不直接在工作频率上进行调制和滤波,而是提高相对间隔,即使fC下降。⑵相移法:抵消不需要的边频带,见图P177移相法的优点是省去了边带滤波器,但要把无用边带完全抑制掉,必须满足下列两个条件:(1)两个调制器输出的振幅应完全相同(2)移相网络必须对载频及调制信号均保证精确的π/2相移。4.1.2振幅解调和混频电路的组成模型一、振幅解调电路(一)振幅检波的定义(二)振幅检波的实现模型框图与频谱同步信号乘法器:搬移频谱至:0,滤波器(三)包络检波(后续介绍)二、混频电路(一)混频电路的定义:Mixer,Convertor(二)几个重要概念:
中频信号中频频率本振频率上下混频(变频)(三)混频电路的实现:原理相似共性:
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