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7.0概述wc–Dwmwc+DwmAMFM7.0概述wc–Dwmwc+DwmAMFM幅度调制角度调制调频FM调相PM载波信号的受控参量振幅频率相位解调方式相干解调或非相干解调鉴频或频率检波鉴相或相位检波解调方式的差别频谱线性搬移频谱结构无变化频谱非线性频谱结构发生变化属于非线性频率变换特点频带窄频带利用率高频带宽频带利用不经济、抗干扰性强用途广播电视通信遥测数字通信调幅AM概述广播幅度调制角度调制调频FM调相PM载波信号振幅频率相位解调方式第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7.6调频收发信机及特殊电路7.7调频多重广播第7章频率调制与解调7.1调频信号分析重点:
1.调频波的基本特性(数学表达式,波形图,频谱图,频带宽度,)
2.变容二极管直接调频电路的典型电路,工作原理及分析3.变容二极管调相——间接调频电路。4.鉴频的原理与实现方法。互感耦合相位鉴频器难点:1.调频与调相的区别。
2.变容二极管直接调频电路。3.互感耦合相位鉴频器重点:1.调频波的基本特性(数学表达式,波形图,概述高频振荡的振幅不变,而角度随调制信号按一定关系变化。高频振荡的振幅不变,而其瞬时频率随调制信号线性关系变化,这样的已调波称为调频波,常用FM表示。高频振荡的振幅不变,而其瞬时相位随调制信号线性关系变化。这样的已调波称为调相波,常用PM表示。角度调制分为相位调制和频率调制两类,统称为调角。一、角度调制电路的功能与分类1.角度调制2.角度调制的分类3.相位调制4.频率调制概述一、角度调制电路的功能与分类1.角度调制2.角度调制的分
二、角度调制的优点与用途
优点:1、抗干扰能力强2、FM广播音质好,但BW宽,波段内容纳的电台数小;主要用于超短波波段。如:调频广播:(88~108)MHz,BW=180KHZ。3.发射功率小。作用: 调频主要用于调频广播、广播电视、通信与遥控遥测等。调相主要用于数字通信。
二、角度调制的优点与用途
优点:7.1调频信号分析7.1.1调频信号的参数与波形1、时域表达式 令uΩ(t)=UΩcosΩt,uC=UCcosωct,调频信号的瞬时角频率为为了分析方便,不妨设φ0=0,7.1调频信号分析7.1.1调频信号的参数与图7―1调频波波形2、波形图7―1调频波波形2、波形图7―2调频波Δfm、mf与F的关系:是比例常数,表示3、调频信号的基本参数:载波角频率,它是没有受调时的载波频率。:调制信号角频率,它反映了受调制的信号的瞬时频率变化的快慢。:相对于载频的最大角频偏(峰值角频偏):最大频偏对最大角频偏的控制能力,它是单位调制电压产生的频率偏移量,称为调频灵敏度。:调频波的调制指数。与成正比),与成反比。图7―2调频波Δfm、mf与F的关系:是比例常7.1.2调频波的频谱1.调频波的展开式
(7―5)
式中Jn(mf)是宗数为mf的n阶第一类贝塞尔函数,它可以用无穷级数进行计算。(7―6)7.1.2调频波的频谱(7―5)式中7.1.2调频波的频谱(7―7)图7―3第一类贝塞尔函数曲线7.1.2调频波的频谱(7―7)图7―3第一类贝塞图7―4单频调制时FM波的振幅谱(a)Ω为常数;(b)Δωm为常数2.调频波的频谱结构和特点
这些边频对称地分布在载频两边,其幅度决定于调制指数。调频波是由载波与无数边频组成,调频波的特点:图7―4单频调制时FM波的振幅谱2.调图7―5调频信号的矢量表示图7―5调频信号的矢量表示7.1.3调频波的信号带宽通常采用的准则是,信号的频带宽度应包括幅度大于未调载波1%以上的边频分量,即|Jn(mf)|≥0.01当mf很大时,,此时带宽为
Bs=2nF=2mfF=2Δfm(7―9)当mf很小时,如mf<0.5,为窄频带调频,此时
Bs=2F(7―10)对于一般情况,带宽为
Bs=2(mf+1)F=2(Δfm+F) (7―11)7.1.3调频波的信号带宽对于一般情况,带宽为7.1.4调频波的功率调频信号uFM(t)在电阻RL上消耗的平均功率为由于余弦项的正交性,总和的均方值等于各项均方值的总和,由式(7―7)可得(7―13)(7―14)(7―15)7.1.4调频波的功率由于余弦项的正7.1.5调频波与调相波的比较1.调相波调相波是其瞬时相位以未调载波相位φc为中心按调制信号规律变化的等幅高频振荡。 如uΩ(t)=UΩcosΩt,uC=UCcosωct 并令φ0=0,则其瞬时相位为
φ(t)=ωct+Δφ(t)=ωct+kpuΩ(t)=ωct+ΔφmcosΩt=ωct+mpcosΩt(7―16)从而得到调相信号为
uPM(t)=UCcos(ωct+mpcosΩt)(7―17)7.1.5调频波与调相波的比较图7―7调相波波形2、波形图7―7调相波波形2、波形3、参数(7―18)图7―8调相波Δfm、mp与F的关系φ(t)=ωct+Δφ(t)=ωct+kpuΩ(t)调相波的瞬时频率为调相波的瞬时相位为调制度最大频偏3、参数(7―18)图7―8调相波Δfm、mp4、频谱至于PM波的频谱及带宽,其分析方法与FM相同。调相信号带宽为Bs=2(mp+1)F(7―19)图7―9调频与调相的关系4、频谱图7―9调频与调相的关2.调频波与调相波的比较
项目调频波调相波载波调制信号偏移的物理量频率相位调制指数(最大相偏)最大频偏瞬时角频率瞬时相位已调波电压信号带宽(恒定带宽)(非恒定带宽)调频波与调相波的比较2.调频波与调相波的比较项目调频波在本节结束前,要强调几点:(1)角度调制是非线性调制,在单频调制时会出现(ωc±nΩ)分量,在多频调制时还会出现交叉调制(ωc±nΩ1±kΩ2+…)分量。(2)调频的频谱结构与mf密切相关。mf大,频带宽。(3)与AM制相比,角调方式的设备利用率高,因其平均功率与最大功率一样。在本节结束前,要强调几点:例1已知某调频电路单位调制电压产生频偏为1kHz,电路的输出载波电压,调制信号电压。试求:(1)调频指数(2)最大频偏(3)有效频带宽度(4)调频波的数学表示式例1已知某调频电路单位调制电压产生频偏为1kHz,电路的解(1)调频指数(2)最大频偏
(3)有效频带宽度(4)调频波的数学表示式解(2)最大频偏(4)调频波的数学表示式例2、给定调频信号中心频率,最大频偏。调制信号频率为。求调频指数,频带宽度,若调制信号频率增大一倍,则调频指数和频带宽度又为多大?例2、给定调频信号中心频率7.2调频器与调频方法
二、调频方法分类
调频方法可分为直接调频和间接调频两大类。三、直接调频原理1、利用调制信号直接控制振荡器的振荡频率,使其不失真地反映调制信号变化规律。2、实际应用中,是用调制信号去控制决定振荡器振荡频率的振荡回路的可变电抗值。从而使振荡器的瞬时频率按调制信号变化规律线性改变。1、具有线性的调制特性。即。4、未调制的载波频率(即已调波的中心频率)应具有一定的频率稳定度。5、无寄生调幅或寄生调幅尽可能小。3、最大频率偏移与调制信号频率无关。2、具有较高的调制灵敏度。即要大,单位调制电压产生的振荡频率偏移要大。一、对调频电路的要求调频特性曲线7.2调频器与调频方法
二、调频方法分类4、未调制的载波间接调频原理方框图1、由调频波的一般表示式2、将调制信号先通过积分电路得到,然后进行相位调制,输出电压对是调频波,称其为间接调频。3、间接调频电路的载波振荡器可采用频率稳定度很高的晶体振荡器,其载波频率稳定变高。四、间接调频原理间接调频原理方框图1、由调频波的一般表示式2、将调制信2.间接调频法实现间接调频的关键是如何进行相位调制。通常,实现相位调制的方法有如下三种:(1)矢量合成法。这种方法主要针对的是窄带的调频或调相信号。对于单音调相信号
uPM=Ucos(ωct+mpcosΩt)=Ucosωctcos(mpcosΩt)-Usin(mpcosΩt)sinωct当mp≤π/12时,上式近似为
uPM≈Ucosωct-UmpcosΩtsinωct(7―20)2.间接调频法图7―11矢量合成法调频图7―11矢量合成法调频(2)可变移相法。 可变移相法就是利用调制信号控制移相网络或谐振回路的电抗或电阻元件来实现调相。(3)可变延时法。将载波信号通过一可控延时网络,延时时间τ受调制信号控制,即
τ=kduΩ(t)则输出信号为
u=Ucosωc(t-τ)=Ucos[ωct-kdωcuΩ(t)]由此可知,输出信号已变成调相信号了。
(2)可变移相法。3.扩大调频器线性频偏的方法对于直接调频电路,调制特性的非线性随最大相对频偏Δfm/fc的增大而增大。当最大相对频偏Δfm/fc限定时,对于特定的fc,Δfm也就被限定了,其值与调制频率的大小无关。
3.扩大调频器线性频偏的方法一、变容二极管的特性1、变容二极管是根据PN结的结电容随反向电压变化而变化的原理设计的一种特殊二极管。它的极间结构、伏安特性与一般检波二极管没有多大差别。2、变容二极管应用时,只能加反向电压。反向电压的变化能使变容二极管结电容随其变化。3、变容二极管的反向电压与其结电容的关系为式中,为PN结的势垒电压;u为反向电压;C0为u=0时的结电容;为电容变化系数。7.3.1变容二极管直接调频一、变容二极管的特性式中,为PN结的势垒电压;u二、变容二极管直接调频电路的基本原理2、变容二极管是振荡回路的一个组成部分。加在变容二极管的反向电压为式中,EQ
是加在变容二极管的直流偏置电压;为调制信号电压二、变容二极管直接调频电路的基本原理2、变容二极管是振荡回路结电容随调制电压变化关系3、,调制信号反向电压为变容二极管结电容将在u的控制下随时间变化。则振荡器的振荡频率要随变化。只要电路参数选取合适,是能够实现线性调频。结电容随调制电压变化关系3、,三、电路分析1、在反向电压作用下,变容二极管的电容值
①变容二极管的结电容表示式②载波状态时变容二极管的结电容载波状态时,,则③调制状态时变容二极管的结电容式中,为电容调制度。三、电路分析1、在反向电压作用下,变容二极振荡回路的等效电路当振荡回路中的未接入,较大时,即回路的总电容仅是变容二极管的结电容,等效回路如图所示。调变容二极管上的高频电压很小,忽略其对变容二极管电容量变化的影响。①瞬时振荡频率为式中:为时的载波频率。2、变容二极管作为回路总电容实现调频振荡回路的等效电路①瞬时振荡频率为式中:为时的载波频率②实现线性调频的条件结论:当时,能实现线性调频。
③当时,会产生什么影响?通常,可以忽略三次方以上各项,则由于可以在处展开成泰勒级数,得②实现线性调频的条件结论:当时,能结论:当变容二极管作为回路总电容时,调频波会产生中心频率偏离和非线性失真.会产生如下影响:★调频波的中心频率会产生偏移。其偏移量为④当调频电路要求的相对频偏较小时,m值很小,电路对的要求不严格。
例如,调频广播,要求最大频偏。很小。对应中心频率偏移量和非线性失真量很小,故对的要求不严格。显然,当调频电路的相对频偏较大时,对的要求就应严格些。★调频波的最大频偏★调频波会产生非线性失真。其二次谐波失真最大频偏结论:当变容二极管作为回路总电容时,变容二极管全部接入时(,作为回路总电容)调频电路的特点:优点:①调频灵敏度高,
②频偏很大缺点:中心频率稳定度不好变容二极管作为回路总电容实现调频时,由于变容二极管的结电容随温度、偏置电压的不稳会引起结电容变化。因此其中心频率稳定度差。变容二极管全部接入时(,作为3、变容二极管部分接入调频电路在工作点处展开,可得3、变容二极管部分接入调频电路在工作点处展开,可得四、应用举例1、8MHz变容二极管调频振荡电路8MHz变容二极管调频振荡电路四、应用举例8MHz变容二极管调频振荡电路①上图是一个8MHz变容二极管调频振荡电路和高频等效电路。变容二极管的直流偏压由和电位器W组成分压电路供给。②偏置电压为-4V时,。而偏置电压由(0~-8)V变化时,为(230~60)PF。③调制信号通过和高频扼流图ZL加到变容二极管上。加在变容二极管上电压为直流偏置电压与调制信号电压之和。④电路为电容三点式振荡电路,振荡频率为⑤电路中心频率为8MHz,最大线性频偏为±200kHz。其中①上图是一个8MHz变容二极管调频振荡电路和高频等效电路。变2、某通信机中的变容二极管调频电路变容二极管调频振荡电路2、某通信机中的变容二极管调频电路变容二极管调频振荡电③高频扼流图对直流和调制信号短路,而对载频开路。因而加在两个变容二极管上的反向电压是相同的。3、变容二极管直接调频电路的优缺点①优点:电路简单,工作频率高,易于获得大的频偏。在频偏小时,非线性失真很小。所需调制信号功率很小。②缺点:中心频率稳定度不高。频偏较大时,非线性失真较大。①上图所示是电容三点式振荡电路,通过变容二极管的电容变化实现调频。②本电路的特殊点是采用了两个变容二极管,并且同极性相对接的方式接入振荡回路。由于回路中两个二极管代替一个二极管,使得每个变容二极管两端的高频电压减小。这样就减小了高频电压对变容二极管总电容的影响。③高频扼流图对直流和调制信号短晶体振荡器直接调频电路
一、稳定调频振荡器中心频率的办法
1、对石英晶体振荡器进行直接调频;2、采用自动频率微调电路;3、利用锁相环路稳频。
二、晶体振荡器直接调频的主要形式晶体振荡器采用变容二极管实现调频的形式有两种1、变容二极管与并联型晶体振荡器的晶体相串联2、变容二极管与并联型晶体振荡器的晶体相并联晶体振荡器直接调频电路
一、稳定调频振荡器中心频率的办法图7―20晶体振荡器直接调频电路(a)实际电路;(b)交流等效电路图7―20晶体振荡器直接调频电路图7―21三角波调频方框图3.张弛振荡器直接调频电路图7―21三角波调频方框图3.张弛振荡器直接调频电图7―22电压比较器的迟滞特性和输入、输出波形图7―22电压比较器的迟滞特性和输入、输出波形图7―23三角波变为正弦波变换特性图7―23三角波变为正弦波变换特性7.3.2间接调频电路图7―24是一个变容二极管调相电路。它将受调制信号控制的变容管作为振荡回路的一个元件。Lc1、Lc2为高频扼流圈,分别防止高频信号进入直流电源及调制信号源中。高Q并联振荡电路的电压、电流间相移为(7―35)7.3.2间接调频电路(7―35)图7―24单回路变容管调相器图7―24单回路变容管调相器当Δφ<π/6时,tanφ≈φ,上式简化为设输入调制信号为UΩcosΩt,其瞬时频偏(此处为回路谐振频率的偏移)为(7―36)当Δφ<π/6时,tanφ≈φ,上式简化为(7―37)当Δφ<π/6时,tanφ≈φ,上式图7―25三级回路级联的移相器图7―25三级回路级联的移相器7.4鉴频器与鉴频方法一、调角信号解调电路的功能
从调角波中取出原调制信号。1、调相波解调电路的功能是从调相波中取出原调制信号,也称为鉴相器。当输入调相波:2、调频波解调电路的功能是从调频波中取出原调制信号,也称鉴频器。输出电压:当输入调频波:输出电压:7.4鉴频器与鉴频方法一、调角信号解调电路的功能当图7―26鉴频器及鉴频特性图7―26鉴频器及鉴频特性鉴相器的技术指标1、鉴相特性曲线:即鉴相器输出电压与输入信号的瞬时相位偏移的关系。通常要求是线性关系。2、鉴相跨导:鉴相器输出电压与输入信号的瞬时相位偏移的关系的比例系数。即鉴相特性曲线的斜率.3、鉴相线性范围:通常应大于调相波最大相移的二倍。4、非线性失真:应尽可能小。二、主要技术指标鉴相器的技术指标二、主要技术指标鉴频器的主要指标
1、鉴频特性曲线:即鉴频器输出电压与输入信号的瞬时频率偏移Δf
的关系。通常要求是线性关系。2、鉴频跨导:鉴频器输出电压与输入信号的瞬时频率偏移的关系的比例系数。即鉴频特性曲线的确斜率,也叫鉴频灵敏度3、鉴频线性范围:通常应大于调频波最大频偏的二倍。4、非线性失真:应尽可能小。鉴频器的主要指标直接从调频信号的频率中提取原来调制信号的方法。7.4.2鉴频方法鉴频方法
直接鉴频法间接鉴频法1.振幅鉴频法(1)直接时域微分法将等幅的调频信号变成振幅也随瞬时频率变化的、既调频又调幅的FM-AM波,通过包络检波器解调此调频信号。电压的振幅与瞬时频率成正比。因此,
这是一个FM-AM波,将其经包络检波后即可得到原调制信号。包络检波包络检波变换电路直接从调频信号的频率中提取原来调制信号的方法。7.4.2图7―29微分鉴频电路图7―29微分鉴频电路(2)斜率鉴频法利用调谐回路幅频特性倾斜部分对FM波解调的方法称为斜率鉴频。单回路斜率鉴频器双离谐平衡鉴频器
线性区(2)斜率鉴频法利用调谐回路幅频特性倾斜部分对FM波解调的图7―32图7―31各点波形图7―32图7―31各点波形图7―33双离谐鉴频器的鉴频特性图7―33双离谐鉴频器的鉴频特性2.相位鉴频法(1)乘积型相位鉴频法
(2)叠加型相位鉴频法
鉴相器变换电路低通滤波器移相网络叠加后的合成信号为
包络检波器移相网络2.相位鉴频法(1)乘积型相位鉴频法(2)叠加型相位鉴频图7―36平衡式叠加型相位鉴频器框图图7―36平衡式叠加型相位鉴频器框图3.直接脉冲计数式鉴频法调频信号的信息寄托在已调波的频率上。从某种意义上讲,信号频率就是信号电压或电流波形单位时间内过零点(或零交点)的次数。对于脉冲或数字信号,信号频率就是信号脉冲的个数。基于这种原理的鉴频器称为零交点鉴频器或脉冲计数式鉴频器。3.直接脉冲计数式鉴频法图7―37直接脉冲计数式鉴频器图7―37直接脉冲计数式鉴频器7.5鉴频电路7.5.1叠加型相位鉴频电路1.互感耦合相位鉴频器互感耦合相位鉴频器又称福斯特―西利(Foster―Seeley)鉴频器,图7-38是其典型电路。相移网络为耦合回路。7.5鉴频电路7.5.1叠加型相位鉴频电路图7―38互感耦合相位鉴频器互感耦合相位鉴频器的工作原理可分为移相网络的频率-相位变换、加法器的相位-幅度变换和包络检波器的差动检波三个过程。图7―38互感耦合相位鉴频器互感耦合相位鉴频器的工作原(1)频率-相位变换(1)频率-相位变换(2)相位-幅度变换(2)相位-幅度变换图7―42不同频率时的与矢量图图7―42不同频率时的与(3)检波输出包络检波器的输出分别为:鉴频器的输出电压为(3)检波输出包络检波器的输出分别为:鉴频器的输出电压为鉴频特性曲线的调整①鉴频零点的调整结论:次级回路的谐振点决定鉴频特性曲线的鉴频零点若鉴频零点不在处,调节或②鉴频特性曲线对称性的调整结论:若鉴频特性曲线上下不对称,说明初级回路没有调谐在处,应调节或鉴频特性曲线的调整①鉴频零点的调整结论:次级回路的谐振点决定图7―44SD~A曲线结论:①鉴频特性曲线由A来决定,K值一定时,鉴频宽度由Q来决定。
②通过调节互感M和回路品质因数Q来调节鉴频宽度。图7―44SD~A曲线结论:①鉴电容耦合相位鉴频器
电路的耦合系数为
设次级回路的并联阻抗
可得
由于Cm很小,满足1/(ωCm)>>p2Z2,p=1/2。分析可得,AB间的电压为电容耦合相位鉴频器电路的耦合系数为设次级回路的并联阻抗某鉴频器鉴频灵敏度SD=-2mV/kHZ,线性鉴频范围2△fm=50kHZ,输入调频信号调频灵敏度kf=3,试画出鉴频特性曲线,并求出输入调频信号的最大频偏,频带宽度以及鉴频器输出电压,原调制信号。某鉴频器鉴频灵敏度SD=-2mV/kHZ,线性鉴频范围2△f7.5.2比例鉴频器比例鉴频器工作原理输出电压也可由下式导出:7.5.2比例鉴频器比例鉴频器工作原理输出电压也可由下7.5.2比例鉴频器1、它与互感耦合相位鉴频器电路的区别在于:(1)两个二极管顺接;(2)在电阻(R1+R2)两端并接一个大电容C,容量约在10μF数量级。时间常数(R1+R2)C很大,约0.1~0.25s,远大于低频信号的周期。(3)接地点和输出点改变。7.5.2比例鉴频器图7―46比例鉴频器电路及特性1、当f=fc时,UD1=UD2,i1=i2,但以相反方向流过负载RL,所以输出电压为零;2、当f>fc时,UD1>UD2,i1>i2,输出电压为负;3、当f<fc时,UD1<UD2,i1<i2,输出电压为正。图7―46比例鉴频器电路及特性1、当f=fc时,U3.自限幅原理(1)回路的无载Q0值要足够高,以便当检波器输入电阻Ri随输入电压幅度变化时,能引起回路Qe明显的变化。(2)要保证时常数(R1+R2)C大于寄生调幅干扰的几个周期。比例鉴频器存在着过抑制与阻塞现象。3.自限幅原理图7―47减小过抑制及阻塞的措施图7―47减小过抑制及阻塞的措施7.5.3正交鉴频器正交鉴频器移相当时:移相网络传输函数:设:7.5.3正交鉴频器正交鉴频器移相当时:移相网络传输图7―48集成正交鉴频器2.集成正交鉴频器包括限幅中放(V1,V2;V4、V5;V7、V8为三级差分对放大器,V3、V6和V9为三个射极跟随器)、内部稳压(VD1~VD5、V10)和鉴频电路三部分。图7―48集成正交鉴频器2.集成7.5.4其它鉴频电路1.差分峰值斜率鉴频器差分峰值斜率鉴频器是一种在集成电路中常用的振幅鉴频器。图7―50(a)是一个在电视接收机伴音信号处理电路(如D7176AP,TA7243P)等集成电路中采用的差分峰值斜率鉴频器。7.5.4其它鉴频电路图7―50差分峰值斜率鉴频器图7―50差分峰值斜率鉴频器移相网络接在集成电路的⑨、10脚之间。设从⑨脚向右看的移相电路的谐振频率为f01,从10脚向左看的移相电路的谐振频率为f02,则(7―67)(7―68)移相网络接在集成电路的⑨、10脚之间2.晶体鉴频器晶体鉴频器的原理电路如图7―51所示。电容C与晶体串联后接到调频信号源。VD1、R1,C1和VD2、R2、C2为两个二极管包络检波器。为了保证电路平衡,通常VD1与VD2性能相同,R1=R2,C1=C2。2.晶体鉴频器图7―51晶体鉴频器原理电路图7―51晶体鉴频器原理电路图7―52电容—晶体分压器(a)电抗曲线;(b)电容、晶体两端电压变化曲线图7―52电容—晶体分压器图7―53晶体鉴频器的鉴频特性图7―53晶体鉴频器的鉴频特性7.5.5限幅电路振幅限幅器的性能可由图7―54(b)所示的限幅特性曲线表示。图中,Up表示限幅器进入限幅状态的最小输入信号电压,称为门限电压。对限幅器的要求主要是在限幅区内要有平坦的限幅特性,门限电压要尽量小。7.5.5限幅电路图7―54限幅器及其特性曲线图7―54限幅器及其特性曲线7.6调频收发信机及特殊电路7.6调频收发信机及特殊电路一 调频发射机(FMtransmitter)的组成。f01=200kHz振荡器调相器多级倍频器混频器多级倍频器功率放大器积分预加重可变频振荡器N1=64f01=200KHzΔfm1=25Hzf03=1.8-2.3MHZΔfm3=1.6KHZfL=11-10.5MHZf0=86.4-110.4MHZΔfm=76.8KHZN2=48f02=12.8MHZΔfm2=1.6KHZ调频广播波段: ,而(音频)调制信号 的频率 =50HZ—15KHZ,要求输出的FM信号最大频偏 =75KHZ,输出FM信号的带宽:BFM=2(mf+1)Fmax=2 +2Fmax=180KHZ,于是在调频广播工作波段内,各调频电台的频率间隔取200KHZ,可容纳100个电台。
多级倍频器f01=200kHz振荡器调相器积分预加重混频器可变频振荡器多级倍频器功率放大器间接调频器返回一 调频发射机(FMtransmitter)的组成。f0广播调频接受机的通频带B=200KHZ,中频载波频率fI=10.7MHZ,自动频率微调(AFC)电路的作用是微调本振频率fL,保证中频fI=fL-fs=10.7MHZ稳定,这对提高调频接收机的整机选择性,灵敏度和保真度是极有益处的。
二调频接收机(FMreceiver)的组成射频放大器混频器中频放大限幅器鉴频器静噪电路去加重,音频功放本振AFC返回广播调频接受机的通频带B=200KHZ,7.6.3特殊电路1.预加重及去加重电路理论证明,对于输入白噪声,调幅制的输出噪声频谱呈矩形,在整个调制频率范围内,所有噪声都一样大。调频制的噪声频谱(电压谱)呈三角形,见图7―57(b),随着调制频率的增高,噪声也增大。调制频率范围愈宽,输出的噪声也愈大。7.6.3特殊电路图7―57调频解调器的输出噪声频谱(a)功率谱;(b)电压谱图7―57
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