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文档简介
振幅调制是用调制信号去改变高频载波振幅的过程,而从已调信号中还原出原调制信号的过程称为振幅解调,也称振幅检波;把已调波的载频变为另一载频已调波的过程称为混频。振幅调制、解调和混频电路都属于频谱搬移电路,它们都可以用相乘器和滤波器组成的电路模型来实现。其中相乘器的作用是将输入信号频率不失真地搬移到参考信号频率两边,滤波器用来取出有用频率分量,抑制无用频率分量。调幅电路的输入信号是低频调制信号,参考信号为等幅载波信号,采用中心频率为载频的带通滤波器,输出为已调高频波;检波电路的输入信号是高频已调波,而参考信号是与已调信号的载波同频同相的等幅同步信号,采用低通滤波器,输出为低频信号;混频电路输入信号是已调波,参考信号为等幅本振信号,采用中心频率为中频的带通滤波器,输出为中频已调信号。本章小结振幅调制有普通调幅信号(AM)、双边带调幅信号(DSB)和单边带调幅信号(SSB)。
AM信号频谱中含有载频、上边带和下边带,其中,上下边带频谱结构均反映调制信号频谱的结构(下边带频谱与调制信号频谱成倒置关系),其表示式为uo(t)=[Um0+kauΩ(t)]cos(ωct),其振幅在载波振幅Um0上下按调制信号uΩ(t)的规律变化,即已调波的包络直接反映调制信号的变化规律。DSB信号频谱中只含有上、下边带,没有载频分量,其表示式为uo(t)=kauΩ(t)cos(ωct),其振幅在零值上下按调制信号的规律变化。其包络不再反映原调制信号的形状。SSB信号频谱中只含有上边带或下边带分量,已调波包络也不直接反映调制信号的变化规律。
SSB信号一般由双边带信号经除去一个边带而获得,采用的方法有滤波法和移相法。非线性器件具有频率变换作用,其频率变换特性与器件的工作状态有关。当两个输入信号中的一个足够小时,非线性器件工作在线性时变状态,如果另一个输入信号幅度足够大,则非线性器件工作在开关状态。非线性器件工作在线性时变状态和开关状态(它是线性时变工作状态的一个特例),可减小无用组合频率分量,适宜作为频谱搬移电路。相乘器是频谱搬移电路的重要组成部分,目前在通信设备和其他电子设备中广泛采用二极管环形相乘器和双差分对集成模拟相乘器,它们利用电路的对称性进一步减少了无用组合频率分量而获得理想的相乘结果。常用的调幅电路有低电平调幅电路和高电平调幅电路。在低电平级实现的调幅称为低电平调幅,它主要用来实现双边带和单边带调幅,广泛采用二极管环形相乘器和双差分对集成模拟相乘器。在高电平级实现的调幅称为高电平调幅,常采用丙类谐振功率放大器产生大功率的普通调幅波。常用的振幅检波电路有二极管峰值包络检波电路和同步检波电路。由于AM信号的包络能直接反映调制信号的变化规律,所以AM信号可采用电路很简单的二极管包络检波电路。由于SSB和DSB信号的包络不能直接反映调制信号的变化规律,所以必须采用同步检波电路。为获得良好的检波效果,要求同步信号与载波信号严格同频、同相。混频电路是超外差接收机的重要组成部分。目前高质量通信设备中广泛采用二极管环形混频器和双差分对模拟相乘器,而在简易接收机中,常采用简单的晶体管混频电路。混频干扰是混频电路中要注意的重要问题,
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