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文档简介
1、第三章信号调制/解调电路的第一节点调制/解调的功能和类型、1、信号调制和调制是指通过某种信号(称为调制信号)控制成为不同载波的信号(称为载波信号),使得后者的某个特征残奥参数以前者变化。 2、什么是解调? 将对测定信号进行调制并将其与噪声进行分离、放大等处理后,从调制后的信号中提取反映被测定值的测定信号的过程称为解调。第1节调制解调的工作用和类型、3、在男公关系统中为什么采用信号调制在男公关系统中,进入男公关电路除了传感器输出的测量信号以外,还有各种各样的噪声。 同时,传感器的输出信号一般是微弱的,并且从包括噪声的信号中分离测量信号是校正预测电路的重要课题。 为了便于区分信号和噪声,往往对测量
2、信号给出恒定的特征,这是调制的主要作用。 第一节调制解调的工作用和类型,4,在男公关系统中经常使用的调制方法有几种,在信号调制中,大多将一个射频波正弦信号作为载波信号。 一个正弦信号有三个残奥仪表:幅度、频率和相位,可以调制这些个三个残奥仪表,分别称为振幅调变、频率调制和调相运行。 也可以将脉冲信号作为载波信号。 可以调制脉冲信号的不同特征残奥仪表,最常用的是调制脉冲的宽度,所以被称为脉冲宽度。 第一节点调制/解调的工作使用和类型、5、调制信号、载波信号以及调制信号向测量信号提供恒定的特征,并且该特征由作为载波的信号提供。 通常以射频波正弦信号或脉冲信号作为载波,该载波被称为载波信号。 用于变
3、更载波信号的振幅、频率、相位等残奥参数的信号称为调制信号。 在男公关系统中,测量信号通常用作调制信号。 被调制的载波信号称为调制信号。第二节振幅调制方式测定电路、一、振幅调变原理和方法(一) 1、振幅调变写出振幅调变信号的算式,并描绘其波形。 振幅调变是指通过调制信号x控制射频波载波信号的振幅。 通常,线性振幅调变,即振幅调变信号的幅度按照调制信号x的线形函数变化。 关于振幅调变信号公式,写入us=(Um mx)coswct、第二节振幅调制方式测定电路、第二节振幅调制方式测定电路、2、双边振幅调变的公式,描绘波形而将调制信号x假定为角频率的伪弦信号x=Xmcost,式(3-1)的振幅调变信号是
4、us=umcost 由于可以写为tmxmcos(c-)t/的载波信号不包括调制信号x的信息,因此可以使Um=0,且可以仅留下两个边频率信号。 这种调制被称为双边乐队调制。 其算式表示us=Uxmcost cosct、第2节振幅调制方式测定电路、3、男公关系统中的被测定信号的变化频率为0100Hz,应该如何选择载波信号的频率、应该如何选择振幅调变信号放大器的通带? 信号解调后,如何选择滤波器的通带? 为了正确地进行信号调制,需要c,通常至少需要c10。 这样,解调时的滤波器可以良好地分离调制信号和载波信号,从而检测调制信号。 当被测定信号的变化频率为0100Hz时,载波信号的频率为c1000 H
5、z。 使振幅调变信号放大器的通带为9001100 Hz。 在信号解调后,滤波器的通频带顺利地使100 Hz、即0100Hz的信号通过,抑制900 Hz以上的信号,将可选择的通频带设为200 Hz。 为了提高第2节振幅调制方式测定电路、(2)传感器调制1、为什么大多利用测定操纵系统用传感器进行信号调制的测定信号的抗扰度,在形成信号时,大多已经是调制信号,所以大多利用传感器进行调制。 第2节振幅调制方式测定电路,2 .基于交流供电的调制,例如电阻式传感器、感应式传感器、静电容量式传感器。、第二节振幅调制方式测定电路、3、利用机械或光学的方法实现调制,将第二节振幅调制方式测定电路、(3)电路调制1、
6、乘法器调制、a )原理图、uc、ux、uo、x调制信号中检测调制信号的过程称为解调或检波。 振幅调变是根据调制信号的值来改变调制信号的幅度,其中振幅调变信号的包络曲线形状与调制信号一致。 只要能检测出振幅调变信号的包络曲线,就能进行解调。 该方法称为包络检波。 此外,从图中可知,第二节振幅调制方式测定电路、包络检波的基本动作原理是什么,如果在图a所示的振幅调变信号中切去其下半部分,则能够得到图b所示的半波检波后的信号(也可以切去全波检波或其上半部分),如果进一步施加低通滤镜来切去射频波信号,则能够得到期望的变量包络检波是基于整流原理的。第2节振幅调制方式测定电路、(1)二极管和晶体管的包络检波
7、1、基本回路、C1、第2节振幅调制方式测定电路、2、峰值检波和平均值检波、第2节振幅调制方式测定电路、(2)精密检波电路为什么采用精密检波电路二极管VD和晶体管v都具有一定的死区电压即二极管的顺向电压下降、晶体管的发射结电压超过一定值时导通,这些特性也是一条曲线。 二极管VD和晶体管v的特性偏离理想特性时,检波会产生误差。 为了提高检波精度,多采用精密检波电路,也被称为线性检波电路。第二节振幅调制方式测定电路、1、半波精密检波电路、第二节振幅调制方式测定电路、2、全波精密检波电路、线性全波检波电路之一、第二节振幅调制方式测定电路、第二节振幅调制方式测定电路线性全波检波电路的三高输入阻抗线性全波
8、整流电路、第二节振幅调制方式测量电路、三、相敏检波电路(1)的相敏检波功能和原理1相敏检波电路是具有对调制信号的相位和选择频率进行同定的能力的检波电路。第二节调幅式测量电路,2、为什么采用相敏检波,包络检波有两个问题。 一个是解调的主要过程是对振幅调变信号进行半波或全波整流,无法从检波器的输出中识别调制信号的相位。 其次,每个包络检波电路本身具有区分不同载波频率的信号的能力。 不同载波频率的信号没有重复进行类似整流的调制信号,即识别信号的能力。 使检波电路具有判别信号的相位和频率的能力,为了提高噪声耐受力,有必要采用相敏检波电路。第2节振幅调制方式测定电路、3、相敏检波电路和包络检波电路的功能
9、和电路构成上最大的区别是什么?相敏检波电路和包络检波电路的功能上的主要区别是,相敏检波电路能够鉴别调制信号的相位,判别变化的方向。 在云同步中,相敏检波电路有选择频率的能力,提高了测量系统的耐干扰作用能力。 在电路结构上,相敏检波电路的主要特征在于除了输入需要解调的振幅调变信号之外还输入参考信号。 输入信号的相位和频率可以用来识别(如果有)参考信号。第二节调幅式测量电路,4、相敏检波电路和振幅调变电路在结构上有哪些相似点差异? 将调制信号ux与振幅为1的载波信号相乘时,得到双边乐队宽度调制信号us,将载波信号与双边乐队宽度调制信号us相乘时,得到调制信号ux。 这就是相敏检波电路在结构上与调制
10、电路类似的原因。两者的主要区别在于,将振幅调变电路实现的次低频调制信号和射频波载波信号相乘,作为射频波振幅调变信号输出,另一方面,相敏检波器实现射频波振幅调变信号和高频载波信号的相乘,并进行滤波,输出低频解调信号。 因此,它们的投入产出耦合电路和滤波器的构造和残奥仪表不同。第2节振幅调制方式测定电路、(2)常用相敏检波电路1、乘法式相敏检波电路、第2节振幅调制方式测定电路、2、开关式相敏检波电路、第2节振幅调制方式测定电路、第2节振幅调制方式测定电路、3、加法式相敏检波电路、加法式半波相4 .精密整流型相敏检波电路、第2节振幅调制方式测定电路、5, 脉冲钳位式相敏检波电路、第2节振幅调制方式测
11、定电路、(3)相敏检波电路的选择频率和相敏检波电路的选择频率特性与相敏检波电路的选择频率特性是什么?与相敏检波电路的频率选择特性不同,对于不同频率的输入信号具有不同的传递特性。 以参考信号为基波,所有偶次谐波具有在载波信号的一个周期内抑制平均输出为零、即偶次谐波的功能。 对于n=1、3、5等各奇数次间谐波,输出信号的幅度相应地衰减为基波的1/n,即,信号的传输系数随着谐波次数的增加而衰减,对间谐波具有一定的抑制作用。第2节振幅调制方式测定电路、第2节振幅调制方式测定电路、2、相敏检波电路的相位特性与相敏检波电路的相位特性是什么输入信号us是与刷新丙二烯信号uc (或者uc )相同频率的信号,在
12、具有一定的相位差的情况下,输出信号根据输出电压uo=Usm/2cos、即相位差的侑弦而变化。 在输入信号与参照信号为相同频率、但具有一定的相位差的情况下,由于存在输出信号的大小和相位差已决定的函数关系,所以能够按照输出信号的大小决定相位差的值,将相敏检波电路的该特性称为相位偏移特性。 第二节振幅调制方式测定电路、第二节振幅调制方式测定电路、(4)相敏检波电路的应用、第二节振幅调制方式测定电路、第三节频率调制方式测定电路、1、频率调制方式的原理和方法(1)写出什么是频率调制的频率调制信号的算式,并描绘其波形。 频率调制指的是通过调制信号x控制射频波载波信号的频率。 经常使用使调频信号的频率以调制
13、信号x的线形函数变化的线性调频脉冲。 频率调制信号us的公式包括: us=Umcos(wc mx)t、第三节点频率调制方式测定电路、频率调制信号的波形、第三节点频率调制方式测定电路、(2)传感器调制、测定力和压力的振动弦式传感器、第三节点频率调制方式测定电路; 对频率调制信号进行解调,并且从频率调制信号检测反映所测量的变化的调制信号被称为频率解调或者所选。 (1)微分旋错器1对t的工作原理频率调制信号us=Umcos(wc mx)t进行导函数,并获得称为-Um (wc mx)sin(wc mx)t的频率调制振幅调变信号。 通过利用包络检波检测其振幅变化,能够得到包括调制信号的信息Um (wc
14、mx )。第三节点频率调制方式测定电路、2、微分向错电路、第三节点频率调制方式测定电路、3、窄脉冲向错电路、第三节点频率调制方式测定电路、(2)斜率向错、第三节点频率调制方式测定电路、(3)相位向错、I1、和所谓调相运行,是通过调制信号x控制射频波载波信号的相位。 一般是用调制信号x的线形函数使调制信号的相位变化的线性调频相。调相信号us的公式如下: us=Umcos(wc t mx )、第4节调相式测量电路、第4节调相式测量电路、(2)传感器调制、扭矩测量、第4节调相式测量电路、莫尔条纹信号的调制、可写成第4节的第4节调相式测量电路、二、相位检测电路的相位检测根据调相信号进行测量(1)用相敏
15、检波器或乘法器错开相位1、用乘法器错开相位(ppt28) uo=KUsmUcm/2cos、第4节点相位测量电路、2、用开关式相敏检波电路错开相位(ppt30) 3、加法式相敏检波电路、第4节点调相式校正电路、(2)相位脉冲宽度变换异或男同性恋相位、第四节调相式校正测量电路、2、RS触发器相位、第四节调相式校正测量电路、(3)脉冲采样相位、第四节调相式校正测量电路、各种相位方法RS触发器的相位精度最高,线性良好,不要求Us和Uc的工作比。 监相范围接近2。 所述相敏检波和乘法器的相移在原理上是非线性的,并且所述信号幅度影响相移。 监相范围是二分之一。 脉冲采样鉴相中锯齿波的非线性影响相移。 监相范围接近2。 异或男同性恋相的工作比影响相移。 监相范围为0-。 由于相位脉冲宽度变换引起的相位偏移时的男同性恋电路的动作时间和时钟脉冲频率误差影响精度,但一般的误差较小。 第五节脉冲调制方式测量电路,一、脉冲调制原理和方法(一)脉冲宽度写出脉冲宽度调整信号的公式,描绘其波形。 脉冲调制是指将脉冲设为载波信号的调制方法。 脉冲调制中广泛使用的一种方式是脉冲宽度。 脉冲宽度的算式为B=b mx、第5节脉冲调制方式校正测量电路、第5节脉冲调制方式校正测量电路、(2)利用传感器调制、激光扫描的
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