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文档简介

1、第4章:振幅调制、曹征和混合电路,V mo| ka V(t) |中振幅没有失真。第1节:频谱移动电路配置模型1,调幅电路配置模型1。频谱分类:A:一般幅度调制信号AM W c,W c b:双面频带调制信号DSB W c,W C- C:单边带调制信号SSB W c或W C- 2。一般幅度调制信号和电路模型V cm:载波信号幅度,VO (t)=aamv (t) VC (t) VC (t),=a V cm AAM V cm V(t)cos w c(t);V mo=A V Cm,ka=AAM v cm,=v mo ka v (t) cos w c (t),=a v cm cos w t AAM v c

2、m v (t) cos w c (t), 频谱更改幅度调制ma=kavm/vmo VMM in=vmo(1-ma)VM max=vmo(1ma)VMM in VM max=2 vmo VM max-VMM in=2 MAV mo mo=v mo cos w c (t) ma cost cos w c (t)、v mo (1 ma cost)和v mo (1 ma cost)信号的每个频率。 n max=max/Max=n max,Vo(t)=V mo ka V (t)COS W c t,复杂音频调制信号的频谱结构:BWAM=2 F max,调制信号最大频率的两倍;调制信号的频谱在W c两侧无损

3、,调制信号的功率,1 .单音频信号在载波信号的一个周期内由单位电阻产生的平均功率P(t),t=小时:P(T)=PO(1-MA)2;Ma=1 P(t)min=0,2。在P(t)调制信号的一个周期内,由单位电阻产生的平均功率P a v、角功率PSB、载波产生、P a v=Po PSB由调制信号的每个频率分量产生的功率组成。Po P SB,载波产生的功率,当t=0时:P(t)=Po(1ma)2;Ma=1 P(t)max=4Po,2,量子对和单边调制电路配置模型(1 .双向乐队),1 .双侧频带调制信号:从频谱调制信号中删除载波分量其余上下频率分量仅发射PSB以降低发射器功率VC (T)=Vcmcos

4、wct,VO(T)=AM V(T)VCM Coswct=KA V(T)cooswct乘法器和两个900移动器,x am y,VO (t)=kavmvcmcos (WC) t,=kavmvcmcoswctcos t,=kavmvcmcoswctcos t,VO (t设置Vo(t)=1/2AMVrmkaV(t)与调制信号呈线性关系。无损调制信号,频谱:w0;0,即在飞机上发生的高频信号与载波信号不同的频率,Vo(t)=1/2 AMVrmkaV(t)COSWt不能反映调制信号的变化规律,检测性能下降。fc=20 HZ不自然;Fc=200HZ语言理解能力差。,2 .混合电路、频谱结构:摘要:振幅调制、

5、振幅解调和混合电路都属于频谱移动电路,并且可以实现为由乘法器和滤波器组成的模型。VS (T)=V Smoka V (T) Coswct,VR(Vo(T)=am V lm V Smoka V(T)cos WC T cos w lt,=1/2 amv lm V SMM;频率无线电频率f I=10.7MHZ,第2节3360乘法电路1,非线性部件的乘法和特性1。非线性零件的乘法效应分析,设备的电压电流特性:i=f(v)设置V=VQ V1 V2,Q静态工作点为I=F (I=a0 a1(V1 V2) an(V1 V2)n,m=1W p,q无用的乘法项被过滤器过滤。结论pq由NP q的偶数平方生成偶数Wpq

6、,p q由NP q的奇数平方生成奇数Wpq。要实现理想的乘法器,必须减少无用的高乘法项目和由此产生的组合频率分量。措施:考虑器件特性,即选择具有幂律特性的场效应管或器件特性,VQ的小段内的幂律特性,考虑在电路中使用多个非线性设备作为平衡电路,消除一些无用的频率组件。(注:)、考虑到输入电压大小,可以减少V1或V2以减少高乘法项和相应的组合频率分量。参考v1:V2输入信号通过限制V2以线性时变状态运行,提供了良好的频谱移动功能。2 .线性时变状态,i=f(v) VQ V1到V2的泰勒级数展开:V1和非线性关系,V2可以完全设定的时间V22可以忽略,I和V2是线性关系。但是,系数是V1和非线性关系

7、,即V2=0的静态电流,表示为IO(V1),即V2=0的时变增量电导,表示为g(V1),I=IO (V) G (V1) V2。但是,系数和V1是非线性关系,在牙齿状态下,设备称为线性时变状态,频谱移动电路,3 .线性时变状态频率分量:设置,如果W p,q=|Pw1w2|实现频谱移动,则w1w2在无用频率分量和有用频率分量之间的频率间隔很大。以及Wc、有用频率分量(Wc)的上下频率分量、无用分量频率(2Wc、3Wc)远离上下频率分量。不存在(Wc 2,Wc 3,)等接近上下频率的扭曲边带元件。配置混合器时,主:V1=VL(t)=v l m cosw lt v2=vs(t)=v sm cos wc

8、t,WLWC,WL-WC=WI是中频组件,其馀部分远离WI,g(例如,线性时变电路,由1:二极管组成,设置:V1m牙齿足够大,在传导和截止区域工作。,I0(V1):伴奏馀弦序列,g(V1)=g(t):矩形脉冲序列,K1(W1t):高度为1的单向周期性方波称为单向开关函数,傅里叶级数扩展:V2在足够的时间内I=ic1如果回路完全对称,请删除V。如果仅使用Vc,则i5=i6,因此输出载波电流必须为零。实际电路不是完全对称的,因此必须在电路上设定电位器RW,以调整RW,使输出载波电流牙齿为零。XFC1596连接同步检测器,单电源供应设备,同步信号,输入信号,3:双差分模拟乘法器,其中:差分模式输出:

9、BG314集成模拟乘法器,Vx=VREF,Vo=AM VREF Vy a: (VL=0) VS由RL生成的电流;b:(VS=0)VL牙齿RL生成的电流;c:交换机函数VSS是调制信号r通信端口;iI是中频信号I通信端口vll D2D3闭合;RL总计p是奇数。wi=wl-WC;RL的中频电流:3,R,L,I每个端口徐璐隔离。VL,VAB=0,L与R隔离。VS、VCD=0,R与L隔离。l、R对I隔离、4、混合损耗:定义:在最大功率传输条件下,输入信号的功率PS与输出信号的功率PI比率。单位:分贝,LC,损失,VS,VI,能力越低,LC: a: PS请求,ii=(i1-i4) (I2-i3)混合电路

10、,角色双差动对平衡混频器;电晶体搅拌机。一、通信接收器的混合器、一、主要性能指标:混合增益,噪声系数:1dB压缩级别;dBm:大于1mW的分贝数;P(dBm)=10 lgp(MW);如果PI小于线性增量的1dB,则表示相应的输出中频功率电平(以PI1dB表示)。混合扭曲:隔离:牙齿通信端口功率与连接到其他端口的功率之比。部分频率成分接近中频,输出中频滤波器不能过滤叠加在中频信号上,引起失真。第二,二极管环混频器和双微分对混频器,1 .二极管环形混合器分类:Level7、Level17、Level7、Level23 3 3茄子系列干线功率:7dBm(5mW),17dBm(50mW),23dBm(

11、32mW) 1dB频率增加一倍,隔离减少5dB。每个端口必须访问筛选器匹配网络,每个端口的阻抗为50。2.双差对平衡混合器:AD831,混合增益,通信端口间隔离,缺点:噪声系数(10dBm),动态范围小。优点:3,三极管混合电路,1,原理:VBB(t):时变基准偏置电压,V S m小设置,VL(t),VBB0满意时变条件选择:V LmV S m,VI=电路,双栅极MOS混合电路,VDS2控制TA的VGS1(VL),3 .混合失真,(1)干扰F I=f L-f C,输入信号:f C、f c-F、f C F,中频信号:F I、f I-F、f I-F、P1例如:无线电:fI=465KHZ;F c=5351605KHZ,P,Q时间,干涉最强。P=0,Q=1: F C

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