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高頻電子線路第四章(已修改)

2025-05-28 21:46 本頁面
 

【正文】 振幅調制與解調電路 振幅調制電路 地位: 無線電發(fā)射機的重要組成部分 。 分類 (按功率高低 ): (1) 高電平調制:調制置于發(fā)射機的 末端 ,產(chǎn)生大功率的已調信號。 (2) 低電平調制:調制置于發(fā)射機的 前端 ,產(chǎn)生小功率的已調信號,再通過多級線性功率放大器放大。 高電平調制 低電平調制 一、高電平調幅電路 1. 優(yōu)點: 可不必采用效率較低的線性功率放大器,使發(fā)射機整機效率高。 3. 電路: 多采用高效率的 丙類諧振功放 ,包括: (1) 集電極調幅 電路:根據(jù)諧振功率放大器的集電極調制特性,調制信號加到集電極上; (2) 基極調幅 電路:根據(jù)諧振功率放大器的基極調制特性,調制信號加到基極上; (3) 復合調幅 電路:將調制信號同時加到集電極和基極上,以提高調制線性。 2. 要求: (1) 要達到所需調制線性。 (2) 高效率地輸出足夠大的已調信號功率。 二、低電平調制電路 1. 用途: 主要用來實現(xiàn)雙邊帶和單邊帶調制 2. 要求:調制線性 好, 載波抑制 能力強,功率和效率的要求是次要的。 載波抑制能力的強弱可用 載漏 (輸出泄漏的載波分量低于邊帶分量的分貝數(shù))表示,分貝數(shù)越大,載漏就越小。 3. 種類: 前介紹的各種乘法器均可構成性能優(yōu)良的平衡調制器,例 159 AD630 平衡調制器等。 實用的低電平調制電路不再作討論。下面僅討論: 4. 采用濾波法的單邊帶發(fā)射機 (1) 原理 采用濾波法的技術難度與載波頻率的高低密切相關。例如,假設調制信號的最低頻率為 100 Hz,若 ① 載波頻率為 2021 kHz,則雙邊帶調制信號的兩個邊頻分別為 kHz和 kHz,兩邊頻間隔為 kHz。取上邊頻, 兩邊頻的相對間隔 為 () 100% = %; 相對間隔越大,濾波器就越容易實現(xiàn)。故單邊帶發(fā)射機在低載波頻率上產(chǎn)生單邊帶信號,而后用混頻器將載波頻率提升到所需的載波頻率上。 (2) 組成 ② 載頻減小為 50 kHz,上、下邊頻間隔仍為 kHz,則兩邊頻的相對間隔為 () 100% = %。 平衡調制器 第一混頻器 第二混頻器 本振頻率 (kHz) 相對頻率間隔 邊帶最小頻率間隔 (kHz) 100(載波 ) 2021 26000 % % % 兩混頻器的輸出濾波器很容易取出所需分量,濾除無用分量。 在某些單邊帶發(fā)射機中,為了使接收機便于產(chǎn)生同步信號,還發(fā)射低功率的載波信號,稱為 導頻信號 ,這個信號直接由 100 kHz的振蕩信號通過載波抑制器衰減 (10~ 30) dB后疊加在單邊帶調制信號上。 普通調幅波 ,其載波分量未被抑制掉,可直接利用非線性器件實現(xiàn)相乘作用,得到所需的解調電壓,勿須另加同步信號,稱 包絡檢波器 。 二極管包絡檢波電路 最常用的檢波器: 二極管包絡檢波器 (在集成電路中,主要采用三極管射極包絡檢波電路 )。 一、工作原理
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