【正文】
43 ~ttUDC uΩ(t) t uo(t) Δuc ui(t) uo(t) u i(t)與 uo(t) t 包含了 直流及低頻調制分量 。 RC ???1( 2) 對高頻載波信號 uc來說 ,電容 C的容抗 ,電容 C相當于 短路,起到對高頻電流的旁路作用,即 濾除高頻信號 。 高頻放大 f s f s 本地振蕩 f o 混頻 f o – f s = f i f i 低頻放大 檢波 中頻放大 F F 輸入輸出波形表示形式 ?輸入為普通調幅波時,檢波器輸出角頻率為 的正弦波??僧a生 DSB信號。 Ci()c t?將仍與輸入信號電壓 ()b t?成正比。 Ω max ω 限帶信號 ω c 載波 ω cΩ max 下邊頻帶信號 ω ω c+Ω max 上邊頻帶信號 ω ω c+Ω max ω cΩ max 單音調制的 SSB信號波形 uSSB( t )0 tfc+ FU1( ) c o s( )2c o s( )SSB U m c m ccu t k U U tUt???? ? ?? ? ?上邊帶信號: 單邊帶調幅信號的包絡已不能反映調制信號的變化。 但 AM波調制方便,解調方便,便于接收。 ( 3)振幅調制:由調制信號去 控制 載波振幅 ,使 已調信號的振 幅隨調制信號 線性變化。 解調 的基本原理 的基本原理 難點: 教學要求 ? 了解 調制的作用。 定義: 信號 載波信號:(等幅)高頻振蕩信號 正弦波 方波 三角波 )co s ( ?? ?? tUu ccc鋸齒波 調制信號: 需要傳輸?shù)男盘?(原始信號) 語言 圖像 tUu ?? ?? c o s密碼 已調信號 ( 已調波 ) :經過調制后的高頻信號 ( 射頻信號 ) (2) 解調: 調制的逆過程 ,即從已調波中恢復原調制信號的過程。 則: ttfkUu cacmAM ?co s)](1[ ??( 2) 多音頻調制波 同樣有三部分頻率成份 1 c o s c o s11c o s c o s( ) c o s( )2211c o s c o s( ) c o s( )22AM c m n n cnc m c n c n n c nnc m c n c n n c nnnu U m t tU t m t m tU t m t m t?? ? ?? ? ???? ? ?????????? ? ? ? ? ? ???????????? ? ? ? ? ? ?????????(2) 限帶信號的調幅波 Ω max ω c ω 限帶信號 ω c 載波 ω 調幅波 ω cΩ max 下邊頻帶 ω c+Ω max 上邊頻帶 ΩΩΩ載 波 分 量 (ωc) :不含傳輸信息 上變頻分量 (ωc+Ωn) :含傳輸信息 下變頻分量 (ωcΩn) :含傳輸信息 m a x2B W F?帶寬 由于: 相加器 乘法器 AMu直流 cu?u 乘法器 相加器 ?u AMucu4. AM信號的產生原理框圖 So: 要完成 AM調制,其核心部分是實現(xiàn)調制信號與載波相乘。 (3) DSB波的頻譜成份中抑制了載波分量 , 全部功率為邊帶占有 , 功率利用率高于 AM波 。 集電極調制 —— 用調制信號控制 集電極電源電壓 ,以實現(xiàn)調幅; 基 極 調制 —— 用調制信號控制 基極電源電壓 ,以實現(xiàn)調幅。 低電平調制器 低電平調制是將調制信號 ()t??與載波信號 ()c t? 通過時域內的相乘器實現(xiàn)的。 非線性器件(二極管、三極管、乘法器): 產生新的頻率。 ? 必須加一個同步信號,與原載頻同頻同相。因放電時常數(shù) RC較大,放電較緩慢 檢波過程 經過多次反復充放電,直到在一周內電容充電電荷量與放電電荷量相等,充放電達到動態(tài)平衡進入穩(wěn)定工作狀態(tài)。 避免產生負峰切割失真的條件: 輸入調幅波的包絡的最小值 Uim(1ma)必