【正文】
越小 , 它所引起的非線性失真即可以忽略 。 如果檢波電路的時間常數(shù) RC太大 , 當(dāng)調(diào)幅波包絡(luò)朝較低值變化時 , 電容上的電荷來不及釋放以跟蹤其變化 ,所造成的失真稱作 惰性失真 。 ?要求收、發(fā)設(shè)備的頻率穩(wěn)定度高,設(shè)備復(fù)雜,技術(shù)要求高。 ? ttmV 0a0AM c o s)c o s1( ????v 波形特點: (1) 調(diào) 幅波的振幅 ( 包絡(luò) ) 變化規(guī)律與調(diào)制信號波形一致 (2) 調(diào)幅度 ma反映了調(diào)幅的強弱度 )1( aom ax mVV ??oV)1( aomin mVV ??)c o s1()( a0m tmVtV ???0m i n000m a x0m i nm a xa)(21VVVVVVVVVm ??????tV 000 c o s ??vΩtV c o s?? ?v0a ?m1a ?m10 a ??ma ?00m a xVVVm ??上圖 由非正弦波調(diào)制所得到的調(diào)幅波 0m in0VVVm ??下2. 普通調(diào)幅波的頻譜 ( 1) 由單一頻率信號調(diào) 幅 ? ?tΩmtΩmtVtΩtmVt)c o s (21)c o s (21c o sc o s)c o s1()(0a0a000a0AM???????????v Ω 調(diào)制信號 ω0 載波 調(diào)幅波 ω0+Ω 上邊頻 ω0Ω 下邊頻 ???????????????????????????????????????????nnnnntmtmtVtmtΩmtVttΩmVt)c o s (21)c o s (21c o s)c o s (21)c o s (21c o sc o sc o s1)(0000000000nnnnnnnnnAM???????v信號帶寬 m a x2 ΩB ?ω0 (2) 限帶信號的調(diào)幅波 Ωmax o?調(diào)幅波 max 調(diào)制信號 載波 ω0+Ωmax 上邊帶 ω0Ωmax 下邊帶 End 如果將普通調(diào)幅波輸送功率至電阻 R上,則載波與兩個邊頻將分別得出如下的功率: ω 0 ??0? ??0?02 Vma02 Vma0?0VtΩtmVt o oa ?c o s)c o s1()( ??v載波功率 : RVP 20oT 21?上邊頻或下邊頻 : oT2a20aS B 2S B 1 412121 PmRVmPP ?????????在調(diào)幅信號一周期內(nèi), AM信號的平均輸出功率是 oTaD S BoTAM PmPPP )211( 2????當(dāng) ma= 1時, PoT= (2/3)Po ; 當(dāng) ma= , PoT= (8/9)Po ; 載波本身并不包含信號,但它的功率卻占整個調(diào)幅波功率的絕大部分。 高頻振蕩 高頻放大 話筒 聲音 緩沖 發(fā)射 天線 倍頻 調(diào)制 音頻放大 2. 調(diào)制的原因 ? 從切實可行的天線出發(fā) 為使天線能有效地發(fā)送和接收電磁波,天線的幾何尺寸必須和信號波長相比擬,一般不宜短于 1/4波長。 臨界 過壓 欠壓 VCC( t) 臨界 過壓 欠壓 V BB(t) 集電極調(diào)幅電路 iC iC1 )(tΩvCCV臨界 過壓 欠壓 VCC( t) 基極調(diào)幅電路 End )(t?v)(tVCCiC vAM( t) 臨界 過壓 欠壓 V BB(t) 工作原理 平衡調(diào)幅器 調(diào)幅波的共同之處都是在調(diào)幅前后產(chǎn)生了新的頻率分量,也就是說都需要 用非線性器件來完成頻率變換 。這是絕對不允許的。 為了保證不產(chǎn)生失真 , 必須滿足 11 2aam a x ?? mmRC Ω a x ?? RC?am + + v ? C + R R L V C C c v i D – – – – 考慮了耦合電容 Cc和低放 輸入電阻 RL后的檢波電路 ② 負峰切割失真 (底邊切割失真 ) 隔直電容 Cc數(shù)值很大 , 可認為它對調(diào)制頻率 Ω交流短路 , 電路達到 穩(wěn) 態(tài)時 , 其 兩端電壓VC≈Vim。 對調(diào)制頻率 Ω=Ωmin~ Ωmax, 要求檢波電容 C對高頻載波短路但不能對低頻調(diào)制波旁路 , 隔直電容 Cc對低頻調(diào)制波