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正文內(nèi)容

幅度調(diào)制及解調(diào)ppt課件(編輯修改稿)

2025-05-26 00:24 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 平衡開關調(diào)幅器如圖 。在大信號情況應運時,依靠二極管的導通和截止來實現(xiàn)頻率變換,這時二極管就相當于一個開關。圖 滿足 的條件時,二極管的通、斷由載波電壓決定。輸出調(diào)幅波有用電流分量 ( 611) 輸出地電壓波形如圖 。圖 普通調(diào)幅波的高頻振蕩是連續(xù)的,可是雙邊帶調(diào)幅波在調(diào)制信號極性變化時,它的高頻振蕩的相位要發(fā)生 180?的突變,這是因為雙邊帶波是由 v0和 v?相乘而產(chǎn)生的。 幅度調(diào)制信號的解調(diào)v 振幅解調(diào) (又稱檢波 )是振幅調(diào)制的逆過程。它的作用是從已調(diào)制的高頻振蕩中恢復出原來的調(diào)制信號。載波被抑制的已調(diào)波解調(diào)原理如圖。v 從頻譜上看,檢波就是將幅度調(diào)制波中的邊帶信號不失真地從載波頻率附近搬移到零頻率附近 ,因此,檢波器也屬于頻譜搬移電路。v 檢波器的組成應包括三部分,高頻已調(diào)信號源,非線性器件, RC低通濾波器。其組成原理框圖如下圖所示,它適于解調(diào)普通調(diào)幅波 。圖 載波被抑制的已調(diào)波解調(diào)原理 檢波方法分類v 檢波器根據(jù)所用器件的不同,可分為二極管檢波、三極管檢波和乘法器檢波等;根據(jù)輸入信號大小的不同,可分為大信號檢波和小信號檢波;根據(jù)工作特點不同,可分為同步檢波和包絡檢波兩類,而包絡檢波又分為平方律檢波、峰值包絡檢波和平均包絡檢波。v 輸出電壓直接反映高頻調(diào)幅包絡變化規(guī)律的檢波電路,稱為包絡檢波電路,它只適用于普通調(diào)幅波的檢波。同步檢波電路又稱相干檢波電路,主要用于解調(diào)雙邊帶和單邊帶調(diào)幅信號,有時也用于普通調(diào)幅波的解調(diào)。v 對振幅檢波電路的主要要求是檢波效率高,失真小,并具有較高的輸入電阻。下面先對常用的二極管包絡檢波電路進行討論,然后介紹常用的同步檢波電路。 包絡檢波 以二極管 (大信號 )峰值包絡檢波器為例,它分為串聯(lián)型二極管包絡檢波電路和并聯(lián)型二極管包絡檢波電路。串聯(lián)型二極管包絡檢波電路如圖 。一般要求的輸入信號大于 ,所以稱為大信號檢波器。 RLC電路一是起高頻濾波作用,二是作為檢波器的負載,在其兩端輸出已恢復的調(diào)制信號。故必須滿足 其檢波圖如圖 。 圖 二極管檢波器的波形圖 設輸入信號為高頻調(diào)幅波。輸入信號正半周時,二極管因正向偏置而導通,對電容 C進行充電。由于充電回路的時間常數(shù) r正 C很小,所以充電迅速,很快就接近輸入信號的峰值。這時電容兩端的充電電壓對二極管來說,相當加了一個反向偏壓,只要輸入信號電壓瞬時值低于電容電壓,二極管就處于截止狀態(tài)。如果其反向電阻 →∞ ,則電容C就要通過電阻 RL進行放電,電容兩端電壓將逐漸減小。 (1)電壓傳輸系數(shù) 電壓傳輸系數(shù)是用來描述檢波器把高頻峰值電壓轉(zhuǎn)換為低頻電壓的能力。 () 另外 , ,其中, ? 電流通角, R 檢波器負載電阻, Rd 檢波器二極管內(nèi)阻。 當 RRd時, ??0, cos??1。即檢波效率 Kd接近于 1,這是包絡檢波的主要優(yōu)點。 Kd越大,說明輸出的直流電壓 Uo越接近輸入高頻等幅波的峰值,檢波效率越高,轉(zhuǎn)換能力越強。v 2) 等效輸入電阻 Rid 檢波器對前級電路來說想當一個負載。其負載阻抗就是由檢波器的輸入端向輸出端看過去的等效輸入電阻。定義為輸入高頻等幅波的電壓振幅 Uim與輸入高頻脈沖電流中的基波振幅 Iim之比,即 ( 618)v 3)失真 ① 惰性失真 由于負載電阻 R與負載電容 C的時間常數(shù) RC太大所引起的。這時電容 C上的電荷不能很快地隨調(diào)幅波包絡變化 ,從而產(chǎn)生失真 ,稱為惰性失真,如圖所示。 同步檢波
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