调频调相及其解调课件.ppt
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- 调频 调相 及其 解调 课件
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1、5-1 5-1 概述概述一、角度调制的基本特性一、角度调制的基本特性二、调频波的实现方法二、调频波的实现方法三、变容二级管的特性和变容二级管直接调频的要求三、变容二级管的特性和变容二级管直接调频的要求5-1 5-1 概述概述1. 调制的涵义调制的涵义 任意一高频信号任意一高频信号 称为调幅称为调幅 (AM)Cf( )( )( )vvkttt用称为调频称为调频(FM)CP( )( )( )vvkttt用称为调相称为调相(PM)其中调频和调相统称为调角。其中调频和调相统称为调角。一、角度调制的基本特性一、角度调制的基本特性mmcma( )cos( )vvVtVtVktt用2. 角度调制的基本特性角
2、度调制的基本特性 1) 在时域中的变化规律在时域中的变化规律 i. 一般表达式一般表达式 FM:PM:FMcmcf0cos( )d )tVtkttvvcp( )( )ttktvcf( )( )( )ttkttvv cp( )dtdttkdtdt pMcmcpcosvvVtktcf00( )( )d( )dttttttkttvii)单音调制时调角波表达式单音调制时调角波表达式FM:cfm( )costk Vtcmcost(最大角频偏最大角频偏) mc0( )( )dsinttttttsincfctMtt(调频波的调制指数调频波的调制指数 )mf mk VmfMPM: cpm( )costtk V
3、tpMcmcpcos(cos)VtMtvppmMk Vcpd ( )( )sindttMttmppm Mk Viii) 结论结论(FM与与PM波形对比波形对比) FM与与PM的共同点的共同点a)均是等幅波)均是等幅波b)表示式均用)表示式均用Mf,MP和和 描述描述Cm, FM与与PM的不同点的不同点:角频率平均值角频率平均值:瞬时角频率变化的速度瞬时角频率变化的速度:瞬时角频率偏离中心频率瞬时角频率偏离中心频率 的最大值的最大值CmCa) FM:b)PM: 紧密联系紧密联系2)在频域中的变化规律)在频域中的变化规律调频的实质是调频的实质是实现频谱的非线性搬移实现频谱的非线性搬移0d ( )(
4、 )( )( ) ddttttttt或ppmMk Vmf1Mmfm k VmpMi) 实现频谱非线性搬移实现频谱非线性搬移所以调频是表现频谱的非线性搬移。所以调频是表现频谱的非线性搬移。ii)频带宽度)频带宽度(Hz) Mf1时为时为宽带调频宽带调频, CRfm2BWM Ff 2 BW 实际频带宽度实际频带宽度中中n为阶数,为阶数,Mf为宗数为宗数若若n=0, 为载波分量为载波分量mfC()cosVMt若若n0,为无穷多对边带分量为无穷多对边带分量fJ ()nMFMmcfmccos(sin)Jcos()nfVtMtVMn tC2nn当时,是非线性谱线CRfBWMF2(1)+mCn=1J ()c
5、os()nfVMn t有效频带宽度有效频带宽度3)能量关系)能量关系说明说明: 调频波平均功率恒等于载波功率。调频波平均功率恒等于载波功率。若若 变化,仅仅是各个变化,仅仅是各个分量的能量发生变化,而保持总的平均功率不变。分量的能量发生变化,而保持总的平均功率不变。fM2nfnJ()M1(载波功率载波功率)22cmn2nvLcmaLf2J()VRPVMR2二、调频波的实现方法二、调频波的实现方法直接调频直接调频正弦波直接调频正弦波直接调频电抗管直接调频电抗管直接调频变容二极管直接调频变容二极管直接调频非正弦波直接调频:非正弦波直接调频:最后必须转换成正弦波调频最后必须转换成正弦波调频间接调频间
6、接调频矢量法矢量法移相法移相法时延法时延法单级变容器二极管间接调频单级变容器二极管间接调频多级变容器二极管间接调频多级变容器二极管间接调频12 0.86三、三、变容二级管的特性和变容二级管直接调频的要求变容二级管的特性和变容二级管直接调频的要求1. 变容二级管的特性变容二级管的特性其中其中 为外加电压为外加电压VB:PN结内建电位差结内建电位差Cj(0): 时的结电容时的结电容0n:变容二级管的变容指数:变容二级管的变容指数Q( )Vt j jj jn nB B0 0= =1+1+C CC C V V2 . 直接调频性能要求直接调频性能要求中心频率稳定中心频率稳定线性调制好线性调制好( )(
7、)tt调制灵敏度要求高调制灵敏度要求高 要有要有大的最大角频偏大的最大角频偏mmfmmFm(rad/S V)(Hz/V)kVfSV 或 mfmmFm(rad/S V)(Hz/V)kVfSV 或 5-2 5-2 变容二级管的直接调频变容二级管的直接调频 用调制信号控制高频信号频率,使频率随调用调制信号控制高频信号频率,使频率随调制信号作线性变化的过程。制信号作线性变化的过程。一、变容管全部接入振荡回路一、变容管全部接入振荡回路(理想直接调频理想直接调频)二、变容二极管部分接入直接调频二、变容二极管部分接入直接调频三、变容二级管直接调频电路举例三、变容二级管直接调频电路举例5-2 5-2 变容二级
8、管的直接调频变容二级管的直接调频一、变容管全部接入振荡回路一、变容管全部接入振荡回路(理想直接调频理想直接调频)1 . 理想振荡回路理想振荡回路振荡回路由振荡回路由L、Cj构成,构成,C1为高频耦合电容,为高频耦合电容, 为高频扼流为高频扼流圈,圈, 为高频旁路电容为高频旁路电容2C等效回路等效回路1L2 . 实现理想直接调频的条件实现理想直接调频的条件实现理想直接调频的条件:实现理想直接调频的条件:n=2最大角频偏最大角频偏mC m致命的缺点:致命的缺点:中心频率不稳定中心频率不稳定2jjQ11( )(1cos)ntmtLCLC2c(1cos)nmt二、变容二极管部分接入直接调频二、变容二极
9、管部分接入直接调频1 . 电容串并概念电容串并概念Cj不串也不并不串也不并Cj串串C2Cj并并C1Cj串串C2并并C12 . 求部分接入直接调频的求部分接入直接调频的分析分析222C1C2C( )AcosAcostmtmt222222C1CCAA( )(1)Acoscos222mmtmtt结论结论: 串并后调制的线性改善,但牺牲了调制灵敏度,即串并后调制的线性改善,但牺牲了调制灵敏度,即kf 实际实际n2,应取,应取n2 ,通过电容串并后使,通过电容串并后使n2 ,即可,即可 实现近似理想的调频。实现近似理想的调频。( ) t结论:结论:m 减低减低P倍,中心频率稳定度提高倍,中心频率稳定度提
10、高P倍倍非线性失真系数非线性失真系数22m2f2m1AAVmkV2222CAcos0mt即取小的即取小的m,取小的,取小的A,经过电容串、并后可使,经过电容串、并后可使A20,可可实现近似理想直接调频实现近似理想直接调频。 提高频率稳定度和减小非线性失真均应使提高频率稳定度和减小非线性失真均应使三、三、变容二级管直接调频电路举例变容二级管直接调频电路举例 电路电路1. 电路一电路一 电路分析电路分析直流供电直流供电振荡回路振荡回路2 . 电路二电路二 电路电路 电路分析电路分析 直流供电直流供电 振荡回路振荡回路3 . 电路三:电路三:晶体直接调频电路晶体直接调频电路4.直接调频电路特点:直接
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