《高频电子线路》课件第6章.pptx
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《《高频电子线路》课件第6章.pptx》由用户(momomo)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 高频电子线路 高频 电子线路 课件
- 资源描述:
-
1、第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电路6.1 信号变换概述信号变换概述6.2 振幅调制电路振幅调制电路6.3 振幅解调电路振幅解调电路6.4 混频电路混频电路6.5 自动增益控制自动增益控制6.6 实训实训:幅度调制电路幅度调制电路及幅度解调电路的仿真及幅度解调电路的仿真第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电6.1 信号变换概述信号变换概述在信号传输中,为了满足信道的频率响应特性,需要将基带信号变换到适合传输的频 率范围内,这就是调制。调制在通信系统中起着十分重要的作用,调制方式在很大程度上 决定了一个通信系统的性能。应用最广泛的模拟调制方式
2、,是以正弦波作为载波的幅度调 制和角度调制。在幅度调制过程中,调制后的信号频谱和基带信号频谱之间保持线性平移 关系,这称为线性幅度调制,属于这类电路的有振幅调制电路、解调电路、混频电路等。第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电而 在角度调制过程中,尽管也完成频谱搬移,但并没有线性对应关系,故称为非线性角度调 制,属于这类电路的有频率调制与解调电路等。另外,解调的过程是从已调制波中恢复基带信号,完成与调制相反的频谱搬移。混频过程与线 性调制类似,只是将输入信号频谱由载频附近线性平 移到中频附近,并不改变频谱内部结构。无论线性搬 移或非线性搬移,作为频谱搬移电路的共同特点是,为得到所需要的新频
3、率分量,都必须采用非线性器件 进行频率变换,并用相应的滤波器选取有用频率分 量。各种频率变换电路均可用图6.1所示的模型表示。第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.1 频率变换电路的一般组成模型 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电6.1.1 振幅调制电路振幅调制电路 振幅调制电路有两个输入端和一个输出端,如图6.2所示。图6.2 调幅电路示意图 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电1.普通调幅普通调幅(AM)1)普通调幅电路模型 普通调幅信号是载波信号振幅按输入调制信号规律变化的一种振幅调制信号,简称调 幅信号。普通调幅电路的模型可由一个乘法器和一个加法器组成,如图6.
4、3所示。图中,Am 为乘法器的乘积常数,A 为加法器的加权系数。第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.3 普通调幅电路的模型 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.4 普通调幅电路的波形第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.5 过量调幅失真第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电4)普通调幅信号的频谱结构和频谱宽度 将式(6-1)用三角函数展开:由式(6-3)可得调幅信号的频谱图,如图6.6所 示。第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.6-普通调幅的频谱 第六章 信号变
5、换一:振幅调制、解调与混频电由图6.6可得,调幅信号的频谱宽度 BWAM 为调制信号频谱宽度的两倍,即从以上分析可知,普通调幅电路模型中的乘法器对u(t)和uc(t)实现相乘运算的结果将 反映在波形上和频谱上。在波形上的反映是将u(t)不失真地转移到载波信号振幅上;在 频谱上的反映则是将u(t)的频谱不失真地搬移到c 的两边。第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电5)非余弦的周期信号调制 假设调制信号为非余弦的周期信号,其傅里叶级数展开式为 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电则输出调幅信号电压为第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电可以看到,uo(t)的频谱结构中,除载波分量外
6、,还有由相乘器产生的上、下边频分量,其 角频率为(c),(c+2),(cnmax)。这些上、下边频分量是指将调制信号频 谱不失真地搬移到c 两边,如图6.7所示。不难看出,调幅信号的频谱宽度为调制信号频 谱宽度的两倍,即第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.7 非余弦的周期信号调制 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电2.双边带调制双边带调制(DSB)和单边带调制和单边带调制(SSB)1)双边带调制 从上述调幅信号的频谱结构可知,占绝大部分功率 的载频分量是无用的,唯有其上、下边频分量才反映调 制信号的频谱结构,而载频分量通过相乘器仅起
7、着将调 制信号频谱搬移到c 两边的作用,本身并不反映调制 信号的变化。如果在传输前将载频分量抑制掉,那么就 可以大大节省发射机的发射功率。这种仅传输两个边频的调制方式称为抑制载波的双边带 调制,简称双边带调制。双边带调制电路模型如图6.8所示。第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.8 双边带调制电路的模型 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电双边带调幅信号数学表达式为由上式可得双边带调幅信号的波形,如图6.9(a)所示。第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.9 双边带调制信号 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电2)单边
8、带调制 单边带调制已成为频道特别拥挤的短波无线电通信中最主要的一种调制方式。从双边带调制的频谱结构上可以发现,上边带和下边带都反映了调制信号的频谱结 构。因此,从传输信息的观点来说,还可进一步将其中的一个边带抑制掉。这种仅传输一 个边带(上边带或下边带)的调制方式称为单边带调制。单边带调制不仅可保持双边带调制 波节省发射功率的优点,而且还可将已调信号的频谱宽度压缩一半,即单边带调幅的波形及频谱如图6.10所示。第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.10 单边带调幅的波形及频谱 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电一种由乘法器和带通滤波器组成,如图6.11所示,称为滤波法。其中,
9、乘法器产生双 边带调制信号,然后由带通滤波器取出一个边带信号,抑制另一个边带信号,便得到所需 的单边带调制信号。图6.11 采用滤波法的单边带调制电路模型 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电另一种由两个乘法器、两个90相移器和一个加法器组成,如图6.12所示,称为相移法。图6.12 采用相移法的单边带调制电路模型 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电相移法模型中各点信号的频谱如图6.13所示,图(a)是乘法器产生的双边带调制信号 的频谱,图(b)是乘法器产生的双边带调制信号的频谱。图中,u (t)表示u(t)中各频率分 量均相移90后合成的信号。比较两个输出信号的频谱可见,它们的
10、下边带是同极性的,而上 边带是异极性的。因此,将它们相加或相减便可取得下边带或上边带的单边带调制信号。第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.13 相移法模型中各点信号的频谱 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电6.1.2 振幅解调电路振幅解调电路 振幅调制信号的解调电路称为振幅检波电路,简称检波电路。解调是调制的逆过程,作用是从振幅调制信号中不失真地检出调制信号来,如图6.14所示。图6.14 检波器输入输出波形 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电在频域上,振幅检波电路的作用就是将振幅调制信号频谱不失真地搬回到零频率附 近。因此对于同步检波来说,检波电路模型可由一个乘法
11、器和一个低通滤波器组成,如图 6.15所示。图6.15 同步检波电路模型 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电由图6.15可见,将us(t)振幅调制信号先与一个等幅余弦电压信号ur(t)相乘,并要求 ur(t)信号与us(t)信号同频同相,即ur(t)=Urmcosct,称之为同步信号。相乘结果是us(t)频谱被搬移到c 的两边,如图6.16所示。第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.16-振幅检波电路模型各点的频谱 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电6.1.3 混频电路混频电路 混频电路是一种典型的频率变换电路。它将某一个频率的输入信号变换成另一个频率 的输出信号,而
12、保持原有的调制规律。混频电路是超外差式接收机的重要组成部分。它的 作用是将载频为fc 的已调信号us(t)不失真地变换成载频为fI 的已调信号uI(t),如图 6.17 所示。通常将uI(t)称为中频信号,相应地,fI 称为中频频率,简称中频。第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.17 混频电路输入输出波形 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.18 混频电路模型各点的频谱 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电6.2 振幅调制电路振幅调制电路 6.2.1 模拟乘法器模拟乘法器 1.模拟乘法器的电路符号模拟乘法器的电路符号 1)
13、乘法器的电路符号 模拟乘法器是对两个以上互不相关的模拟信号实现相乘功能的非线性函数电路。通常 它有两个输入端(x端和y端)及一个输出端,其电路符号如图6.19(a)或(b)所示。第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.19 模拟乘法器符号 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电3)乘法器的主要交流参数 与集成运放的交流参数定义的条件不同,在定义乘法器的上述交流参数时,有两点必 须说明:在乘法器中,小信号通常是指加在乘法器输入端的交流信号电压峰-峰值Upp为满 量程电压范围(例如10V)的5%,即Up
14、p=1V。当乘法器x和y输入信号为两个无关的不同频率正弦信号时,输出信号频率会变得 较复杂,为了能有一个共同规范,应把乘法器当作一个线性放大系统来处理。第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电(1)小信号带宽 BW。固定增益乘法器的输出电压幅度随工作频率增加而降低到直流 或低频幅度的0.707(即-3dB)时所对应的频率被定义为 BW,即小信号-3dB频率。(2)小信号1%矢量误差带宽 BWv。BWv 是表征乘法器相位特性的参数。乘法器一个 输入端加上直流电压(例如10V),另一输入端加上Upp=1V 的正弦信号,当信号频率增 加到输出与输入信号之间的瞬时矢量误差为 1%或相位差为0.01r
15、ad(0.5730)时所对应的 频率,定义为 BWv。第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电(3)小信号1%幅度误差带宽 BWA。将乘法器接成单位增益放大器。当输入正弦信号 频率增加到其交流增益相对于直流增益下降 1%时所对应的频率,定义为 BWA。(4)全功率带宽 BWP。将乘法器接成单位增益放大器,输入满量程正弦信号电压,乘 法器输出电压非线性失真系数Df1%所对应的频率被定义为 BWP。(5)转换速率SR。将乘法器接成单位增益放大器,输入大信号(例如Upp=20V)方波 电压时,其输出电压的最大平均变化速率被定义为SR。第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电(6)建立时间tset
16、。将乘法器接成单位增益放大器,输入大信号(例如Upp=20V)方波 电压时,其输出电压幅度进入输出稳态值的既定误差带(通常为0.1%)所需时间被定义为tset。第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电2.双差分对管模拟乘法器双差分对管模拟乘法器 1)电路结构 图6.20所示为压控吉尔伯特乘法器,它是电压输入、电流输出的乘法器。第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.20 双差分对管模拟乘法器 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.21 扩展u2 的动
17、态范围 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电3)典型的集成电路 MC1596-MC1596集成电路是常用的廉价且性能较好的乘法器。MC1596的内部电路如图6.22所示。图中 V1、V2、V3、V4 和 V5、V6-共同组成双差分对管 模拟乘法器,V7、V8 作为 V5、V6-的电流源。在端与之间的外接反馈电阻Re 用来扩 展ux 的动态范围,端和上接的电阻为两输出端的负载电阻。作为双边调制电路时载 波信号从端、输入,调制信号从、输入。第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.22 MC1596的内部电路 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电4)同时扩展u1、u2 的动态范围
18、电路 作为通用的模拟乘法器,还必须同时扩展u1 的动态范围,为此,在图 6.20 上增加 V7V10 补偿电路,如图6.23所示。第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.23 扩展u1、u2 的动态范围 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电5)典型集成电路 AD834 图6.24所示为 AD834简化原理电路。它的工作原理一目了然。为了达到宽带和低噪 声的目的,在集成电路内,制成由 V9、V10和Re1以及由 V5、V6-和Re2组成的x和y差模电 压-电流变换器的负反馈电阻,Re1=Re2285。为了降低非线性误差,在本电路上增加 了输
19、入失真抵消电路。第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.24 AD834简化原理电路 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.25所示为超高频四象限乘法器 AD834的外引线与基本宽带应用接线图。按图6.25所示的基本接法,它的传输关系式为第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.25 AD834宽带接线图 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电6.2.2 低电平调制电路低电平调制电路1.MC1596集成平衡调制器集成平衡调制器 用 MC1596构成 双 边 带 调 制 器 的 实 际 电 路 如 图 6.26-所 示。第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.
20、26-MC1596构成平衡调制器 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.27 双边带调制的波形及频谱 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电由图看出,模拟乘法器输出电压呈时通时断形式,相当于有一个高频开关控制它。若 接入带通滤波器,则将uom 中的高次谐波滤掉,得式中,ABP是滤波器带内增益系数,A1=2/。载波抑制度与 MC1596及工作频率fc 有关,一般大于3640dB。第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电2.普通调幅器普通调幅器 在图6.26所示电 路 结 构 中,稍 微 改 动 一
21、 些 参 数,将 与 RP 串 接 的 10k 电 阻 改 作 750,就接成普通调幅(AM)方式,如图6.28所示。第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.28 MC1596构成普通调幅 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电6.2.3 高电平调制电路高电平调制电路 1.集电极调幅电路集电极调幅电路 在谐振功率放大器中,当UBB、Ubm 及RP 保持不变时,只要使放大器工作于过压状态,通过改变集电极电源电压uCC便可使Ic1m 发生变化,这就是所谓的集电极调制特性。应用 谐振功率放大器的集电极调制特性,可构成集电极调幅电路。集电极调幅电路原理如图6.29所示(集电极电源电压uCC
22、=UCC+u)。第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.29 集电极调幅电路 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电2.基极调幅电路基极调幅电路 在谐振功率放大器中,当UCC、Ubm 及RP 保持不变时,只要使放大器工作于欠压状态,通过改变基极电源电压uBB便可得到相同变化规律的Ic1m,这就是所谓的基极调制特性。应 用谐振功率放大器的基极调制特性,便可实现调幅过程。基极调幅电路原理如图6.30所示(基极电源电压uBB=UBB+u)。第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.30 基极调幅电路 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电6.3 振幅解调电路振幅解调电路6.3.
23、1 二极管包络检波电路二极管包络检波电路 振幅调制有三种信号形式:普通调幅信号(AM)、双边带信号(DSB)和单边带信号(SSB)。它们在反映同一调制信号时,频谱结构和波形不同,因此解调方法也有所不同。这 里有两点需要说明:不论哪种振幅调制信号,对于同步检波电路而言,都可实现解调。对于普通调幅信号来说,由于载波分量的存在,可以直接采用非线性器件(二极管、三 极管)实现相乘作用,得到所需的解调电压,不必另加同步信号,这种检波电路称为包络 检波。第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电1.二极管包络检波电路的工作原理二极管包络检波电路的工作原理 二极管包络检波电路有两种电路形式:二极管串联型和二
24、极管并联型,如图6.31所 示。下面主要讨论二极管串联型包络检波电路。图6.31 二极管包络检波原理电路 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电图6.32 检波电路波形 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电2.输入电阻输入电阻 检波器电路作为前级放大器的输出负载,可用检波器输入电阻Ri 来表示,如图6.33(a)所示。其定义为输入高频电压振幅Uom 与二极管电流中基波分量I1m 振幅的比值,即 第六章 信号变换一:振幅调制、解调与混频电Ri 的作用会使L1C1 谐振回路的谐振电阻由 RP 减小到 RP
展开阅读全文