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文档简介

1、锁相环及频率调制与解调锁相环及频率调制与解调李翀 刘强2019.04.05目录目录一一实验预备实验预备三三解调电路解调电路二二调制电路调制电路四四参考资料参考资料锁相环及频率调制与解调一、实验预备1、实验资料LM565芯片 2片电容 电阻 电感 导线 假设干3D仿真仪器 1台一、实验预备2、LM565的原理图LM565的原理图一、实验预备LM565的内部原理图2、LM565的原理图一、实验预备3、载波跟踪型调频电路 调频原理图运用锁相环的目的就是稳定中心频率一、实验预备4、调制跟踪环鉴频电路 鉴频原理图运用锁相环的目的就是为了得到控制电压一、实验预备5、实验平台一、实验预备6、实践电路二、调制

2、电路1、实验电路图 双电源供电调制电路图二、调制电路2、调制电路的振荡频率调理与8脚相连的电位器来改动LM565的振荡频率调理为100KHz中心频率为100KHz二、调制电路3、调制指数的验证调制指数MF为2时:调制信号为12KHz,0.8Vpp的正弦信号最大频偏为24KHz,(如下图,最小频率为76KHz,最大频率为124KHz,中心频率为100KHz)调制指数 MF=24/12=2其频谱为第一类贝塞尔函数,当MF=2时:J0=0.22 J1=0.58 J2=0.35 J3=0.13 二、调制电路3、调制指数的验证二、调制电路3、调制指数的验证调制指数为2时: 第一类贝塞尔函数实测频谱图二、

3、调制电路3、调制指数的验证调制指数MF为3时:调制信号为8KHz,0.8Vpp的正弦信号最大频偏为24KHz,(如下图,最小频率为76KHz,最大频率为124KHz,中心频率为100KHz)调制指数 MF=24/8=3其频谱为第一类贝塞尔函数,当MF=3时:J0=0.26 J1=0.34 J2=0.49 J3=0.31 J4=0.13 二、调制电路部分3、调制指数的验证调制指数为3时: 第一类贝塞尔函数实测频谱图二、调制电路3、调制指数的验证结论: 1、经过对调制指数在2和3情况下的丈量,可以与第一类 贝塞尔函数当MF分别等于2和3时相比较,非常相近。 2、验证调频波的最大频偏不随调制信号的频

4、率的改动 而 改动,仅与调制信号的幅度和调制电路的比例系数有 关。三、解调电路1、解调电路图三、解调电路2、解调波形如下图,蓝色为输入的调制信号,绿色为解调输出信号解调后的信号中有高频分量,如其频谱图所示,有很多的高频分量。时域波形图频域波形图三、解调电路3、加滤波器后的解调波形时域波形图频域波形图如下图,蓝色为输入信号,绿色为解调输出信号解调后的信号加一个低通滤波器,会大大改善输出性质,如其频谱图所示,有很多的高频分量的幅度都曾经降低了。三、解调电路3、加滤波器后的解调波形结论:结论:解调后的信号加一个低通滤波器,会大大改善输出性质,如其频谱图所示,有很多的高频分量的幅度都曾经降低了。但是依然存在与调制信号频率相近高频分量,可以经过多次滤波来等到较纯真的输出信号。三、解调电路4、调制信号幅度范围的探求我们知道调制信号的幅度不能太大,太大的话,在经过鉴相器的时候会呵斥失真。下面让我们来验证以下鉴相器S曲线图最大频偏:为调频灵敏度为调制信号最大幅度三、解调电路4、调制信号幅度范围的探求未失真波形图三、解调电路4、调制信号幅度范围的探求失真波形图四、参考资料1. 万心平,张厥盛2.

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