高频第5章角度调制与解调_第1页
高频第5章角度调制与解调_第2页
高频第5章角度调制与解调_第3页
高频第5章角度调制与解调_第4页
高频第5章角度调制与解调_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第五章:角度调制与解调高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第1页!内容提要内容提要用调制信号去控制高频振荡的频率或相位,使之随调制信号的变化规律而变化,这一过程称做调频或调相,统称调角调角的逆过程称频率解调或相位解调,也称频率检波或相位检波。频率检波也称鉴频,相位检波也称鉴相由于调频方式具有诸多的优点,因而在通信、测量及电子技术的许多领域中,角度调制和解调技术得到广泛应用高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第2页!瞬时频率和附加相位(一)节:角度调制的基本概念一个高频振荡被低频调制信号调频时,其频率随时间而变化,从而必须引入瞬时频率的概念一个高频振荡无论其是否被低频调制信号调相,其相位总是变化的。被调相时,增添了一个附加相移,附加相移的大小取决于调制信号的幅度设载波信号为:全相角为:线性调频后的瞬时角频率:载波频率调频灵敏度调制信号高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第3页!调频与调相的数学表达式节:角度调制的基本概念设载波信号为:全相角为:线性调频后的瞬时角频率:线性调相后的表达式:间接调频:先将调制信号做积分处理,然后再用处理后的调制信号进行调相,则所得信号对原调制信号为调频波高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第4页!数学表达式与基本性质(二)第二节:调角信号的分析调频波:调相波:故有:需要注意的是调频波的频偏与调制信号振幅成正比,调相波的调制系数与调制信号的幅度成正比,如下图所示:高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第5页!频谱和频带宽度(二)第二节:调角信号的分析随着值的增加近似周期性变化,且峰值下降的性质:对于某一固定值,有近似关系:

故调频波的频谱中,除了载波频率之外还包含无穷多个旁频分量。且越大,超出相对原载波幅度一定相对值的旁频分量对数越多高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第6页!实现调频的基本原理和方法第三节:实现调频的基本原理和方法直接调频:用调制信号电压直接去控制自激振荡器的振荡频率其原理是用调制信号电压去改变振荡器的定频元件这种振荡器也被叫做压控振荡器间接调频:利用频率与相位之间的微分与积分关系,首先将调制信号进行积分处理,然后将经过处理的调制信号对高频振荡进行调相频率稳定性较差,但方法较简单载频的稳定性高,但不易获得大的频偏两种调频方式中,受控电抗或电阻可以是压敏元件或有源元件高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第7页!变容二极管调频器(一)第四节:直接调频电路电路及工作原理(一)为变容二极管组成低通滤波器振荡管本身由正、负两组直流电源供电由高频等效电路可以看出这是一个电感三点式振荡电路,从而可求出其振荡频率调频器中的必须非常稳定,以保证调频器中心频率的精确度和稳定性对于调制信号,线圈可视为短路高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第8页!变容二极管调频器(三)第四节:直接调频电路变容二极管调频器获得线性调制的条件以变容二极管组成谐振回路的LC振荡器的振荡频率为:但在实际电路中,还应考虑到与变容二极管串联或并联的其它电容以及由此而得的谐振回路总电容推导可得,为了获得线性调制,谐振回路总电容随控制电压而变化的参数—变容指数应等于2,而变容二极管的变容指数必须大于2高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第9页!变容二极管调频器(五)第四节:直接调频电路实际电路介绍高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第10页!晶体振荡器调频器:实例第四节:直接调频电路为语音放大器为调频振荡器振荡电路为电容三点式高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第11页!可变移相法调相电路(一)第五节:间接调频电路为负载谐振回路为高频扼流圈为隔直流电容由电阻组成的分压器从分取一个电压加到的负极,使其工作于反偏为高频扼流圈高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第12页!可变延时法调相电路(一)第五节:间接调频电路使时延受经积分处理后的调制电压控制,当时延与之间呈线性关系时,便可得到线性调频首先将输入载波信号变换为窄脉冲序列锯齿波发生器为他激式,产生相应锯齿波将锯齿波电压和可控电压叠加后加到门限检测电路上当叠加后的电压瞬时值等于门限电压时,门限检测电路产生电压跳变去触发脉冲发生器,产生相应脉冲高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第13页!扩展线性频偏的方法:直接调频第六节:扩展线性频偏的方法对直接调频电路,调制的非线性随相对频偏(而不是绝对频偏)的增大而增大若在较高的载频制成调频器,而在相对频偏一定的条件下,就可以获得较大的绝对频偏值若要求绝对频偏值一定,又要求载频较低时,可以采用如下的框图实现高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第14页!频率解调的基本原理和方法第七节:频率解调的基本原理和方法调频-调幅变换法调频-调相变换法脉冲计数法利用锁相环电路进行鉴频本章介绍前三种方法,第四种方法将在下一章介绍高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第15页!单失谐回路斜率鉴频器:原理(二)第八节:鉴频电路可以看出,正是利用了谐振回路对不同频率呈现不同阻抗,从而有不同电压输出的特性,将等幅的调频波转换为幅度随频率变化的调频-调幅波对于正、负半周对称的信号来说,的大小不影响结果。但对于不对称的信号来说效果会不同高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第16页!单失谐回路斜率鉴频器:鉴频特性分析(一)第八节:鉴频电路鉴频器的性能主要由调频-调幅变换器决定,调频-调幅变换器主要由接于晶体管集电极的谐振回路的谐振特性所决定设并联谐振回路的阻抗为,谐振时的回路阻抗为,则分析可得:单谐振回路的通用谐振曲线定义鉴频灵敏度:则推导可得:高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第17页!单失谐回路斜率鉴频器:鉴频特性分析(三)第八节:鉴频电路高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第18页!双失谐回路斜率鉴频器:原理(一)第八节:鉴频电路双失谐回路斜率鉴频器由两个单失谐回路斜率鉴频器连接而成设上下两组谐振回路分别调谐于并对称处于调频波的载频两边,且:高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第19页!集成电路中应用的斜率鉴频器第八节:鉴频电路为外接的实现调频-调幅变换的网络为射随的发射结起检波二极管的作用,为检波负载电容为双端输入,单端输出的差动放大器由构成谐振角频率,由构成谐振角频率高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第20页!相位检波型相位鉴频器(二)第八节:鉴频电路调频-调相变换网络推导可得:若调频器中心频率等于移相电路的谐振频率时;若偏离中心工作频率时,移相电路输出电压的相位将在前后摆动注意:只有在失谐不大时,才有线性鉴频特性可通过降低Q值来增大线性鉴频特性的频偏值高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第21页!相位检波型相位鉴频器(四)第八节:鉴频电路相位检波器(鉴相器)(二)当两个输入为方波时:最终输出为:故在频率-相位变换网络有足够线性工作范围的情况下,采用方波输入的相乘型鉴相器可以得到比正弦波输入的相乘型鉴相器更宽的线性工作频宽高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第22页!脉冲计数式鉴频器(一)第八节:鉴频电路延时法形成脉冲式电路(一)低通滤波器的截止频率应高于解调信号的最高工作频率,而低于调频波的最低瞬时频率高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第23页!脉冲计数式鉴频器(三)第八节:鉴频电路单稳态触发器形成脉冲式电路当在一定范围内加大时,可以提高鉴频灵敏度调频波的瞬时工作频率应满足方能获得线性鉴频特性高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第24页!移频键控信号的产生第九节:数字信号的角度调制与解调数字信号的角度调制也分为频率调制和相位调制。由于数字信号的变化是不连续的,故相应的调频称作移频键控(FSK),相应的调相称作相位键控(PSK)移频键控信号产生的方法有两种:数字信号直接调频法和模拟信号直接调频法基本相同。所产生的FSK信号相位是连续的独立振荡器法采用两个相互独立的振荡器,其振荡频率不同,用数字信号去控制一个电子开关,分别接通两个振荡器的输出。产生的FSK信号相位不连续高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第25页!移频键控信号的解调:包络解调第九节:数字信号的角度调制与解调输入移频信号经输入端并联,中心工作频率分别为和的窄带带通滤波器,其输出分别加到两个包络检波器上当输入频率为时,有;反之则有比较判别器根据和的大小输出1或0高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第26页!移相键控信号的产生(一)第九节:数字信号的角度调制与解调绝对调相:以未调载波的相位作为基准的调制在两相调制中,设码元取“1”时已调载波的相位与未调载波的相位相同,取“0”时则相反两相绝对调制相当于双边带调幅。因此用以产生双边带调幅的方法都可以用来产生两相绝对调相信号高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第27页!两相调相信号的解调(一)第九节:数字信号的角度调制与解调由于两相调相信号相当于一个双边带调幅信号,故模拟双边带信号的解调方法可用来解调数字两相调相信号常用的是同步解调法,或称相干解调法可以采用下图所示的方法恢复载波分频所得信号的初相位不固定,从而会给绝对调相的解调带来困难,而相对解调可在解调后用相应的码变换器来消除影响高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第28页!瞬时频率和附加相位(二)节:角度调制的基本概念设载波信号为:全相角为:线性调相后的瞬时全相位:调相灵敏度调相波的附加相位左图中,设:若调制信号是连续函数,则附加相位和全相位均为连续函数高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第29页!数学表达式与基本性质(一)第二节:调角信号的分析设调制信号为,则有::调频波的最大频偏:调频波的调频系数,其物理意义是调频波的最大附加相移:调相波的最大频偏:调相系数高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第30页!频谱和频带宽度(一)第二节:调角信号的分析从数学的角度来看,调频与调相的函数表达式没有本质区别,故可统一表示为:分析可知,在单一正弦低频信号调制的情况下,调频波可以用角频率为的载频分量和角频率为的无限多对上、下边频分量制和来代表这些边频分量与载频分量之间的角频率差为第个边频分量的振幅为 ,可由贝塞尔函数表求出高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第31页!频谱和频带宽度(三)第二节:调角信号的分析故载波被调角后,总功率不变,因为仍是幅度等于未调情况下的等幅波调角后总功率在载波及各变频之间重新分配。离开载频时,边频的大小虽有起伏,但随着离载频变远,其总趋势是减小的由于调频波的功率集中分配在载频和 对变频,舍去的近频对调频波的影响不大。因此可定义调频波的频带宽度,或称占据频带:高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第32页!对调频器的主要要求第三节:实现调频的基本原理和方法频率偏移大,且与调制信号保持线性关系寄生调幅小调制灵敏度高等其中最大频率偏移与调制线性通常称为调频器的主要矛盾,在分析、研究和调测调频器时主要精力也常常花在解决这一对主要矛盾上高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第33页!变容二极管调频器(二)第四节:直接调频电路电路及工作原理(二)由(a)-(c)图可以看出,C-u和f-C的非线性关系起着相互抵消作用,即使得f-u的关系趋于线性可得出变容二极管在低频简谐波调制信号作用情况下,电容和振荡频率的变化示意图高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第34页!变容二极管调频器(四)第四节:直接调频电路调制灵敏度调制灵敏度定义为单位调制电压所产生的频偏分析可得:其中B为一与器件结构及变容二极管电容和与之相串、并联的固定电容容量有关的参数高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第35页!晶体振荡器调频器:原理变容二极管调频的主要优点是可以获得较大的频偏,但中心频率的稳定性较差第四节:直接调频电路稳定中心频率常采用的方法有:对晶体振荡器进行直接调频采用自动频率控制电路利用锁相环稳频石英晶体振荡器调频的基本原理是将变容二极管和石英晶体接在一起,改变其等效电抗。此时变容二极管必须和石英晶体作为一个整体取代三点式LC振荡电路中的电感元件这种调频方式所能得到的频偏是很小的,一般小于晶体的高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第36页!综述第五节:间接调频电路间接调频是将调制信号先做积分处理,再用处理后的调制信号对载波进行调相,方框图如下所示:本节其余内容限于介绍调相电路高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第37页!可变移相法调相电路(二)第五节:间接调频电路时,回路调谐于谐振频率推导可得:故欲得到线性调频,必须满足:

变容二极管容量变化时,回路总等效电容变化量应与调制电压呈线性关系为增大频偏,可以采用多级单谐振回路构成的变容管移相电路,此时总相移为各级相移之和高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第38页!可变时延法调相电路(二)第五节:间接调频电路时,锯齿波中点电压和直流电压之和,刚好等于门限电压。从而在的控制下,脉冲的相位发生变化。将这一调相脉冲通过滤波器,取出其基波或某一次谐波,就可得到相移受调制信号控制的正弦调制波其中为谐波次数该方法的相移大,且线性较好高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第39页!扩展线性频偏的方法:间接调频第六节:扩展线性频偏的方法采用间接调频时,受到非线性限制的不是相对频偏,也不是绝对频偏,而是最大相移,即调相系数此时不能通过在较高的载频实现调频以扩展线性频偏,可以先在较低的载频实现调频,再通过倍频和混频的方法以得到所需的载频和最大线性频偏高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第40页!单失谐回路斜率鉴频器:原理(一)第八节:鉴频电路该电路利用LC谐振回路的谐振特性对调频波进行调频-调幅变换,变换特性取决于谐振特性曲线的斜率,故称斜率鉴频器调频-调幅变换器振幅检波器调幅-调频变换器中谐振回路的谐振频率不是在输入信号的中心频率,而是高于或低于信号中心频率,所谓“失谐回路”就由此而得名高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第41页!单失谐回路斜率鉴频器:原理(三)第八节:鉴频电路需要注意的是,在利用单谐振回路的谐振特性进行调频-调幅变换时,由于谐振特性曲线两边倾斜部分不是直线,存在着非线性特性高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第42页!单失谐回路斜率鉴频器:鉴频特性分析(二)第八节:鉴频电路故鉴频灵敏度:随输入调频波的幅度增大而增大随器件工作点的提高而有所增大随工作频率的升高而降低正比于右式中各分子项将对求导数,可得时,有最大鉴频灵敏度:因此,如果将调频信号的中心频率选在处,则在频偏不大时,可以得到较为对称的调频-调幅变换高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第43页!双失谐回路斜率鉴频器:引入原因第八节:鉴频电路在单失谐回路斜率鉴频器中,若想要增大鉴频器的工作频带,就要使左图所示谐振曲线上的工作点位置向左下方移动,但会引起失真增大,使输出信号成为正半周大而负半周小的波形故类似于放大器发展至推挽电路,可以引入双失谐回路斜率鉴频器高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第44页!双失谐回路斜率鉴频器:原理(二)第八节:鉴频电路注意:只有从A,B两点间取出鉴频电压才是失真较小的对称波形。单独任一点对地的波形都是失真比较大的不对称波形高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第45页!相位检波型相位鉴频器(一)第八节:鉴频电路综述相位检波型相位鉴频器由调频-调相变换电路和相位检波器构成,方框图如下所示在实际电路中,调频-调相变换电路是一个由电感、电容组成的谐振回路相位检波器可以是模拟相乘器或是异或门高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第46页!相位检波型相位鉴频器(三)第八节:鉴频电路相位检波器(鉴相器)(一)由模拟相乘器加低通滤波器构成根据模拟相乘器输入波形不同,相位检波器的线性(指输出电压大小和两个输入电压之间相位差的关系)范围也不同设两个输入为:则乘法器的输出为:经低通滤波器滤出高频分量后:故在附近,和有近似线性关系高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第47页!相位检波型相位鉴频器(五)第八节:鉴频电路相位检波器(鉴相器)(三)图(a)为调频-调相变换特性曲线曲线1为相乘器工作于正弦波输入情况图(b)为整个鉴频器的鉴频特性曲线曲线2为相乘器工作于方波输入情况故在调频-调相网络相同,且线性工作频宽主要受相位检波器的鉴相特性限制的条件下,相乘器工作于方波输入情况时有较宽的线性工作频宽高频第5章角度调制与解调共54页,您现在浏览的是第48页!脉冲计数式鉴频器(二)延时法形成脉冲式电路(二)第八节:鉴频电路当在一定范围内加大延时时间时,可以提高鉴频灵敏度鉴频器容许的调频波最高瞬时频率:高频第5章角

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 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。

评论

0/150

提交评论