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文档简介

关于高频电子线路82第一页,共二十五页,2022年,8月28日一、双失谐回路鉴频器1,一次回路调谐于调频波的中心频率,其通带较宽。二级两个回路分别调谐于和,并使和与成对称失谐,即。完成调频-调幅调频转换。其幅度与输入信号的瞬时频率有关。3,uo=uo1–uo2(一)电路特点:2,D1R1C3和D2R2C4为两个包络检波器。第二页,共二十五页,2022年,8月28日1,两个回路的幅频特性如图8-7左上角所示:2.当输入调频波为则瞬时频率为瞬时频移为如图8-7左下角所示:3,由此可画出输出电压uo1和uo2,见图8-7右上2个图。4,uo=uo1–uo2得到uo(t)(二)鉴频原理5,可见uo与瞬时频移成线性,即实现鉴频。其鉴频特性uo(w)为线性,见图8-76,当输入调频信号频率为wc时,uo1=uo2,uo=uo1–uo2=0为鉴频零点。第三页,共二十五页,2022年,8月28日例:电路如图8-6,鉴频特性如图8-7,试分析:(1)将双失谐回路鉴频器的两个检波二极管D1D2都调换极性,电路还能否工作?(2)只接反一个,电路还能否工作?(3)有一个二极管损坏,电路还能否工作?第四页,共二十五页,2022年,8月28日分析:由图8-7可设:情况(1):D1D2都反接第五页,共二十五页,2022年,8月28日情况(2):一个反接情况(3):一个损坏第六页,共二十五页,2022年,8月28日(1)两个检波二极管D1D2都调换极性,电路还能正常工作,只是鉴频特性与原鉴频特性反向。(2)只接反一个,电路不能实现鉴频,因为没有鉴频零点。解:(3)一个损坏,也不能实现鉴频,因为没有鉴频零点。第七页,共二十五页,2022年,8月28日例:分析:鉴频特性曲线为鉴频器的输出电压与输入信号的瞬时频率偏移之间的关系,而鉴频跨导为鉴频特性曲线的斜率,所以有:第八页,共二十五页,2022年,8月28日解:第九页,共二十五页,2022年,8月28日例:100-1001-1第十页,共二十五页,2022年,8月28日解:(1)鉴频跨导:(2)求输入信号表达式:(3)调制信号:第十一页,共二十五页,2022年,8月28日二、相位鉴频器(一)原理电路:-+-+-++uo1uo2-+-第十二页,共二十五页,2022年,8月28日(二)相位鉴频器的定性分析:第十三页,共二十五页,2022年,8月28日第十四页,共二十五页,2022年,8月28日第十五页,共二十五页,2022年,8月28日(三)鉴频特性曲线:可画出鉴频特性曲线为:第十六页,共二十五页,2022年,8月28日例:将图8-9中耦合回路的同名端反过来,设初级和次级回路均调谐在fc:(1)画出矢量分析图和鉴频特性曲线。(2)画出在输入为单音频调频波的作用下,二极管检波器D1D2的电压的波形;并画出和(3)若次级回路未调谐在fc(设f02>fc)时,鉴频特性曲线如何变化。及uo的波形uo1uo2+Uo1uo2-+-第十七页,共二十五页,2022年,8月28日分析:对于电路仍然有:-+-+-++Uo1uo2-+-第十八页,共二十五页,2022年,8月28日解:(1)第十九页,共二十五页,2022年,8月28日可画出鉴频特性曲线为:比较原鉴频特性曲线:第二十页,共二十五页,2022年,8月28日(2)是调幅调频波,由相位图可知:f

<fc时,其幅值比f

=fc时要小,换句话说,频率最大时,幅值也最大,频率最小时,幅值最小.的特点是:f

>fc时,其幅值比f

=fc时要大,则相反:频率最大则幅值最小,反之最大.第二十一页,共二十五页,2022年,8月28日可画出的波形:tt最密最小最稀最大最密最大最稀最小uo1

uo2

uo的波形:uo=uo1-uo2uo1uo2分别是的包络线ttt第二十二页,共二十五页,2022年,8月28日(3)次级回路未调谐在fc(设f02>fc):当次级回路谐振频率满足f02>fc时,只有在谐振点(即f=f02时)才有

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