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基于Multisim10的振幅调制与解调电路设计与仿真摘要:信号调制可以将信号的频谱搬移到任意位置,从而有利于信号的传送,并且使频谱资源得到充分利用。调制作用的实质就是使相同频率范围的信号分别依托于不同频率的载波上,接收机就可以分离出所需的频率信号,不致互相干扰。这也是在同一信道中实现多路复用的基础。而要还原出被调制的信号就需要解调电路。所以现在调制与解调在高频通信领域有着更为广泛的应用。关键词:振幅调制与解调,检波失真,参数选取一、振幅调制电路原理及工作过程首先将语音(调制)信号叠加直流后再与载波相乘,本电路采用乘法调幅进行调制语音信号频谱为300HZ到3400HZ,这里选择频率为1000HZ的信号模拟语音信号。选择2MHZ作为载波信号。让模拟语音信号(调制信号)与载波信号经过乘法器产生调制系数图1(调制电路电路图)图2(调制信号与调幅波仿真图)二、解调电路工作原理及说明普通调幅波的包络反映了调制信号的变化规律,其中大信号检波电路利用了二极管的整流工作原理。解调电路输入信号为载波为2MHZ,调制信号为1000HZ,调制系数m图3(解调电路图)当C1取值变大时,放电失真更加严重,如图7图7(C1此外,C1和C图8(C1可以看到C1=1uF比C割底失真产生原因:在接收机中,检波器输出耦合到下级的电容比较大,对检波器输出的直流而言,C1上有一个直流电压U0,借助于有源二端网络可把C1,RL,Ri用一个等效电路E和RL代替。这样如果输入信号调制度很深,即调制系数ma很大或检波器交直流电阻之比不发生割底失真条件:m本电路中,采取将RL分成RL1和RL2,通过隔直流电容C3将R3并接在R2取ma=0.8,RL=560+5600=6160Ω,图10(二)、其他电路元件参数的选取1、检波二极管V为了提高检波效率,应选取正向电阻小1KΩ以下,反向电阻大500KΩ2、输出耦合电容C3C3R3QUOTE3、R3通过图5(电路输出解调端波形)我们可以观察到,通过检波电路的输出的调制信号衰减很大,所以一般会在检波电路后接低频功率放大器,这样R3四、结束语至此,本课题所设计的电路设计与仿真就结束了,虽然电路实现比较简单,但是其中体现的原理还是很深奥的,通过此次电路仿真,也对振幅调制与解调电路的实现有了更为直观的认识。笔者相信随着近几年电子元件制作工艺越来越精湛,调制与解调在通信领域必将会有更广泛的应用。五、参考文献1.于洪珍,《通信

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