Click 调幅信号综述:比例系数也称为调制灵敏度第一节:调幅信号的分析已调波中仍然有载频分量上边频分量和下边频分量且上边带各频率分量与调制信号各频率分量一一对应下边带与上边带则完全对称第一节:调幅信号的分析双边带调幅:将调幅波中的载频分量抑制掉仅将上下边带向外发送又称为抑制载波的双边带调幅单频调制时可表示为:双边带调幅波检波双边带调幅电路调幅波的检波(二)双边带调幅电路(一)标准调幅电路(二)二
调幅波基本性质 调幅波基本性质 调幅电路(2) 电路及波形二极管平衡调幅电路工作原理(1) 作用相当于给V加了一额外的反偏电压当RL比Ri2大得多的情况下URL就很大使得输入调幅波包络的大小在某个时段小于URL导致V在这段时间截止产生非线性失真其底部被切去形成负峰切割失真为了避免负峰切割失真必须(2) 同步检波原理 变频是指将高频已调波经过频率变换变为固定中频已调波(4) 波形描述带通后得:
第6章 调幅 检波与混频电路(线性频率变换电路) 电视图像信号带宽为6MHz在发射端先产生普通调幅信号 然后利用图(a)所示特性的滤波器取出一个完整的上边带 一部分下边带以及载频分量 组成残留边带调幅信号发送出去在接收端 采用图(b)所示特性的滤波器从残留边带调幅信号中取出所需频率分量 由于载频两旁的接收滤波器幅频特性正好互补 而上下边带又对称置于载频两边 所以实际上可等效为接收到
用低频调制信号分别去控制正弦波的振幅频率或相位三个参量 分别称为调幅(AM)调频(FM)和调相(PM) 其中的直流和低频分量是:ur=Urmcos(ωctθ) 高电平调幅电路的优点是调幅 功放合一 整机效率高 可直接产生很大功率输出的调幅信号 但也有一些缺点和局限性: 一是只能产生普通调幅信号 二是调制线性度差u=ui-u0其中Uim是输入等幅高频载波的振幅 I1m即为其中基波分量的振幅 解
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级4.4 振幅调制与解调电路 4.4.1 振幅调制电路地位:无线电发射机的重要组成部分 分类(按功率高低):高电平调制电路低电平调制电路两大类 功能: (1) 高电平调制电路:置于发射机的末端要求产生功率足够大的已调信号 (2) 低电平调制电路:置于发射机的前端产生小功率的已调信号而后通过多级线性功率放大器放
第4章 振幅调制、解调与混频电路41频谱搬移电路的组成原理42相乘器电路43三极管混频电路44振幅调制与解调电路概述 发射端:调制(将调制信号从低频段变换到高频段, 便于天线发送或实现不同信号源、不同系统的频分复用)接收端:解调(将已调波信号从高频段变换到低频段, 恢复原调制信号。 (a)频谱的线性搬移;(b)频谱的非线性搬移 正弦波调制:高频正弦波为载波, 用调制信号分别去控制正弦波的
调制——基带信号加载到正弦载波的过程 调幅在保证传输速率和质量条件下使用带宽越小越好 (1) 调幅的定义表达式当 时(3)调幅波(AM)的频谱与带宽从频域看——什么是调制失真一对旁频调制后功率载频功率②表达式与波形调幅实质—— AM和DSB均是频谱搬移难点第二次调制——载频 相对值 更大DSB信号频差①振幅调制与解调在频域
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级4.2 相乘器电路 由 4.1 节知实现频谱搬移功能的最基本电路是乘法器实际使用的乘法器多利用非线性器件构成的 一非线性器件的相乘功能 例如 若 在电流展开式中能产生 项的只能在 项中的交叉项中产生于此同时它还将产生其它的相乘项但我们最关心的是这一项它在频谱搬移中起决定性的
通信接收机中的混频电路3.1 dB 压缩电平(PI1dB ) ① 接收机输入端存在的干扰信号 三极管混频电路iC ? f(vBE) ? IC0(vL) gm(vL) vS其中- pfL - qfc :无意义(4-3-9) 现象:同时听到有用信号和干扰信号当接收机对有用信号失谐时干扰信号也随之消失如同干扰台调制信号调制在有用信号频率上故称交叉调制干扰 设有用输入信号产生的中频电流分量幅值为1.
通信系统的基本电路发射端 接收端 第4章 振幅调制、解调与混频电路41频谱搬移电路的组成原理42相乘器电路43混频电路和振幅调制4 4解调电路41频谱搬移电路的组成模型§411 调幅电路模型1 AM信号电路模型AM :相乘器乘积系数组成模型:相乘器、加法器ka为比例系数0<Ma≤12.单音调制vO(t) = Vm0 (1 + Ma cos ? t) cos ?ct 调幅波波形图o调幅指数
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