第二级第三级第四级第五级振幅调制与解调电路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振幅调制解调与混频电路第二级第三级第四级第五级振幅调制解调与混频电路★ 6.1 概述★ 6.2 振幅调制电路★ 6.3 幅度解调电路★ 6.4 混频器 第6章 振幅调制与解调电路返回主目录第6章 振幅调制与解调电路6.1 概述 调制电路与解调电路是通信系统中的重要
5章 振幅调制与解调 及混频 第5章 振幅调制与解调及混频——频谱的线性搬移电路 5.2 实现频率变换的方法 5.3 调制概述 5.4 调幅信号分析 5.5 调幅电路 5.6 检波原理及检波电路 5.7 混频电路第5章 振幅调制与解调及混频 5.1 频谱变换电路概述5章 振幅调制与解调 及混频 25.1 频谱变换电路概
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
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
第5章 振幅调制及解调 51概述52振幅调制信号分析53振幅调制方法54 振幅调制电路55 振幅解调方法56 振幅解调电路51概述 511连续波模拟调制连续波模拟调制的载波是连续的等幅高频正弦波,用uC表示 uC=UCmcos(ωCt+φ) 将调制信号uΩ寄载在载波上的方法有三种。一种是把调制信号寄载在载波的幅度上,叫做振幅调制,简称调幅(AM)。已调波用uAM表示,如图51所示。 图51载波
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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第6章 幅度调制及解调本章知识架构:本章教学目标与要求:※熟悉调制的原因※掌握普通调幅双边带调幅单边带调幅和残※留边带调幅的原理及定量分析※熟悉常用的调制电路※掌握包络检波和同步解调原理※熟悉常用的检波电路※掌握混频的原理※掌握调幅与检波电路的仿真方法小故事:1906年12月24日圣诞节前夕在美国新英格兰海岸附近穿梭往来的
大家知道瞬时频率是瞬时相位的导数 ω(t) = ————瞬时相位是瞬时频率对时间的积分 ? (t)= ω (τ) dτ ? 0所以调相信号的瞬时角频率即? ( t )的时间导数值为 ω( t )=ωc kp = ωc ?ω( t )可见在调相信号中叠加在ωct上的附加相角按调制信号规律变化
2 可见在调频信号中叠加在ωc 上的瞬时角频率按调制信号规律变化而叠加在ωc t 上的瞬时相角则按调制信号的时间积分值规律变化其中M p 和△ωm 分别称为调相指数和最大角频偏前者与 VΩm成正比后者与 VΩm和Ω的乘积成正比(图 5-1-2 )13图中△fm即为调频信号的最大偏频当VΩm一定时△fm应保持不变若调频特性为非线性则由余弦调制电压产生的△f(t)为非余弦信号它的傅里叶展开式中的平均
分类:按照频谱结构不同可分为 普通调幅(AM)波 抑制载波的双边带调幅(DSBSC AM)波 抑制载波的单边带调幅(SSBSC AM)波3)AM调幅波的功率5)普通调幅AM的实现方法A滤波法:此方法难以实现复杂信号的相移同步检波器中本机载波的恢复问题平衡调幅器高电平调幅晶体振荡器六 检波电路对检波器的技术要求数学分析经常应用的非
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