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我们先回顾一下标准调幅信号的时间表示式:假设f (t)是一个三角波信号如何画出它的时域波形呢用正弦载波信号的幅度随调制信号变化来传输信息的 从它的频谱可看出已调信号的频谱只是基带信号频谱的简单搬移而基带频谱的结构保持不变这种调制方式就叫做线性调制线性调制是通过改变载波的幅度而达到而非线性调制通常是改变载波的频率或相
第一章 绪 论单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级《通信原理》简明教程光电工程学院窄带调频 角度调制基本概念 宽带调相 宽带调频 调频信号的产生与解调 调频系统抗噪性能 预加重和去加重频分复用(FDM) 窄带调相 第四章 角度调制 与AM相比FM具有的优点:1抗干扰性强2电声指标高(有效频率范围信噪比谐波失真互调失真等)3发射机效率高等 缺点是:1占用频
将它与AM信号的频谱 SAM(ω)=π[δ(ωωc)δ(ω-ωc)] F(ωωc)F(ω-ωc)] 比较可以清楚地看出两种调制的相似性和不同处两者都含有一个载波和位于±ωc处的两个边带所以它们的带宽相同 都是调制信号最高频率的两倍不同的是NNBFM的两个边频分别乘了因式1(ω-ωc)和1(ωωc)由于因式是频率的函数所以这种加权是频率加权加权的结果引起调制信号频谱的失真另
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六章 角度调制与解调 南昌航空大学第一节 角度调制信号分析第二节 调频器与调频方法 第三节 调频电路 第四节 鉴频器与鉴频方法第五节 鉴频电路频率调制又称调频(FM)是使高频振荡信号的频率按调制信号的规律变化而振幅保持恒定的一种调制方式调频信号的解调称为鉴频或频率检波 相位调制又称调相(PM)是相位按调制信号的规律变化振幅
第5章角度调制与解调电路 51角度调制信号的基本特性52调频电路53调频波解调电路概述角度调制与解调属于非线性频率变换, 比属于线性频率变换的振幅调制与解调在原理和电路实现上都要困难一些。 由于角度调制信号在抗干扰方面比振幅调制信号要好得多, 因此, 虽然要占用更多的带宽, 但仍得到了广泛的应用。 在模拟通信方面, 调频制比调相制更加优越, 故大都采用调频制。 所以, 本章在介绍电路时, 以调频电
第5章角度调制与解调电路 51角度调制信号的基本特性52调频电路53调频波解调电路(1)调频(FM):载波信号的频率按调制信号规律变化 (2)调相(PM):载波信号的相位按调制信号规律变化 511 调频信号和调相信号51 角度调制信号的基本特性模拟通信中, 调频比调相优越, 故大都采用调频。1 调频(FM)信号调频波的角频率:调频波的相位:调频信号表达式:调制信号: vΩ(t)=VΩmc
#
前面我们讲幅度调制属于线性调制它是通过改变载波的幅度以实现调制信号频谱的平移及线性变化我们知道一个正弦波有幅度频率相位三个参量因此我们不仅可以把调制信号的信息寄托在载波的幅度的变化中也可以寄托在载波的频率和相位的变化中这种使高频载波的频率和相位随着调制信号的规律变化而幅度保持恒定的方式称为调频和调相也就是FM和PM因为频率和相位的变化都可以看作载波角度的变化所以我们把调频和调相又称为角调制角
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
#
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报