两点调制调制方式

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1、TwoPointModulation一.IntroductionFM调制就是指用声音信号对载波波形的频率参数进行控制,使载波信号带有声音信息。调频是指让高频振荡的频率随着音频信号大小而变化,常用的调频方式为:1.直接调频;2.间接调频。1.直接调制这种方法一般用调制电压直接控制振荡器的振荡频率,使振荡频率f(t)按调制电压的规律变化。在LC振荡器中,采用的是变容二极管实现直接调频,其电路简单,性能良好,以成为目前最广泛采用的调频电路之一,在实现线性调频的要求下,可以获的最大的频偏,但缺点就是频率稳定

2、度差,在许多场合需要采取稳频措施或对晶体振荡进行调制。因此延伸出来两点调制,一路音频去调变容管,另一路音频去调参考晶振。2.间接调制通常是先将调制信号积分,然后在对载波进行调相,间接调制时,调制器与振荡器是分开的,对振荡器的影响小,频率稳定度高,但设备复杂。二.ExperimentEquipment基于PLL的两点调制的FM调制器如图1所示。音频信号分别对锁相环路的温补压控晶振和压控振荡VCO进行调制。图1基于PLL的两点调制的FM调制器电路实现为:PLL选用富士通的小数分频芯片MB15E65UV,

3、VCO为用分离器件搭建的,振荡范围在为420MHz~450MHz,环路采用经典的3介无源滤波器。音频信号Vm(t)分两路去调制,通过调节滑阻R来调节两者的比例。三.ExperimentProcessAndData1.滑阻R1调节总的进入调制的音频信号,滑阻R2调节去VCO和去REF两端的音频信号的比例。图2测试电路一输入音频信号的频率f=1KHz,幅度为3000mV,调节滑动变阻器,使其产生3KHz的频偏,并取该点做为参考点进行测试,测试结果入下表1。(载波频率为425.00MHz)表1测试电路一条

4、件下的输入音频信号频率与产生频偏的关系输入音频信号频率(Hz)产生的频偏相对于3KHz的差值(dB)651.61852.451052.731252.771652.472051.982451.413050.6405-0.93505-1.92605-1.967050.308050.439050.33100001125-0.141225-0.361325-0.521425-0.681525-0.831625-0.961725-1.061825-1.121925-1.212025-1.282125-1.35

5、2225-1.402325-1.452425-1.48图3随输入音频信号的频率产生的频偏的变化从图中可以看出:1.低频部分偏离零点大,高频部分偏离小。2.波动很大,即产生的频偏变化大,频率稳定度差。2.滑阻R1调节去VCO和去REF两端的音频信号的比例,滑阻R2再细微的调节去VCO端的信号大小。图4测试电路二a.输入音频信号的频率f=1KHz,幅度为130mV,调节滑阻使产生的频偏在整个频带内的波动较小,这时候产生3KHz的频偏,并取该点做为参考点进行测试,测试结果入下表2。(载波频率为425.00

6、MHz)表2测试电路二条件下的输入音频信号频率与产生频偏的关系输入音频信号频率(Hz)产生的频偏相对于3KHz的差值(dB)65-4.1485-4.20105-4.28125-4.36165-4.57205-4.80245-4.93305-4.95405-4.27505-1.926050.777051.638051.229050.53100001125-0.461225-0.741325-0.931425-1.111525-1.271625-1.321725-1.431825-1.481925-1.

7、562025-1.602125-1.642225-1.702325-1.712425-1.75图5随输入音频信号的频率产生的频偏的变化从图中可以看出:1.高频部分变化比电路一要缓慢,低频部分在f<400Hz一下变化比电路一要缓慢。2.整个频段上频偏还是不平,波动较电路一缓慢些。b.在a的条件上测试单点调制。1).在参考晶体控制端加入100mV的信号,单端调制输出频偏,取1KHz时的频偏2.86KHz作为参考点。(载波频率为425.00MHz)表3测试电路二条件下的单端输入音频信号频率与产生频偏的关系

8、输入音频信号频率(Hz)产生的频偏相对于3KHz的差值(dB)63-4.0685-3.92100-3.90125-3.80150-3.60200-3.35250-3.14300-2.76350-2.60400-2.24450-2.00500-1.74600-1.20700-0.69800-0.239000100001200-1.401500-5.362000-11.212500-15.493000-18.583500-20.714000-22.395000-25.41

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