东华大学高频电子电路通信电子电路课件7-3

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1、§6.3调幅电路根据调幅电路的输出功率,调幅电路可分为:高电平调幅、低电平调幅①高电平调幅将调制和功放合二为一,调制后的信号无需放大可直接发射。这种调制是在高频功率放大器中进行的。高电平调幅主要用于产生AM信号。原理框图②低电平调幅调制在低电平级进行,得到调幅波后再经过高频放大和功率放大。即,先调制,再放大。多用于产生DSB和SSB信号。§6.3.1高电平调幅电路(并入功放一章讲解)§6.3.2低电平调幅电路低电平调幅置于发射机前级,产生较小的已调波功率。经功率放大器,将其放大到所需的发射功率。通常用于产生DSB、SSB信号。现代的低电平调幅电路通

2、常采用双差分模拟相乘器。有关双差分模拟乘法器的内容见课本P163。乘法器的功能:实现两个输入信号的相乘,产生两个输入信号频率的和频与差频。可用来实现调幅、检波和混频。下面就主要特性作一简单介绍:在理想情况下,①当任意输入电压为0时,输出电压为零。②当任一输入电压为恒值时,则输出电压与另一输入电压之间呈现线性关系。由于电路中存在固有不对称性和非线性,实际模拟相乘器存在如下偏差:,相应的输出电压称输出失调电压。,说明x输入端存在失调电压。,说明y输入端存在失调电压。单片集成模拟乘法器的种类很多,现介绍高频电子线路实验中使用集成模拟乘法器MC1496构成

3、的调幅器。可参考课本P165,图6-13图6-13MC1496芯片内部电路图图6-13为1496芯片内部电路图,它是一个四象限模拟乘法器的基本电路,电路采用了两组差动对由V1—V4组成,以反极性方式相连接,而且两组差分对的恒流源又组成一对差分电路,即V5与V6,因此恒流源的控制电压可正可负,以此实现了四象限工作。D、V7、V8为差动放大器V5、V6的恒流源。进行调幅时,载波信号加在V1—V4的输入端,即引脚的8,10之间;调制信号加在差动放大器V5、V6的输入端,引脚1、4之间,2、3脚外接1K电阻,以扩大调制信号动态范围,已调制信号取自双差动放大

4、器的两集电极(即引出脚(6)、(12)之间)输出。                       实验电路:图6.3.9 1496构成的调幅器电路分析:载波信号经高频耦合电容C1从10脚输入,C4为高频旁路电容,使8脚交流接地;调制信号经低频耦合电容C2从1脚输入。2.、3脚之间接1KΩ电阻用来扩展调制信号的动态范围。电阻R1、R2、R4、R6用来提供静态偏置电压,保证乘法器内部的各个晶体管工作在放大状态。调幅信号从6脚取出,经过耦合电容C5加至射极跟随器,以提高调幅器带负载能力。两个电位器Rp1、Rp2用来调节调制信号输入端1、4脚之间和载波输入端

5、8、10脚之间的平衡,避免因电路不完全对称而产生载漏或音漏造成输出波形失真。a)载波输入端⑧、⑩。使用时外接失调调零电位器,调整,使载波输入端平衡。理想状态:当只有信号时,调节,使输出为0,则达到载波端不存在失调电压。实际上,只能使输出电压尽可能小,而很难为0。载漏,已调波出现如下图所示现象(可在实验中验证)若载波输入端直流平衡,而调制信号端直流不平衡,则调制信号端存在一个小的直流电压,输出电压表示式为上式表明,输出信号中出现了载波分量,称为载漏。音漏若调制信号输入端直流平衡,而载波信号输入端不平衡,则载波输入端存在一个小的直流电压,输出电压表示式

6、为上式表明,输出信号中含有调制信号分量,称为音漏。调节Rp2,使载波输入端不平衡,运行仿真开关,得到如图4-16所示音漏波形,它是一个DSB信号与一个调制信号叠加的结果。音漏的波形a)调制信号输入端①、④。使用时,外接调零电阻器,通过调节该电阻器,使①、④脚有一直流电平迭加在上,调节使1脚与4脚产生在直流电平。,从而产生AM信号。a)当时,产生DSB信号。,信号从⑥脚输出,通常后跟带通滤波器。中心频率,,从而滤除了高次载波。c)三极管V为射极跟随器,以提高调幅器带负载能力。改变Rp1实现调制度的控制调节Rp1改变直流电平Uab的大小,用万用表测量1

7、、4脚间直流电平Uab的大小。可以得到不同调制度的波形及对应直流电平Uab的值。调制度小于100%时的波形及直流电平的大小调制度为100%时的波形及直流电平的大小调制度大于100%时的波形及直流电平的大小可以看出已调波的包络形状与调制信号不一致,调制度大于100%,产生了严重的包络失真,这种情况称为过调失真,产生过调失真的AM信号无法用包络检波进行解调,在实际应用中应尽量避免。改变调制信号幅值实现调制度的控制保持直流电平Uab的大小为100mV不变,当载波幅度为10mV,频率为1MHz.,调制信号幅度为85mV,频率为1kHz时,得到如图4-11所

8、示,调制度大于100%的波形。图4-11调制度大于100%时的波形保持直流电平Uab的大小不变,当载波幅度为10mV,频率

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