模电频率变换电路角度.ppt

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1、一、调频、调相的定义、波形及数学表达式⒈定义调频(FM):载波的幅度不变,而瞬时角频率WC(t)随调制信号uΩ作线性变化。调相(PM):载波的幅度不变,而瞬时相位ФC(t)随调制信号uΩ作线性变化。⒉调频、调相波形⒊数学表达式⑴FM※设载波uC=UCmcoswCt调制信号uΩ=UΩmcosΩt瞬时角频率wC(t)=wC+kfUΩmcosΩt=wC+⊿wfmcosΩtwC——载波角频率,即调频波中心角频率kf——调频灵敏度,表示单位调制信号幅度引起的频率变化⊿wfm——调频波最大角频偏,表示FM波频

2、率摆动的幅度,⊿wfm=kfUΩm※最大频偏?②FM波表达式∵wC(t)=dФ(t)/dt∴Ф(t)=∫wC(t)dt+Ф0=wCt+⊿wfm/ΩsinΩt+Ф0=wCt+mfsinΩt+Ф0则uFM=UCmcosФ(t)=Ucmcos(wCt+mfsinΩt)mf=⊿wfm/Ω=kfUΩm/Ω调频系数⑵PM瞬时相位Ф(t)=wCt+kpUΩmcosΩt=wCt+mpcosΩtwC——载波角频率kp——调相灵敏度,表示单位调制信号幅度引起的相位变化,单位rad/Vmp——调相系数,即最大相位偏移,

3、表示PM波相位摆动的幅度,mp=kpUωm单位为rad。②PM波表达式uPM=UCmcosФ(t)=Ucmcos(wCt+mpcosΩt)调相系数mp=⊿wpm/Ω⊿wpm—PM波最大角频偏⊿wpm=mpΩ=kpUΩmΩw(t)=dФ(t)/dt=wC-mpΩsinΩt=wC-⊿wpmsinΩt二、调频波的频谱及带宽(p138)uFM=Ucmcos(wCt+mfsinΩt)=UcmcoswCtcos(mfsinΩt)-UcmsinwCtsin(mfsinΩt)※⒈窄带调频(mf《1)cos(mfs

4、inΩt)≈1sin(mfsinΩt)≈mfsinΩtuFM≈UcmcoswCt-mfUcmsinwCtsinΩt频谱包含一个载频、两个边频带宽BW=2F⒉宽带调频(mf》1)频谱包含一个载频和无穷多对边频分量有效带宽BW=2(1+mf)F=2(⊿f+F)同理调相波有效带宽BW=2(1+mp)F⒉宽带调频(mf》1)3.调频波的平均功率根据帕塞瓦尔定理,调频波的平均功率等于各个频率分量平均功率之和。即Po=Ucm2/2∑Jl2(mf)∵∑Jl2(mf)=1(根据贝塞尔函数)∴Po=Ucm2/2这说

5、明,在Ucm一定时,调频波的平均功率也就一定,且等于未调制时的载波功率,其值与mf无关。三、调频、调幅比较调频优点:⒈抗干扰性强⒉功率管利用率高⒊信号传输保真度高调频缺点:⒈只能工作在超短波以上波段⒉电路结构复杂四、调频、调相比较在模拟通信中,系统带宽相同时,调频系统接收机输出端的信噪比明显优于调相系统,故广泛采用调频制。在数字通信中,相位键控的抗干扰能力优于频率键控和幅度键控,因而调相制获得广泛应用。例1.已知调制信号uΩ=5cos(2×103t)V,调角信号表达式u(t)=10cos〔2×

6、106t+10cos(2×103t)〕V,试指出该调角信号是调频还是调相信号?调制系数、载波振幅以及最大频偏各为多少?(调相、mp=10rad、10V、10kHz)调相系数mp=⊿wpm/Ω已知:载波uC(t)=10cos(2×50×106t)V,调制信号uΩ(t)=5cos(2×103t)V,调频灵敏度Kf=2*10krad/s求:1、调频波表达式2、最大频偏⊿fm3、调频系数mf和有效带宽BW1、u(t)=10cos(2×50×106t+50sin2×103t)V2、⊿fm=KfU

7、Ωm/2=50KHz3、mf=⊿fm/F=50KHz/1KHz=50radBW=2(mf+1)F=102KHzmf=⊿wfm/Ω=kfUΩm/Ω调频系数8.3.2调频电路实现调频的方法有两种:直接调频法和间接调频法。直接调频是用调制信号控制振荡器的频率(通过改变回路元件参数来实现)。在直接调频电路中,振荡器与调制器合二为一。这种方法的主要优点是在实现线性调频的要求下,可以获得较大的频偏;其主要缺点是频率稳定度差。间接调频是把调制和振荡分开,即先对调制信号进行积分,然后对载波进行调相而获得调频波的

8、。这种调频的方法载频稳定度高,但最大相偏通常有限。1)直接调频电路一、变容二极管直接调频⒈变容二极管的符号及变容特性PN结二极管是单向导电元件,若将其反向偏置,并始终控制在截止区时,PN结成为一个与反向控制电压有关的电容,因此PN结二极管可制成变容二极管。⒈变容二极管的符号及变容特性2)变容二极管直接调频电路⑴原理图调频原理调谐回路电容由C和变容二极管Cj串联组成,其中C》Cj,故回路的瞬时谐振频率主要由Cj决定。即w≈1/√LCj调制信号通过加在变容二极管上,用来控制它的容量Cj

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