调幅信号的解调.ppt

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1、缓冲器高频放大器调制器高频功率放大器主振器低频功率放大器前置放大器声电变换器混频中频放大低频电压放大低频功率放大本机振荡高频小信号放大发射系统框图接收系统框图解调第一节概述一、检波电路的功能从调幅波中不失真地解调出原调制信号。1、输入输出波形表示形式输入为高频等幅波时,检波器输出为直流电压。输入为普通调幅波时,检波器输出角频率为的正弦波。2、输入与输出频谱表示形式检波的过程也是频谱的搬移过程,将频谱由载频附近搬移到低频段。二、检波电路的组成检波电路由输入回路、非线性器件和低通滤波器三部分组成。三、检波电路的分类根据输入调幅信号的不同特点可分为两大类:检波器

2、包络检波同步检波用于普通调幅波和高频等幅波的检波用于双边带和单边带的检波四、检波电路的技术指标1、电压传输系数:检波器的输出电压和输入高频电压振幅之比。等幅波检波:调幅波检波:2、等效输入电阻:3非线性失真系数:输入等幅高频电压的振幅流过二极管的高频电流脉冲的基波分量的振幅第二节 二极管大信号包络检波器一、大信号包络检波输入信号振幅大于0.5V,利用二极管两端加正向电压时导通,输入信号电压通过二极管对低通滤波器的电容C充电。二极管两端加反向电压时截止,电容C通过R放电这一特性实现的检波,其输出电压反映输入信号振幅变化的规律。二、大信号检波的工作原理1、原理

3、电路下图是二极管大信号检波的原理电路,是输入回路、非线性器件和低通滤波器组成2、检波过程①输入为等幅波经过多次反复充放电,直到在一周内电容充电电荷量与放电电荷量相等,充放电达到动态平衡进入稳定工作状态。,二极管导通,对C充电,充电时常数很小,充电快。,二极管截止,C通过R放电,放电时常数很大,放电慢。,二极管导通,又对C充电。,二极管截止,C上电压对R放电。②输入为普通调幅波输出电压的变化规律正好与输入信号的包络相同。三、大信号检波器的分析1、大信号检波器的二极管的伏安特性可近似用折线表示数学表示式为gd为二极管导通时的电导,即gd=1/rd;Ubz为二极

4、管的导通电压。2、二极管两端电压若则3、流过二极管的电流可表示为id=I0+I1mcosωit+I2mcos2ωit+…+Inmcosnωit其中,I0=α0(θ)IM为直流分量,I1m=α1(θ)IM为基波分量振幅,Inm=αn(θ)IM为n次谐波分量振幅。输入等幅波4、与电路参数的关系当时,二极管导通由于,则可得可得则因为为未知数,不可能直接求解,还需变换,上式两边同时除,则在或的条件下,可得当,可展开为可得id=I0+I1mcosωit+I2mcos2ωit+…+Inmcosnωit二极管导通时:经低通滤波器的输出电压:结论:①在,的条件下,其通角θ

5、只与电路参数和有关,而与输入信号的振幅无关.②输入等幅波时,输出直流电压:检波二极管的导通角:输入调幅波检波输出直流角频率为的交流负载RL上的电压:A点电压:振幅四、大信号检波器的技术指标1、电压传输系数Kd①输入等幅波时,定义:输出直流电压与输入高频电压的振幅的比值。Kd=②输入为普通调幅波ui=Uim(1+macosΩt)cosωit时,定义:输出的分量振幅与输入高频调幅波包络变化的振幅的比值。Kd二极管大信号检波器的电压传输系数为常数,又称线性检波。2、等效输入电阻①定义:输入高频电压振幅与流过二极管的高频电流的基波振幅之比。②的表达式将、、展开成级

6、数取前两项代入在二极管导通角很小的情况下,等效输入电阻直流电阻结论:3、失真检波器的失真可分频率失真、非线性失真、惰性失真和负峰切割失真。①频率失真不产生频率失真的条件<<R>>R<<R保证高频成分被旁路掉保证最高频率的音频不被旁路掉保证最低音频能通过Cc②非线性失真产生原因:二极管伏安特性起始弯曲部分引起的信号失真。③惰性失真产生原因:RC过大,放电太慢;放电速度跟不上包络的变化速度。不产生惰性失真的条件:电容C的放电速度≥输入信号振幅变化的速度振幅变化的速度:(放电速度即电容两端的电压变化速度)电容C的放电速度:≥不产生惰性失真的条件:电容器上电压变化

7、速度比调幅波振幅变化的速度要快。即≥其中,U′im=Uim(1+macosΩt)设输入为ui=Uim(1+macosΩt)cosωit,其振幅变化速度为电容器C通过R放电,流过C和R的电流相等。流过C的电流为流过R的电流为则由于为检波器输出电压设Kd≈1,则令A==则不产生惰性失真的条件为A1。将A值对t求导数,并令dA/dt=0,可得不产生惰性失真的条件是或推导过程:不产生惰性失真的条件;①单音频调幅波检波时,不产生惰性失真的条件:②多音频调幅波检波时,不产生惰性失真的条件:④负峰切割失真产生原因:检波器的直流负载和交流负载不同,且ma过大而引起的。由于

8、Cc的存在检波器的直流电阻为R而交流电阻为R//RL=RΩ不产生负

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