调频方法及调频电路

调频方法及调频电路

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时间:2017-12-07

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1、第1页§6.2调频方法及调频电路§6.2.1调频方法概述——产生调频信号的电路叫做调频器。1技术要求要求有线性的调制特性——Δf(t)∝u(t)最大频偏与调制频率无关。Δf=kumfΩm已调波的中心频率具有一定的稳定度无寄生调幅或寄生调幅尽可能小。X第2页2调频方法(1)直接调频——用调制信号直接控制振荡器的振荡频率,使振荡器输出信号的瞬时频率按调制信号的规律变化。(可获大频偏,但f不稳定)C(2)间接调频——对调制信号先积分后调相(f较稳定,但是频偏较小)CX第§6.2.2变容二极管直接调频电路3页利用变容管的结电容受反向外加电压控制而变化来实现调

2、频。1变容二极管特性Cj0——反向电压uc=0时的结电容UD——PN结内建电位差(锗管0.1~0.2v)uc——控制电压(正向)——结电容的变化指数电路符号C~u特性jc(与制造工艺有关)Cj0通常:g=1/3缓变结;CC~u关系jug=1/2突变结;jcc(1)经特殊工艺制成的超突变结电UD容:g=1~5X第4页2大频偏直接调频电路(1)变容二极管直接调频的特点主要优点:能够获得较大的频移(相对于间接调频而言),线路简单,并且几乎不需要调制功率。主要缺点:中心频率稳定度低。应用范围:在移动通信以及自动频率微调系统中。X第(2)基本原理5页控制

3、电压等效振荡回路LCj振荡回路Ce1耦合电容,起隔直流设单音调制:作用;u(t)UcostC高频滤波电容;me2变容管控制电压:Le是高频扼流圈,让调制信号通过,同时阻止高u(UUcost)cQm频信号串入调制回路X第6页变容管控制电压:u(UUcost)cQmC变容管电容:j0CjucCC(1)j0j0CjUD(1uc)(UQUmcost)U1DUDu(t)CjQWCj0Cj01UUQUmcost)(1Q)Ucost(1)1mU

4、DUDUD(UU)DQ静态电容(u=0);当u=-U时:C=CΩcQjjQX第CjQ7页CjU1mcost(UU)DQ设结电容调制度MCjCj(Wt)UmMCUUjQDQuCUWt应满足:

5、U

6、UQQmu∴M<1Wv(t)CjQCj(1Mcost)X第8页CjQUmCMjUU(1Mcost)DQ瞬时振荡角频率为:11(t)LC1jLCjQ(1Mcost)1CLCjQ(1Mcost)2Ccost——称为调制特性方程C其中:w是当u=0时

7、静态工作点振荡角频率:CWX第调制特性分析:(t)(1Mcost)29页c(1)2(t)kUmcostku(t)McostUccMmUU最大角频偏为:Dw=Mw——线性调制DQmC(2)2小频偏条件下,可近似线性。(t)[1Mcost1(1)M2cos2t]C22!2222[1(1)M]Mcost(1)Mcos2tCCC82282()costcos2tCCm2m基波分量两次谐波分量中心频率偏移最大角频偏mMc

8、2X第1瞬时振荡角频率为:(t)(1Mcost)210页CLCj22[1(1)M]Mcost(1)Mcos2tCCC8228212中心角频率:'(1)M相对偏移量:Ccc82最大角频偏:c1(1)M2Mmc282c调制灵敏度:mckMfU2Umm2二次项最大角频偏失真:2m(1)Mc82M二次谐波失真系数:2mk(1)f242mM,k,mf2cX第【例】调频振荡回路有电感L和变容二极管组成。11

9、页L=2uH;变容二极管的参数为:C=225pf,U=0.6V,joD4g=0.5;U=-6V,调制u(t)=3sin(10t)输出FM波,QW求:(1)载波fc(2)由调制信号引起的载波漂移⊿fc(3)最大频偏⊿fm(4)调制灵敏度k(调频系数)f(5)二阶失真系数kf2X第【例】调频振荡回路有电感L和变容二极管组成。L=2uH;变容12页二极管的参数为:Cjo=225pf,UD=0.6V,g=0.5;UQ=-6V,调制u(t)=3sin(104t)输出FM波,求:W解:(1)载波fc当u=0,C=C,由LC可求得fΩjjQjQcCj0225C67.8

10、pfjQUQ60.5(1)(1)

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