5.3振幅调制电路

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1、5.3振幅调制电路在低功率电平时进行调制,因此它产生小功率的调幅波,然后由线性功率放大器放大,得到所要求功率的调幅波,一般用于发射机的前级。按输出信号功率的高低分:高电平调幅电路:低电平调幅电路:优点:整机效率高。设计时输出功率和效率不是主要指标。重点是提高调制的线性度,减小不需要的频率分量和提高滤波性能。在所需的功率电平上进行调制,调制与功放合一,一般用于发射机的末级。一般只能产生AM。设计时必须兼顾输出功率、效率和调制线性的要求。5.3.1低电平调幅电路主要电路:主要用途:可产生AM、DSB、SSB二极管调幅电路集成模拟乘法器调幅电路单二极管开关状态调幅电路二

2、极管平衡调幅电路二极管环型调幅电路+-udidid一、单二极管开关状态调幅电路(1)什么是开关状态当二极管在两个电压共同作用下,其中一个电压振幅足够大,另一个电压振幅较小,二极管的导通和截止将完全受大振幅电压的控制,可以近似认为二极管处于理想开关状态。(2)调幅原理+-uduc为周期性的函数,可用傅立叶级数展开引入开关函数表示二极管的开关作用Ωωc2ωcB=2Ω经带通滤波后可取出可得到AM信号+D1、D2都是在的正半周导通,负半周截止,故其开关函数都是二、二极管平衡电路ud1ud2i1i2+uL1_+u'L—-uL2+1:11:22:1二、二极管平衡电路1:11:

3、22:1Ωωc+Ωωc-Ω3ωc+Ω3ωc-Ω能实现DSB调幅信号的调幅。经带通滤波后可取出i1i2iD1D32C2LRLT2D4D2T3T1在平衡电路的基础上,再增加两个二极管D3,D4。电路中四个二极管首尾相接。1.电路结构构成环形设:三、二极管环形电路则有D1D2D3D4D1D3C2LRLT2D4D2T3T1+-uc+-uc+uL-uΩ+-uΩ+-uΩ+-III2.工作原理分析D3、D4的开关函数是D1、D2的开关函数是2.工作原理分析那么在一个周期内平衡电路I,II在负载RL上产生的电压为:3ωc-Ω3ω+Ωωc-Ωω+Ω能实现DSB调幅信号的调幅。经带通

4、滤波后可取出III四、模拟乘法器调幅电路(一)模拟乘法器的传输特性模拟乘法器具有两个输入端(常称X输入和Y输入)和一个输出端,是一个三端口网络,电路符号如图所示:理想的传输特性:式中:k为增益系数或标度因子,单位:,k的数值与乘法器的电路参数有关。(二)模拟乘法器的振幅调制原理------实现双边带调幅且改变VAB可改变ma------实现普通调幅波调幅用于实现调幅的模拟乘法器有国产芯片BG314、XCC,国外芯片MC1496(1596)、AD630等。i1i2i3i4i5i6iⅠiⅡ(三)模拟乘法器的工作原理i5为T1、T2差分放大电路的恒流源.总电路有两个单差

5、分对管电路T1T2T5和T3T4T6组合而成。i6为T3、T4差分放大电路的恒流源.Io为T5、T6差分对管的恒流源.1、双差分对管模拟乘法器的原理电路输入信号ux加在两个单差分对管的输入端,uy加在T5和T6的输入端。i1i2i3i4i5i6iⅠiⅡ式中,q为电子电荷;k为波耳兹曼常数;T为绝对温度.2、T5和T6组成差分对管的电流电压关系i1i2i3i4i5i6iⅠiⅡ3、T1、T2和T3、T4组成的差分对管的电流电压关系当输入为小信号并满足:只有当输入信号较小时,具有较理想的相乘作用。4、输出电压i1i2i3i4i5i6iⅠiⅡIo/2Io/2RcRcVcc

6、T1T2T3T4T5T6Ry+ux-+uy-Ry取值应远大于晶体管T5,T6的发射极电阻,即有静态时,i5=i6=Io/2,iIiII-uo+iY∴有i5i6使用射极负反馈电路Ry,可扩展uy的线性范围。当加入信号uy时,流过Ry的电流为:5、扩大uy的线性动态范围的措施经输出端中心频率为,带宽为的带通滤波器,则取出的为DSB信号。为大信号输入根据双曲线正切函数的特性,大信号条件下具有开关函数的特性MC1596调幅电路R1、R2、R3和Rc为管子提供静态偏压,8端为交流地电位;(四)模拟乘法器MC1596调幅电路T7、T8和D构成镜像电流源。扩展uΩ的线性动态范围

7、载波调零电位器,可通过调节Rw,使,相当于在1、4脚之间加了一个直流电压Uo,以产生AM波。5.3.2高电平调幅电路主要要求:兼顾输出功率大、效率高、调制线性度好用途:产生普通调幅波主要电路:利用丙类谐振功放实现基极调幅集电极调幅调制信号控制基极电源电压,工作于欠压区,效率较低,适用于小功率发射机。调制信号控制集电极电源电压,工作于过压区,效率高。根据调制信号接入方式的不同分为:一、集电极调幅电路1.电路构成分析时,将此电路看成高频功率放大电路:集电极有效电源电压为:C′:高频旁路电容,对高频相当于短路,而对调制信号应相当于开路,这样高频电流不能通过B3的次级线圈

8、以及VcT

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