高频电子电路设计

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1、高频电子电路论文1003020128陈广威一、设计目的1.掌握电子通信系统的基本组成及各部分的作用;2.进一步理解各种调制与解调的基本理论和实现方法;3.学会应用LabVIEW软件进行仿真设计;4.提高依据所学知识及查阅的课外资料来分析问题解决问题的能力。二、设计内容及要求内容:1.调幅与检波(1)AM产生与检波(2)DSB产生与检波2.FM波产生与解调3.PM波产生与解调要求:1.上述1必做,2和3选做其一。载波频率100kHz,5kHz的正弦波作为调制信号;2.调幅波的检波可用包络检波或同步检波;3.明确设计任务,合理选择设计方案;4.利用LabVIEW进行仿真设

2、计;三、设计原理(一)调制与解调概述调制电路与解调电路是通信系统中的重要组成部分。调制是在发射端将调制信号从低频段变换到高频段,便于天线发送或实现不同信号源、不同系统的频分复用;解调是在接收端将已调波信号从高频段变换到低频段,恢复原调制信号。在模拟系统里,按照载波波形的不同,可分为脉冲调制和正弦波调制两种方式。脉冲调制是以高频矩形脉冲为载波,用低频调制信号分别去控制矩形脉冲的幅度、宽度或位置三个参量,分别称为脉幅调制(PAM),脉宽调制(PDM)和脉位调制(PPM)。正弦波调制是以高频正弦波为载波,用低频调制信号分别去控制正弦波的振幅、频率或相位三个参量,分别称为调幅

3、(AM)、调频(FM)和调相(PM)。在此仅讨论正弦波调制。具体论述如下:调幅(AM),使载波的幅度随着调制信号的大小变化而变化的调制方式。调频(FM),使载波的瞬时频率随着调制信号的大小而变,而幅度保持不变的调制方式。调相(PM),利用原始信号控制载波信号的相位。这三种调制方式的实质都是对原始信号进行频谱搬移,将信号的频谱搬移到所需要的较高频带上,从而满足信号传输的需要。而解调则是相反的过程,即从已调制信号中恢复出原信号。(二)振幅调制与解调1.调幅:即幅值调制(AM)是将一个高频简谐信号(或称载波)与测试信号相乘,使高频信号幅值随测试信号的变化而变化。由傅立叶变化

4、的性质可知,在时域中两个信号相乘,则对应在频域中对这两个信号进行卷积。而由高等数学知识可知,一个函数与单位脉冲函数卷积的结果,就是将其图形由坐标原点平移到该脉冲函数处。所以,若以高频余弦信号与测试信号相乘,其结果就相当于把测试信号(原始信号)频谱图形由原点平移至载波频率处(正负f处。因为余弦函数的频谱图形是一对脉冲函数。),其幅值减半。所以幅值调制过程就相当于频率搬移过程。为避免调幅波的重叠失真,要求载波频率必须大于测试信号的最高频率,实际应用中,往往选择载波频率至少数倍甚至数十倍于信号中的最高频率。(其时域波形就是把测试信号由一个变成了两个,相对称的。这就可能存在信

5、号过零线的问题。而在过零线时,信号的幅值就会发生由正到负(或由负到正)的变化,此时调幅波的相位(相对于载波)也相应地发生了180度的相位变化。此种调制方法称为抑制幅值调制。抑制调幅波须采用同步解调,方能反映出原始信号的幅值和极性。2.调幅波的解调:1)同步解调:也称相干解调。将调幅波与原载波信号再次相乘,则频域图形将再一次进行搬移,其结果就是在频谱图上,在正负2f处有信号,其幅值变为原来的1/4.而在原点处也出现了幅值为1/2的信号,所以用低通滤波器后,再用放大处理来补偿,就可以复现原信号。这一过程称为同步解调。“同步”是指解调时所乘信号与调制时的载波信号具有相同的频

6、率和相位。 2)包络检波:即非相干解调。若把调制信号进行偏置,叠加一个直流分量A使偏置后的信号都具有正电压,那么调幅波的包络恢复原调制信号的形状。把该调幅波简单地整流、滤波就可以恢复原调制信号。一个简单的包络检波器,就是调幅波两端中一端经过一个二极管,然后经过一个RC的并联电路,再返回另一端。输出信号从R两端取出。实际该电路就是由一个二极管和一个RC低通滤波器组成。如果如果原信号有直流分量,则在整流后准确地减去所加的偏置电压。即实现了解调。这种方法调制称为非抑制幅值调制,(因为,它不会出现信号过零线的情况,也就不会发生幅值的翻转和相位的变化。与抑制幅值调制相对)但,此

7、种方法必须要偏置电压足够大,使信号电压都在零线一侧,否则对调幅波只是简单的整流就不能恢复原信号。这种问题可以用相敏检波技术解决。 3)相敏检波:电路图较复杂,在此不描述,基本原理就是通过一个是全波整流的电路。这样,无论调幅波信号是正半周还是负半周,都能进行很好的调制。经过低通滤波器就可以得出原信号。3.振幅调制的分类(按波形分类,以单音调制波形为例):1)标准调幅波(或称普通调幅波)(AM)图1标准调幅波2)双边带调制波(DSB)图2双边带调制波3)单边带调制波(SSB)图3单边带调制波4.标准调幅波(1)标准调幅波的分析1)表示式及波形设载波电压为

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