信号的调幅与解调

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时间:2018-07-12

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1、任务3调幅与检波3.1调制概述3.2调幅信号分析3.3调幅电路3.4收音机中的检波电路高频放大混频本机振荡中频放大检波低频放大收音机中必不可少的电路调幅信号3.1调制概述所要传输的原始电信号,如声音信号、图像信号等,称为调制信号,用表示高频振荡信号是用来携带低频信号的高频振荡信号,称为载波,用uc(t)表示,载波通常采用高频正弦波。受调后的信号称为已调波,用u(t)表示。一、什么是调制调制:将要传输的低频信号装载的高频信号上。解调:将低频信号从高频信号上还原出来。调制信号载波已调波几个概念(1)为了提高信号的频率,以便更有效地将信号从天线辐射出去。由天线理论可知,只有当辐射天线的

2、尺寸与辐射的信号波长相比拟时,才能进行有效的辐射。而我们需要传送的原始信号,如声音等,通常频率较低(波长较长),所以需要通过调制,提高其频率,以便于天线辐射。二、为什么要进行调制(2)为了实现信道复用。如果多个同频率范围的信号同时在一个信道中传输必然会相互干扰,若将它们分别调制在不同的载波频率上,且使它们不发生频谱重迭,就可以在一个信道中同时传输多个信号了,这种方式,称为信号的频分复用。调制就是用调制信号控制载波的某个参数,并使其与调制信号的变化规律成线性关系。三、怎样进行调制对模拟信号具有三种调制方式:调幅、调频和调相。调幅频率随调制信号改变调频调相振幅随调制信号改变相位随调制

3、信号改变一.调幅信号的波形3.2调幅信号分析设载波uC(t)的表达式和调制信号u(t)的表达式分别为:调幅过程只是改变载波的振幅,使载波振幅与调制信号成线性关系,二.调幅信号的数学表达式调幅波表达式为调幅幅度变化量调幅系数Umax表示调幅波包络的最大值,Umin表示调幅波包络的最小值。Ma表明载波振幅受调制控制的程度,一般要求0≤Ma≤1,以便调幅波的包络能正确地表现出调制信号的变化。Ma>1的情况称为过调制,不同Ma时的已调波波形1.已知:Umax=10,Umin=6,求Ma。2.已知:Umax=12,Ucm=10,求Ma。3.已知:Ucm=10,Umin=6,求Ma。若fc

4、=200kHz。F=5kHz,写出表达式。4.已知:求:Ma,Ucm,fc,F。问题与思考三.调幅信号的频谱下边频上边频载频下边频上边频载频已知:画出它们的频谱图。例题一已知频谱图,写出表达式。例题二u0f(kHz)1001059510v4v4v调制过程为频谱的线性搬移过程,即将调制信号的频谱不失真地搬移到载频的两旁。因此,调幅称为线性调制。调幅电路则属于频谱的线性搬移电路。调幅波的频带宽度为:BW=2Fn复杂调制信号调幅的频谱上边带下边带复杂调制信号调幅的频谱1.调幅的实质是频谱的线性搬移2.调幅必须采用非线性电路实现例题三u0f(kHz)5005104908v4v4v5304

5、703v3v已知频谱图,写出表达式。1.载波的功率四、调幅波的功率分配2.上、下边频功率3.总平均功率4.最大瞬时功率设载波功率PC=150W,问调幅系数为1及0.3时,总边频功率,总平均功率及已调波最大瞬时功率各为多少?由本例可以得出如下结论:(1)调幅信号的边频功率与调幅系数有关,调幅系数越大,边频功率越大。(2)在实际的通信系统中,由于信号的幅度是变化的,平均的调幅系数较小,因此,在已调波的总功率中,载波功率占了绝大部分,边频功率只占极小部分。(3)由于有用信息(调制信号)只包含在边频(边带)中,载频并不包含有用信息,故一般调幅在功率利用方面存在极大浪费。例题四已知:调幅波

6、表达式为uAM(t)=10(1+0.6cos2π×3×102t+0.3cos2π×3×103t)cos2π×106t(v)求:1、调幅波中包含的频率分量与各分量的振幅值。2、画出该调幅波的频谱图并求出其频带宽度BW。例题五五.双边带信号由于载波不包含有用信息,但又占据很大的功率分配,因此,为了提高功率的有效利用率,在传输时,可以仅传输上、下边带,而将载波抑制掉,这种方法称为抑制载波的双边带调制。双边带信号的频谱中无载频成份,只有上、下边频(边带)1.双边带信号的包络不反映调制信号变化规律2.在调制信号过零点处,发生相位突变(反相)为什么说普通调幅波的功率利用率低?要提高功率利用率

7、,可以采用什么方法?2.双边带调幅相比普通调幅的优势是什么?3.双边带调幅信号的包络是否与调制信号的波形相同?4.双边带调幅与普通调幅的共同点是什么?问题与思考一、调幅电路的实现模型3.3调幅电路调幅过程是频谱的线性搬移过程,在这个过程中,有新的频率分量出现,这个过程也称为频率变换,显然,频率变换不可能由线性电路实现,而必须由非线性电路才能完成。有新的频率产生频率变换作用线性电路非线性电路没有新的频率产生有新的频率产生1.非线性元件的频率变换作用一个信号通过线性元件和非线性元件产

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