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时间:2018-08-06
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1、目录前言21.振幅调制与解调原理21.1普通调幅方式21.2双边带调幅方式和单边带调幅方式52.调幅电路52.1普通调幅电路62.2双边带调制电路72.3单边带调制电路73.检波与检波电路8小结1011模拟调幅与检波电路分析摘要:近年来,我国移动通信业务迅猛发展,己深入到社会生活的各个方面。面对移动用户群的持续增长和新业务的层出不穷,移动通信体系要及时适应甚至超前于市场需求的步伐。而作为移动通信的核心技术之一的调制解调技术是实现高速高效的通信系统的重要保证。本论文主要是综述现代通信系统调制解调的基本技术和实现方法,并
2、分别在时域和频域讨论振幅调制与解调的基本原理,以及介绍分析有关电路组成。关键词:通信;调制;解调;电路前言通信的主要目的是传输消息。消息的形式多种多样,可以使符号、文字、语音、图像等。各种不同消息可以分为两类,即数字(离散)消息和模拟(连续)消息。消息传递时,首先需要转化成电信号。相应电信号的形式也可分成两类,即模拟信号和数字信号。同样按新信道传输的信号类型,可以将通信系统分成两类:模拟通信系统和数字通信系统。模拟通信系统中,常对消息进行两种变换。首先,将消息便为原始电信号。由于原始电信号通常具有很低的频率分量,一般
3、不宜直接传输。第二种变换:将原始电信号(基带信号)变为适合信道传输的频带信号,在接收端再进行相反变换。这种变换和反变换通常称为调制和解调。数字通信系统中,虽然传输的是数据信息,但同样少不了调制和解调(频带传输系统)。可见,调制解调在现代通信系统中起着重要作用。调制的重要性体现在:将基带信号变换成适合在信道中传输的己调信号;实现信道的多路复用及改善系统抗噪声性能。而解调的重要性体现在:如何从带有噪声干扰和畸变的信道输出信号中,恢复还原原来基带信号。1.振幅调制与解调原理模拟调制系统中所采用的调制技术可分为线性调制和非线
4、性调制。最常用和最重要的调制方式使用正弦波作载波的幅度调制和角度调制。幅度调制属线性调制,已调信号的频谱是基带信号频谱的平移及线性变换。已调信号有:调幅(AM)、双边带(DSB)、单边带(SSB)及残留边带(VSB)。因此振幅调制可分为普通调幅(AM)、双边带调幅(DSB-AM)、单边带调幅(SSB-AM)及残留边带调幅(VSB-AM)和正交调幅(QAM)等方式。1.1普通调幅方式1.普通调幅信号的数学表达式普通调幅方式是用低频调制信号去控制高频正弦波(载波)的振幅,使其随调制信号波形的变化而呈线性变化的。设高频载波
5、的表达式为11调幅时,载波的频率和相位不变,而振幅将随着调制信号线性地变化。由于调制信号为零时调幅波的振幅应等于载波振幅,则调幅波的振幅可写作式中,是一个与调幅电路有关的比例常数。因此,调幅波的数学表达式为(1)输入单频调制信号:且,则式中是受调后载波电压振幅的最大变化量;称为调幅系数或调幅度,它反映了载波振幅受调制信号控制的程度,与成正比。是高频振荡的振幅,它反映了调制信号的变化规律,称为调幅波的包络。在调制信号的一个周期内,调制波的最大振幅,最小振幅,故有(2)输入多频调制信号式中,,则2.普通调幅信号的波形如图
6、1所示,是的振幅,调幅波的包络与调制信号的形状完全一致,它反映调幅信号的包络线的变化。由图可见,在输入调制信号的一个周期内,调幅信号的最大振幅为,最小振幅为。11图1普通调幅电路的波形图2过量调幅失真如果,则在某个时间间隔里,,即。但是,由于振幅值恒大于零,故这时应写为图2(a)给出了过量调制时的波形,由图可以看出,此时其包络已经不能反映调制信号的变化规律。而在实际调幅器中,这段时间内由于管子截止,使,即出现包络部分中断,如图2(b)所示。显然,时调幅波将产生失真,称为过调幅失真,而称为过调幅。因此,为了避免出现过调
7、幅失真,应使调幅系数。3.普通调幅信号的频谱结构和频谱宽度若调制信号为单频正弦信号,则上式表明,单频正弦信号调制的调幅波是由三个频率分量构成的:第一项为载波分量;第二项的频率为,称为下边频分量,其振幅为1/2maUm;第三项的频率为,称为上边频分量,其振幅为1/2maUm。由此可画出相应的调幅波的频谱,如图3所示。由于,所以这三个频率相距很近。由图可以看出,上、下边频分量对称地排列在载波分量的两侧。调幅波的频谱宽度简称带宽,用表示。显然图3单频信号调制时的频谱若调制信号为多频信号,则11上式表明,多频信号调制的调幅波
8、的频谱是由载波分量和n对对称于载波分量的边频分量组成,这些边频分量组成两个频带,其中频率范围为称为上边带,称为下边带,如图4所示。图4多频信号调制时的频谱可见,上、下边带也对称地排列在载波分量的两侧。由于最低调制频率,最高调制频率,故调幅波带宽因此,调幅电路的作用是在时域实现和相乘,反映在波形上就是将不失真地搬移到高频振荡的振幅上,而在频域则将
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