《Ch角度调制解调》PPT课件

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1、10角度调制与解调10.2调角波的性质10.3调频方法概述10.4变容二极管调频10.5晶体振荡器直接调频10.1概述End10.7可变延时调频10.8相位鉴频器10.9比例鉴频器10.10其他形式的鉴频器10.6间接调频:由调相实现调频10角度调制与解调1、频率调制又称调频(FM)——模拟信号调制,它是使高频振荡信号的频率按调制信号的规律变化(瞬时频率变化的大小与调制信号成线性关系),而振幅保持恒定的一种调制方式。调频信号的解调称为鉴频或频率检波。而数字信号频率调制称为频率键控(FSK)2、相位调制又称调相(PM)——模拟信号调制,它的相位按调制信号的规律变化,振幅保持不变

2、。调相信号的解调称为鉴相或相位检波。类似的,数字信号相位调制称为相位键控(PSK)10.1概述10.1概述w0–Dwmw0+DwmAMFM3、角度调制特点:调频和调相统称为角(度)调(制),角度调制属于频谱的非线性变换,即已调信号的频谱结构不再保持原调制信号频谱的内部结构,且调制后的信号带宽通常比原调制信号带宽大得多,因此角度调制信号的频带利用率不高,但其抗干扰和噪声的能力较强。另外,角度调制的分析方法和模型等都与频谱线性搬移电路不同。10.1概述4、调频与调相的关系调频波和调相波都表现为高频载波瞬时相位随调制信号的变化而变化,只是变化的规律不同而已。由于频率与相位间存在微分

3、与积分的关系,调频与调相之间也存在着密切的关系,即调频必调相,调相必调频。同样,鉴频和鉴相也可相互利用,即可以用鉴频的方法实现鉴相,也可以用鉴相的方法实现鉴频。一般来说,在模拟通信中,调频比调相应用广泛,而在数字通信中,调相比调频应用普遍。10.1概述调频波的指标寄生调幅频谱宽度抗干扰能力10.1概述幅度调制角度调制调频FM调相PM载波信号的受控参量振幅频率相位解调方式相干解调或非相干解调鉴频或频率检波鉴相或相位检波解调方式的差别频谱线性搬移频谱结构无变化频谱非线性频谱结构发生变化属于非线性频率变换特点频带窄频带利用率高频带宽频带利用不经济、抗干扰性强用途广播电视通信遥测数字

4、通信调幅AM10.1概述图10.1.1利用波形变换电路进行鉴频10.1概述鉴频10.1概述图10.1.2鉴频特性曲线鉴频跨导线性范围End鉴频器的指标鉴频灵敏度鉴频跨导鉴频频带宽度寄生调幅抑制能力失真和稳定性10.1概述10.2调角波的性质10.2.1瞬时频率与瞬时相位10.2.2调频波和调相波的数学表示式10.2.3调频波和调相波的频谱和频带宽度10.2.1瞬时频率与瞬时相位调频是使高频载波的瞬时频率按调制信号规律变化的一种调制方式;调相是使高频载波的瞬时相位按调制信号规律变化的一种调制方式。因为这两种调制都表现为高频振荡波的总瞬时相角受到调变,故将它们统称为角度调制(简称

5、调角)。瞬时频率瞬时相位0实轴End图10.2.1频率连续变化的简谐振荡10.2.1瞬时频率与瞬时相位10.2.2调频波和调相波的数学表示式调频设调制信号为vΩ(t),载波信号ω0是未调制时的载波中心频率;kfvΩ(t)是瞬时频率相对于ω0的偏移,叫瞬时频率偏移,简称频率偏移或频移。可表示为最大频移,即频偏,表示为瞬时频率瞬时相位相移调制指数调相ω0t+θ0是未调制时的载波相位;kpvΩ(t)是瞬时相位相对于ω0t+θ0的偏移,叫瞬时相位偏移,简称相位偏移或相移。可表示为最大相移,即相偏,表示为瞬时相位瞬时频率频偏调制指数10.2.2调频波和调相波的数学表示式设调制信号为vΩ

6、(t),载波信号数学表达式瞬时频率瞬时相位最大频偏调制指数FM波PM波附:上述比较中的调制信号v(t),载波V0mcos0(t)10.2.2调频波和调相波的数学表示式以单音调制波为例调制信号调频瞬时频率瞬时相位已调频信号10.2.2调频波和调相波的数学表示式调相瞬时频率瞬时相位已调相信号以单音调制波为例调制信号10.2.2调频波和调相波的数学表示式以单音调制波为例调制信号调频调相瞬时频率瞬时相位瞬时频率瞬时相位10.2.2调频波和调相波的数学表示式EndmpΔωmΔωmΩmfΩ调频调相可以看出调相制的信号带宽随调制信号频率的升高而增加,而调频波则不变,有时把调频制叫做恒定

7、带宽调制。10.2.2调频波和调相波的数学表示式10.2.3调频波和调相波的频谱和频带宽度由于调频波和调相波的方程式相似,因此只要分析其中一种的频谱,则对另一种也完全适用。已调频信号已调相信号已调频信号一、频谱调制信号是周期为2π/Ω的周期性时间函数,可以将它展开为傅氏级数,其基波角频率为Ω,即式中Jn(mf)是宗数为mf的n阶第一类贝塞尔函数,它可以用无穷级数进行计算:10.2.3调频波和调相波的频谱和频带宽度已调频信号Jn(mf)=J-n(mf)n为偶数Jn(mf)=-J-n(mf),n为奇数10

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