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时间:2019-07-27
《通信电子电路_第五章_第5~6节new》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、5.5普通调幅波的解调电路一、小信号平方律检波(1.幂级数分析法)二、大信号检波(峰值包络检波)1.工作原理2.检波效率3.输入电阻4.检波失真5.检波电路参数的选取解调——从调幅信号中检出调制信号调幅信号的解调:相干解调非相干解调(包络检波)(1)检波器输入信号与输出信号的波形图5-21检波器与输入、输出波形图5-21检波器与输入、输出波形一、小信号平方律检波1.电路由于二极管的非线性作用,使对称的电压调幅波变成不对称的电流。图5-22(a)小信号二极管检波电路图5-22(b)小信号二极管检波电路2.原理二极管特性曲线在Q点的幂级数展开式为设输入的是单频正弦调制的调幅波,即二极
2、管的输入电压为(5-60)(5-61)它正是所需要的解调信号。由于它的幅值与输入信号幅值的平方成正比,故称平方律检波。(5-62)式中将式(5-60)代入式(5-61),只取前两项,得另外,频率为的成分最值得注意。把二次谐波与基波之比称为二次谐波失真系数,用表示,即可见,调制系数ma越大,失真越严重。一般情况下1.工作原理1)大信号检波过程是利用二极管的单向导电特性和检波负载RC的充放电过程。特点:快充慢放rD—二极管电阻RL—负载电阻二、大信号检波(峰值包络检波)图5-23大信号检波电路ui(t)>uo(t)(导通)C充电,时间常数τ充=rDC(小),充电快。ui(t)3、t)(截止)C放电,时间常数τ放=RLC(大),放电慢。快充慢放,保证uo(t)接近ui(t)的包络。注:输出电压uo(t)的大小与输入电压的峰值接近相等,故称为峰值包络检波。2)uo(t)的成分音频成分——有用输出;高频——滤去直流成分——隔直流电容滤去,可用于AGC(自动增益控制电路)。当输入信号很大时,设法把管子发射结偏压降低一些。图5-23大信号检波电路图5-24大信号检波原理2.检波效率()当检波器输入为高频等幅波时,输出平均电压,则定义为1)定义若检波器输入调幅波电压包络的幅度为,输出低频电压的振幅为,则定义为4.检波失真1)对角线失真(惰性失真、放电失真)失真原因:4、放电太慢,包络线下降快,以致跟不上调幅波包络的变化。不失真条件:电容放电的速度包络线下降速度要防止对角线失真现象,应使包络线下降速率小于RLC放电速率,即(5-74)图5-28对角线失真原理图不产生对角线失真的条件或表明放电慢调制深,包络线下降快周期短,包络线下降快一般在接收机里检波器输出耦合到下级的电容很大(C1很大5—10F),对检波器输出的直流而言,上充有一个直流电压。2)割底失真图5-29(a)割底失真原理图当输入信号二极管D导通;当输入信号二极管D截止。此时电容C上电压=E由等效电势E维持,形成割底。借助于有源二端网络理论可把C1、RL、Ri用一个等效电路E和代替。其中5、图5-29割底失真原理及波形图设则不产生割底失真的条件不产生割底失真的条件注:交流、直流负载不同图5-29割底失真原理及波形图
3、t)(截止)C放电,时间常数τ放=RLC(大),放电慢。快充慢放,保证uo(t)接近ui(t)的包络。注:输出电压uo(t)的大小与输入电压的峰值接近相等,故称为峰值包络检波。2)uo(t)的成分音频成分——有用输出;高频——滤去直流成分——隔直流电容滤去,可用于AGC(自动增益控制电路)。当输入信号很大时,设法把管子发射结偏压降低一些。图5-23大信号检波电路图5-24大信号检波原理2.检波效率()当检波器输入为高频等幅波时,输出平均电压,则定义为1)定义若检波器输入调幅波电压包络的幅度为,输出低频电压的振幅为,则定义为4.检波失真1)对角线失真(惰性失真、放电失真)失真原因:
4、放电太慢,包络线下降快,以致跟不上调幅波包络的变化。不失真条件:电容放电的速度包络线下降速度要防止对角线失真现象,应使包络线下降速率小于RLC放电速率,即(5-74)图5-28对角线失真原理图不产生对角线失真的条件或表明放电慢调制深,包络线下降快周期短,包络线下降快一般在接收机里检波器输出耦合到下级的电容很大(C1很大5—10F),对检波器输出的直流而言,上充有一个直流电压。2)割底失真图5-29(a)割底失真原理图当输入信号二极管D导通;当输入信号二极管D截止。此时电容C上电压=E由等效电势E维持,形成割底。借助于有源二端网络理论可把C1、RL、Ri用一个等效电路E和代替。其中
5、图5-29割底失真原理及波形图设则不产生割底失真的条件不产生割底失真的条件注:交流、直流负载不同图5-29割底失真原理及波形图
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