调幅信号的解调电路课件.ppt

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1、调幅信号的解调电路(检波器)分为:1、包络检波器解调输出的信号电压与输入已调波电压的包络成正比,所以只适用于AM信号的解调。2、同步检波器可以对任何一种调幅信号(AM、DSB、SSB等)实现线性解调。4.4.14.4调幅信号的解调电路4.4.1包络检波器实现包络检波过程的电路为包络检波器。包络检波器分类:一、根据所用器件不同可分为1、二极管包络检波器(1)串联型二极管包络检波器(2)并联型二极管包络检波器2、三极管包络检波器;二、根据信号的大小不同可分为1、小信号平方律检波器2、大信号检波器。1.工作原理由图4.4.1可见,当加在二极管上的正向电压为设流过

2、二极管的电流4.4.1串联型二极管峰值包络检波器的原理电路如图4.4.1所示。一、串联型二极管峰值包络检波器电路参数要求及思考:如果让你设计一个解调方案,你会如何设计?冲击响应函数采样+低通滤波RC并联网络相当于低通滤波器其中为输入高频调幅信号的载频、为调制信号频率。理想情况下,低通滤波器的阻抗应满足4.4.1若工作原理可以由图4.4.2描述。图4.4.2输入信号为高频等幅正弦波的检波过程流经二极管上的电流若R一定,令C增大,则放电、充电慢,使大,所以波动小,小。若C一定,R增大,则充电速度快,放电慢,波动大,大。4.4.1影响输出电压的主要因素:充电的过

3、程中,电容已经开始有反向,使得电流开作用始下降。所以,在导通角范围内,电流先从0到最高点,再回到0当输入为调幅波时的检波器工作波形如图4.4.3所示。图4.4.3输入为调幅波情况下的检波器工作波形4.4.1流经二极管上的电流2.性能指标(1)检波效率:(4.4.1)可以证明(4.4.2)(2)等效输入电阻(4.4.3)证明:功率守恒,输入功率:输出功率:于是所以(4.4.4)4.4.1但的增大受到检波器中非线性失真图4.4.4中频放大器与检波器级联在接收设备中,检波器前接有中频放大器,如图4.4.4所示。所以,等效输入电阻就是中频放大器的负载。所以应尽量加

4、大,以增加中频放大器增益、提高接收机灵敏度。4.4.1可采用图4.4.5所示的三极管射极包络检波电路,可以提高。的限制。多用于集成电路中。(1)惰性失真(对角线切割失真)产生的原因:它是在调幅波包络下降时,由于时间常数太大(图中时间内),电容C的放电速度跟不上3、二极管包络检波器中的失真图4.4.6惰性失真输入电压包络的下降速度。这种非线性失真是由于C的惰性太大引起的,所以称为惰性失真。放电时间太长,与高频信号的变化相比,电容的反向作用太强烈(检波器“太懒惰”)避免惰性失真的条件:(4.4.5)时也不产生失真,应满足4.4.1为了保证在maxW=W证明过程

5、,见课本。原则:在任何一个高频周期内,包络的下降速度都要小于等于电容的放电速度(2)底部切割失真(负峰切割失真)负峰切割失真产生的原因:检波器的直流负载阻抗与交流(音频)负载阻抗不相等,而且调幅度太大时引起的。通常情况下,检波器输出须通过耦合电容与输入等效电阻为的低频放大器相连接,如图4.4.7所示。图4.4.7计入耦合电容和低放输入等效电阻后的检波电路4.4.1图4.4.7计入耦合电容和低放输入等效电阻后的检波电路检波器输出是在一个直流电压上迭加了一个音频交流信号,即为了有效地将检波后的低频信号耦合到下一级电路,要求4.4.1图4.4.7计入耦合电容此电

6、压反向加在二极管两端,如图4.4.7所示。图4.4.8负峰切割失真当输入调幅波的调制系数较小时,这个电压的存在不致影响二极管的工作。当调制系数较大时,出现如图4.4.8(a)所示。造成二极管截止,结果造成输出低频电压负峰切割掉了。如图4.4.8(b)所示。4.4.1显然,愈小,则上的分压值愈大,这种失真愈易产生。另外,愈大,则愈小,这种失真也愈易产生。由图4.4.8(a)可见,要防止这种失真的产生,必须使包络线的最小电平大于或等于。避免产生负峰切割失真的条件为:或(4.4.7)4.4.1通常情况下,图4.4.7中,容量较大,对音频来说,可以认为是短路。因此

7、,检波器的交流负载阻抗为(4.4.8)检波器的直流负载阻抗(4.4.9)显然(4.4.10)实际上,现代设备一般采用很大的集成运放,不会产生底部切割失真。4.4.1图4.4.9分负载检波电路4.4.1在分离元件的电路中,通常采用如图4.4.9所示的分负载电路。依此减少与的差别。图4.4.10收音机中的实际二极管检波电路4.4.1例如,图4.4.10是某收音机二极管检波器的实际电路。4、设计考虑(自学)设计二极管包络检波器的关键在于:正确选用晶体二极管,合理选取等数值,保证检波器提供尽可能大的输入电阻,同时满足不失真的要求。(1)检波二极管的选择为了提高检波

8、电压传输系数,应选用正向导通电阻和极间电容小(或最高工作频率高)的

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