振幅调制解调与混频电路资料知识讲解.ppt

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1、振幅调制解调与混频电路资料(2)超外差式(P5)高放:是中心频率可调的谐振放大器(有时省去)。本振:振荡频率也是可调的,且与载频的差值是固定的。中放:是频率固定的的谐振放大器,其性能(增益、选择性等)可以做得很好。整台接收机的性能主要由中频放大器决定。2混频:将载频为fc的高频已调波vs(t)不失真地变换为载频为fI的中频已调波vI(t)。不失真:包络不变(AM)或频率偏移规律不变(FM)例:调幅广播(AM)中波段fc为535~1605kHz,本机振荡器的振荡频率fL为1000~2070kHz,中频(fI=fL-fc)固定为465kHz。(1)调幅广播(AM):(2)调频广播(FM);(3)电

2、视图象中频:(4)电视伴音第二中频:2.几种常用中频31.作用频谱搬移:将载频为fc的已调信号vS(t)不失真地变换为载频为fI的已调信号vI(t)。fL、fI、fc之间的关系为2.组成模型为典型的频谱搬移电路,可用乘法器和滤波器实现。3.原理(1)混频二、混频实现模型4设若fLfc时,经乘法器,将vS(t)的频谱不失真地搬移到L的两边:一边搬到L+c上,构成载波角频率为L+c的调幅信号;另一边搬到L-c上,载波角频率为L-c。若令I=L-c,则前者为无用的寄生分量,而后者为有用中频分量。(2)滤波用调谐在I=L-c上的带通滤波器取出有用的分量。5四、频谱搬移电

3、路小结(P229表)振幅调制、振幅解调(检波)、混频都属于频谱搬移过程,都可以用乘法器和相应的滤波器组成的电路来实现。输入信号参考信号输出信号滤波器6一.混频增益定义:混频器的输出中频信号电压Vi(或功率PI)对输入信号电压Vs(或功率PS)的比值,用分贝表示(与混频损耗Lc类似)或二.噪声系数4.4.2混频器主要性能指标(P253)7定义:输入信号噪声功率比(PS/Pn)I对输出中频信号噪声功率比(PI/Pn)o的比值,即接收机的噪声系数主要取决于它的前端电路,若无高频放大器,主要由混频电路决定。三.1dB压缩电平(PI1dB)当PS较小时,PI随PS线性增大,混频增益为定值;当PS较大时,

4、PI随PS增大趋于缓慢。8定义:比线性增长低1dB时所对应的输出中频功率电平,称1dB压缩电平,用PI1dB表示。意义:PI1dB所对应的PS是混频器动态范围的上限电平。四.混频失真来源:(1)接收机输入端存在的干扰信号;(2)混频器件非线性,使输出电流包含众多无用组合频率分量,若某些靠近中频,则中频滤波器无法将它们滤除,叠加在有用中频信号上,引起失真称混频失真。9五.隔离度混频器各端口之间在理论上应相互隔离,确保任一端口上的功率不会窜到其他端口上。实际上,总有极少量功率在各端口之间窜通。定义:本端口功率与其窜通到另一端口的功率之比(用分贝表示)。意义:用来评价窜通大小的性能指标。危害:在接收

5、机中,本振端口功率向输入端口的窜通危害最大。为保证混频性能,加在本振端口的本振功率都比较大,当它窜通到输入信号端口时,就会通过输入信号回路加到天线上,产生本振功率的反向辐射,严重干扰邻近接收机。10一、二极管环形混频器(双平衡混频器)1.电路(与P239图4-2-8相比:AB端接反,输出电压反相)4.4.3混频电路(本振信号vL应是大信号,高频已调波vs应是小信号)D1-D4:工作在受vL控制的开关状态。11Tr2初级线圈a,b,c三点短路vo(t)=vs(t)当vL(t)<0时:D2、D3(off),D1、D4(on)vo(t)=-vs(t)综上:略RD,当vL(t)>0时:D2、D3(on

6、),D1、D4(off)2.隔离度:较低,主要靠各二极管的匹配特性和变压器中心抽头的对称性来实现隔离。12二、由乘法器和滤波器构成的混频器乘法器:线性模拟乘法器——MC1595开关型乘法器——MC1596、MC1496(vL应是大信号)例:P246图4-2-14vc(t)→vL(t)vΩ(t)→vs(t)BPF:fo=fIvL(t)vs(t)13三、三极管混频电路(三极管始终导通,vL是大信号,vs是小信号——线性时变状态)1.四种混频电路形式共同点:利用发射结的非线性进行混频。不同点:(1)共E:工作频率低;共B:工作频率高。14不同点:(2)vs、vL加在同一极的,信号会牵引本振;vs、v

7、L加在不同极的,牵引小,本振波形好。(3)vL加在E极,输入电阻小,本振电路负载重,不易起振;vL加在B极,输入电阻大,本振电路负载轻,容易起振。152.工作原理L1C1:输入信号回路,调谐在fcL2C2:输出中频回路,调谐在fI本振电压vL=VLmcosLt接在基极回路中,VBB0为基极静态偏置电压。vBE(t)=VBB0+vL(t)+vS(t)将VBB0+vL(t)作为T的等效基极偏置电压,

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