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时间:2021-04-20
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1、第6章角度调制与解调6.1从导频制立体声调频广播谈起6.2角度调制与解调原理6.3调频电路6.4鉴频电路6.5数字信号调制与解调6.6实训6.1从导频制立体声调频广播谈起调频(FM),是用调制信号控制高频载波的瞬时频率,使其按调制信号的变化规律变化,振幅保持不变化。经过频率调制的载波称为调频波。调相(PM),是用调制信号控制高频载波的瞬时相位,使其按调制信号的变化规律变化,振幅保持不变化。经过相位调制的载波称为调相波。(a)发送系统组成框图(b)复合信号频谱图6-1导频制调频立体声广播发送系统组成与信号频谱调频广播接收机即调频收音
2、机,由天线、FM接收电路、双声道立体声恢复电路、功率放大器和扬声器组成,如图6-2所示。FM接收电路包括高频放大、混频、中频放大、鉴频等电路。图6-2调频广播接收机电路组成鉴频输出信号送到双声道立体声恢复电路后分为3路。一路由低通滤波器取出L+R信号,另一路由带通滤波器取出L-R双边带调幅信号,第三路有调谐电路取出19kHz导频信号。导频信号2倍频为38kHz副载波,对L-R双边带调幅信号同步检波,取出L-R信号。L+R信号和L-R信号送入矩阵电路加减运算输出L左声道信号和R右声道信号。送功率放大器放大后,由扬声器播放。在调频发射
3、系统中,立体声复合信号对载波进行频率调制需要用调频电路;在调频收音机中,从调频载波中解调出立体声复合信号需要用鉴频电路。6.2角度调制与解调原理6.2.1调角信号的时域特性1.调频电路和调相电路组成频率调制用调频电路来实现,直接调频电路的组成如图6-3所示。在振荡器电路中附设可变电抗元件,用调制信号控制可变电抗元件的电抗值,使之随调制信号变化规律变化,从而使振荡器的振荡频率随调制信号的变化规律变化,达到调频的目的。振荡器可变电抗元件调制信号调频输出图6-3调频电路组成框图调相电路的组成如图6-4所示。在振荡器振荡信号产生后,在其
4、输出端附设可变电抗元件移相电路,用调制信号控制可变电抗元件的电抗值,使之随调制信号变化规律变化,从而使移相电路的移相值随调制信号的变化规律变化,达到对振荡器振荡输出信号调相的目的。振荡器可变电抗元件调制信号图6-4调相电路组成框图移相电路调相输出图6-5调频信号波形及瞬时频率偏移图6-6调相信号的波形和瞬时角频率偏移4.调频信号与调相信号时域特性的比较相同在于:(1)二者都是等幅信号,为高频载波的振幅。(2)二者的频率和相位都随调制信号而变化,均产生频偏与相偏。区别在于:(1)二者的频率和相位变化的规律不一样。(2)调频信号的调频
5、指数Mf与调制频率有关,调相信号的最大频偏与调制频率有关。时域参数调频信号调相信号表6-1调频信号与调相信号时域参数比较图6-7给出了宗数为M的n阶第一类贝塞尔函数曲线,表6-2给出了M为几个离散值时的贝塞尔函数值。图6-7宗数为M的n阶第一类贝塞尔函数曲线图Jn(M)nJn(0)Jn(0.5)Jn(1)Jn(2)Jn(3)Jn(4)Jn(5)Jn(6)010.9390.7650.224-0.261-0.397-0.1780.15110.2420.4400.5770.339-0.066-0.328-0.27720.0300.115
6、0.3530.4860.3640.047-0.24330.0200.1290.3090.4300.3650.11540.0030.0340.1320.2810.3910.35850.0070.0430.1320.2610.36260.0010.0110.0490.1310.24670.0030.0150.0530.13080.0040.0180.057表6-2宗数M为几个离散值时的贝塞尔函数值(1)调角信号由载频分量fc和无穷多组上、下边频分量组成,这些频率分量的频率为fc±nF,振幅为UcmJn(M),式中n=0,1,2,…。n
7、为偶数时,上、下边频分量相位相同;n为奇数时,上、下边频分量相位相反。(2)当M确定后,各边频分量的振幅随n的增加,总趋势是减小,但不是单调减小,而有高低起伏,且有时候会为零。(3)载频分量的振幅有可能为正值也可能为负值,在个别M值(如M=2.405、5.520)时,载频分量振幅为零。图6-8所示为M=3的调角信号的频谱。图中谱线只画到n=7为止,各谱线上标注的数值乘以Ucm即为载波分量或边频分量的振幅。图6-8M=3调角信号的频谱例6.1已知调频广播的音频信号最低频率Fmin=20Hz,最高频率Fmax=15kHz,若要求调频频
8、偏Δfm=75kHz,问相应调频信号的调频指数Mf和带宽BW是多少?在88~108MHz调频广播频段中可以安排多少个调频广播电台?解:由(6-4)式可知,调频信号频偏由调频比例系数和调制信号振幅确定,与调制信号频率无关,高频、低频都一样。例6.2已
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