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模拟调制、解调电路原理

模拟调制、解调电路原理

一、正弦信号的幅度调制

  用低频调制电压去控制高频载波信号的幅度的过程称为幅度调制(或调幅)

既然高频载波的幅度随低频调制波而变,所以已调波同样随时间而变。即有

式中m是调幅波的调制系数(调幅度)

 同时当m1时,实现了不失真的调制,而当m1时,调制后的波形包络线,将与调制波不同,即产生了失真,或称超调。

利用三角公式将调制波表达式展开,可得:

式子表明,载波信号经单一信号调制后将出现三个频率分量,即载波频率分量fc,上边频分量fc+F,下边频分量fc-F。其频谱图如图所示:

由频谱图可见,幅度调制在频域上是将调制信号F搬移到了载频的两边,其实质是一种频率变换。其带宽为:

在实际应用中,调制信号不是单一频率,例如:我们的讲话的语音信号,其信号频率为几百至几千赫,经调制后,各个频率产生了各自的上边频和下边频,叠加后形成了上边带和下边带,如图所示:

图中上下边频幅度相等,对称出现,这时调幅波的带宽为: 是调制信号频率的二倍

调幅波中各频率分量的功率关系:

将已调波加在负载电阻两端时,可以得到载波功率PC和每个边频分量功率P1P2

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这表明,在m=1时,包含信息的边频功率仅为不包含信息的载波功率的一半。这将能量损失掉了,很不经济。通常把这种调幅制称为普通调幅制(AM)。这种调制对接收机可以简单,所以无线电 广播仍采用。

  由于载波只是一运动载信息的工具,不包含有用信息。所以在发送时为节约功率,可以只发送边带信号,而不发送载波。这种情况称为抑制载波的双边带(DSB)信号发送。

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二、调幅波的解调电路(检波器)

  调幅波的解调过程(不失真地还原信息)通常称为检波,实现该功能的电路也称振幅检波器(简称检波器),它仍然是一种频谱搬移过程。从原理上讲,要将包含调制波信息的已调波中还原出调制波信息,必须要有非线性器件,使之产生新的频率分量,并把高频载波的高频分量滤除,因此,振幅检波器的组成框图如图所示:

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对于DSB—双边带波和SSB—单边带波,它们的包络线不反映调制信号的变化规律,也就不能用包络线检波器。而是用同步检波器来实现。

三、调频与鉴频

 1. 调频(FM)原理

  高频载波的频率随调制信号幅度的增大而变化(增加),其载波信号的幅度不变。

2. 调频(FM)的基本方法

  主要有直接调频和间接调频两种

  ⑴ 直接调频法:通过直接改变振荡回路的参数(L and C)来获得调频信号。其优点是:容易调制,但中心频率不稳定。

  ⑵ 间接调频法:用调相来实现调频,中心频率稳定,但线路复杂。

 3. 变容二极管调频器—直接调频法

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4. 调频波的解调—鉴频器

  将已调频波(高频)还原成低频信号,即把频率的变化变换成电压变化,这种电路称频率检波器(鉴频器)

  要求鉴频器的特性曲线如下:

输入是调频信号,最大频偏为: dfm经过鉴频后,就得到了正弦调制电压信号。为了能得到不失真的正弦调制信号,要求在已调频波的最大频偏范围内,鉴频器的电压/频率特性有良好的线性特性,而且斜率要大。

  常见的鉴频器有斜率鉴频器、参差调谐鉴频器、相位鉴频器、比例鉴频器、RC鉴频器等。

  图示电路是一个斜率鉴频器,又称回路鉴频器。

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四、脉冲宽度调制

  脉宽调制(PWM):用连续的低频调制信号去调制序列脉冲的脉宽。其调制原理如图所示:

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 当方波载波信号和调制信号加入后,各点波形如图所示:载波信号经积分后的三角波与低频调制波比较,决定了输出的脉宽。

  调制信号是低频正弦时,称为正弦脉宽调制(SPWM)

 

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选频放大器

选频放大器

一、工作原理与双T电桥的频率特性

  选频放大器,它从多种频率的输入信号中,选取所需的一种频率信号加以放大下图所示的方框图可以构成选频放大电路,其中方框K是基本放大电路,方框F是选频负反馈网络,因此,选频放大器实质上是一种具有选频作用的负反馈电路。电路的闭环益为
KF=K/
1+FK
式中:K=UO/Ui是开环增益
F=UF/UO
是反馈系数

 一般用RC选频网络实现选期,图(b)示出反馈系数F随频率f的变化曲线(频率特性),当f=fo时,则F=0。所以,对谐振频率fo来说,放大电路不存在负反馈,故KF=K,此时放大器的输出电压最大。随着频率远离fo,F就急速地增加,相应的KF也很快衰减至零,见上图C因而,偏离fo点的其它无用频率的输出电压也就很小很小了,至于KF的衰减快慢,主要是取决于反馈网络的选频特性,通常用双T电桥的RC选频网络,它在实际使用中,最常用的有两种:

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第一种是非对称双T电桥如上图所示,假设电源内阻RS=0,负载RL=00,则计算公式如下:
谐振角频率ωO=1/RC-------------------------1
品质因数Q=[1/21+a)]=[fo/2fo.7]---------2
传输系数(反馈系数)的模、幅角分别为:

 ---------------------3
φ =arctg1/QY
式中:Y=σ-1/σ)是广义失谐系数
σ=f/fo是相对失谐系数-----------------------4
2
fo.7主为半功点的带宽
2式可见:对固定的谐振频率fo来说,Q越大,则通频带越窄;反之Q越小,则通频带越宽,因此,Q的大小可以反应出双T网络的选择性好坏。这种双T电桥的优点是Q较大,但输入阻抗低,输出阻抗高,与放大器联接不便,由于桥臂参数不同,选用和调节也带来麻烦,只有选择性要求较高,才使用非对称双T电路,该电路的输入、输出阻抗及相角变化情况请参看最上面的图其中a通常选用(0.1-0.2)可得到较大的Q值。

第二种是对称双T电路,如下图-3所示,计算公式如下:

谐振频率:ω0=

品质因数:Q=

显然,Qn有关,当n=1时,则Qmax=0.25,但调节不便,为了调节方便,经常选用n=0.5,相应于三只电阻数值相等;或选用n=2,相应于三只电容数值相等,由于对称双T电桥,在选择元件和调整上都比较方便,故得到广泛的应用。

传输特性不对称性的校正方法:
  实际使用中,由于RSORLOO而且有时双T网络与放大器使用交流耦合,例图4A)的情况,信号源(ESRS)经CS与双T耦合,由于频率为零时,容抗1/ωCS为无限大,所以F=O;而当频率很高时,则CSC2C3容抗很小,此时F近似为RL/RL+RS);由于ZSRL不影响谐振频率,仍然在f=fo时,F=0;因此,F随频率变化的曲线如图4B)示,由图可见,传输特性是不对称的

Z3RL的存在不但使F的幅频特性畸变,而且也使它的相频特性产生不对称,如果在谐振点附近的相移超过
π/2,加上某此附加相移的作用,在这次闭环放大电路里,就会引入正反馈而发生自激振荡。为了消除这种不良现象,在电路图4A)的RL两端并接上电容CL,在CL的作用下可F的幅相特性得到校正见图4B),理相校正时,应满足下式关系:
R1C1=R2C2=RLCL=RSCS
R1R2=
1+nRLRS
如果耦合电容接于负载端,则必须在输入端11并接电容CS,理想较正条件仍如上式关系

如果,双T与放大咕嘟使用直接耦合方式,则不必接入CSCL,此时,F的振幅、相移特性的对称条件可简化为:
R1R2=
1+n)RSRL
R1C1=R2C2

必须注意:
1)双T网络与放大器直接耦合,虽然选择性较高,但直流工作点将受到影响,调整因难;
2)要使内阻ZS尽量减小及负载ZL尽量加大,否则会明显地降低双T的选择性,因此基本放大电路应前后接入射极跟随器或源极跟随器,以满足双T网络的要求,(3)在元伯参数有误差的影响下,,也会破坏了双T的平衡条件,使幅频、相频特性发生变化,因此双T网络的元件应按照具体要求,必须经严格选出温度特性好,工作稳定的元件,并要进行老化

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二、双T电桥与放大器的连接方式

T电桥与放大器的连接方式见下表

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三、实用电路分析与调整方法
1、电路分析

  图5为固定频率的晶体管选频放大电路,谐振频率是100赫,通频带小于6赫,谐振点的增益|KF|=70,它属于第一类选频放大电路,BG1BG2组成共射放大电路,输入信号Ui与反馈电压UF分别加于两管的基极[UF先经射随器BG4再送到BG2基极],其作用是:一方面增加选频放大电路的输入电阻,另一方面可使双T的负载电阻[BG4的输入电阻]增加,以消除输入信号源内阻RS对双T的影响,BG3也是射随器,它使双T的电源内阻减小,从而提高了电路的选择性,双T电桥为非对称型,它与放大电路交流耦合,故用CL来校正幅频相频特性的对称性。

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2、调整方法

  为了降低对电阻精度的要求和便于调虎离山节,R2(或R3)分别用一只固定电阻R2(或R3)和电位器R2(或R3)组成,电位器数值为R2(或R3)的10-20%为宜[若固定电阻,误差是5%],然后按要求精度来选电容。

 

调整步骤
1)按图6电路双T网络进行粗调,信号源选频率100赫,输入电压大于2伏,然后反复调电位器R2R3务必使输出电压最小,对于定点频率的双T网络,使Fmin=0.002是不因难的(即衰减54分贝)注意在图5电路中,对双T网络来说,右边为输入端,左边为输出端,另外,信号源的非线性失真要小,否则很难使Fmin=0.002

2)调放大器的直流工作点,由于基本放大电路是直接耦合放大器,各级工作点彼此有牵连,所以只要调节偏置Rb1Rb2使Ue36-7伏即可。

3)调放大器的无反馈(开环)增益,从BG1基极输入信号(f=100和赫)调节输入幅度,使输出波形不失真,并求K=UO/Ui=70,若K>70,则减小Re2;反之,若K< 70,可增加Rc2,直至K=70为止。

4)双T电桥细调
  拉入双T电桥,因双T已调准于f=100赫及Fmin0的,又因双T的输入阻抗比放大器的输出阻抗大很多,所以接入双T电桥后,对谐振点来说,负反馈为零。因此,应该不影响放大器的增益,根据这个道理,若接入双T网络后,K略小于70(因双T总有点负载效应),则说明电路是正常工作的;若接入双T网络后,K大于70,则说明双T在谐振点处引入正反馈,这时应调大R3,使K减小至70;反之当接入双T网络后,K减小较大,则说明了双T在谐振处FminO,故引入负反馈,致使K减小,此时可适当调小R3,务使K增大到70为止。

  在调试过程中,如果发现自激现象,则应首先把自激消除后,再进行调试,有三类自激振荡1、谐振点附近的自激,因为在fo附近双T电桥产生正反馈,可调节R3使自激消除,2、在极低频率附近(约几赫)时,是由于双T网络的幅频相频特性不对称,加上极低频率时,放大器的耦合电容或旁路电容会引入附加相移,从而构成了正反馈,因此,消除这类自激振蒎,可以改用直耦放电路或将耦合电容、旁路电容的数值减少,尤其要注意双T网络与放大器的耦合电容C4的影响;3、高频自激振荡(约几十千赫)消除方法是收缩放大器的通频带,使高端增益讯速地衰减,例如图5电路中接入Cm,使BG2的负载变为R2Cm并联,选取Cm的数值,使其在低频时,Cm不起作用,而在自激频率附近,造成了BG2的阻抗突然急剧地减小,从而使自激消除,

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宽频放大器

宽频放大器

一、宽频放大器的主要性能指标

1)通频带△f由定义知△f=fH-fL,通常下限频率fLO,△ffHo,因此放大器通频带的扩展是设法增大上限频率fH数值。
2)中频电压放大倍数KO:它的定义中频段的输出电压UO与输入电压Ui之比。
3)增益与带宽乘积KOf存在矛盾,即增大△f就会减小KO,反之则反,所以要用两者之积才能更全面地衡量放大器的质量。KOf越大,则宽频放大器的性能就越好,
4)上升时间ts:它定义为脉冲幅度从10%上升至90%所需时间,放大器的高频特性越好,则上升时间ts越小。
5)下降时间tf:它的定义为脉冲幅度从90%下降至10%所需时间,
6)上冲量δ:超过脉冲幅度的百分数,
7)平顶下降量△:脉冲持续期内,顶部下降的百分数,放大器低频特性越好,平顶下降量越小。

 

二、扩展通频带的方法和电路

  通常使用扩展频带的方法有三种:(1)负反馈法,在电路中引入负反馈,并使负反馈量高频时比低频时小,以补尝高频时输出电压减小的损失,这种方法是在不损坏失低频增益下进行补尝,但它的幅频特性却开不平坦,使输出脉冲波出现上冲;(3)利用各种接地电路的特点进行电路组合,以扩展放大器的通频带,下面介绍扩展带的电路

 

1、电压并联负反馈电路
  图1是电压并联负反馈电路,这种电路主要补偿晶体管集-基结电容CC、输出电容CO及电流放大倍数β随频率升高而引起放大器增益下降的作用,因为,低频时CO的容抗较小,使UO减小。攀?潢摲牥??????所以,负反馈量也减小,使高、低频放大倍数基本一致,若RF取值与CC在高频时容抗相当,则CC只能在高频上起作用,把上限频率扩展

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2、电流串联负反馈电路
  图2是电流串联负反馈电路,这种电路只能补偿因β减小而造成的损失,但不能补偿CO的作用,只适用于分布电容小的场合,因为,负返馈量取决于ReLe低频时β大,所以Ie 也大,引入负反馈也较大,而高频时,由于β↓Ie减小使负反馈量也减小,从而补偿了因β↓而使增益下降的损失。

3
、电抗元件补偿电路
  图4是电抗元件补偿电路,图中Ce约为几个皮法至几十个皮法,低频时其容抗甚大于,ReoRe,引入较大的负反馈量,高频时Ce容抗变小,使发射极的反馈总阻抗变小,相应的高频负反馈减弱了。这就更有效地补偿β的下降,最佳补偿条件为:(3-5ReCe=(0.35/f
通过调整ReCe数值,可以同时补偿β↓及Co的作用,当CoRe较小时,按最佳条件选ReCe即可。若Co较大时,应由调整确定。


4
、并联电感补偿电路
  图5为并联电感补偿电路,从交流观点看,L与输出负载并联,故称并联电感补偿。由L[Co+CL]组成回路,高频时产生谐振。由于谐振阻抗大,故补偿了β↓使入大倍数减小的作用,通常按下式选择电感L=0.4RL(CL+CO)

5
、串联电感补偿电路
  图5为串联电感补偿电路,图中LRL串联称为电感串联补偿。LCCCL组成谐振回路,补偿效果不如并联电感补偿法好。

6
、串、并联电感补偿电路
  图6为串、并联电感补偿电路,图中C1C2C3分别为晶体管集电极电容及电路输出端的分布电容,电感L1L2可以由下式选择
L1=[
1/2+C1/C2]L2
L2=[
1/2+C3/C2
]L0
LO=RC/2
π△
f
由于L1L2有二次谐振机会,使通频带有较大的扩展。


7
、电容和电感的混合补偿电路
  图7为电容和电感的混合补偿电路,电路由BG1BG2两级组成,其中BG2的集-基之间由RFLF实现并联电压负反馈。高频时LF感抗增大使负反馈量减小,从而补偿了高频时输出电感受的下降,这种电路的输入、输出阻抗很低,故能承受较大容性负载,使频宽大大扩展。BG1BG2实现电容的补偿,以抵销频时攀?潢摲牥??????β↓的作用。由于BG2输入阻抗小,BG1集电极交流负载减小,使BG1输入电容也减小,所以BG1放大级频响更好,

8
、共射、共集组合电路
  图8共射、共集组合电路,图中BG2是共集电路,具有输入阻抗高,输入电容小的优点,它接于BG1共射电路后面,可以减轻后级输入电容对前级的影响。与共射-共射电路相比,它具有更好的频响特性。又由于共集电路输出阻抗低,可以承受较重的负载,输出电容对频响特性影响小,
由于共集电路本身的频率特性较好,所以共射-共集电路的频响声基本上决定于共射电路,这种电路适用于放大器的末级。

9
、共射、工会基组合电路
  图9为共射、共基电路,图中BG2共基电路的输入阻抗小,一般在几欧至十几欧范围,它作为BG1共射电路后级,当BG1集电极存在有分布民容时,对电路的频响的影响较小。所以比共射-共射电路的通频带有较大的扩展
这种电路总的带宽增益不积不及共射-共集电路,但共射-共基电路应用在多级电路中,不易产生寄
生振荡。适用于较高频的宽带放大器。

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负反馈放大器

负反馈放大器

一、正反馈与负反馈

  从放大器的输出端把某些量送回输入端去,称为反馈。若反馈量与输入量的相位相同,且加入反馈后使放大倍数增加的称为正反馈;若反馈量与输入量的相位相反,其反馈用于电路产生振荡,负反馈用于改善放大器的性能。