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文檔簡介
Chapter7角度調(diào)制與解調(diào)
——頻譜非線性變換電路§7.1概述§7.2調(diào)角波的性質(zhì)§7.3調(diào)頻方法及電路§7.4調(diào)角信號解調(diào)§7.5調(diào)頻制的抗干擾性能§7.1概述在調(diào)制的過程中,如果受控的是載波信號的頻率,則稱頻率調(diào)制(簡稱調(diào)頻),以FM表示;若受控的是載波信號的相位,則稱為相位調(diào)制(簡稱調(diào)相),以PM表示??刂扑矔r頻率與瞬時相位都將改變高頻載波信號的角度,因此調(diào)頻和調(diào)相也通稱為調(diào)角。一、角度調(diào)制(調(diào)角)的含義調(diào)頻波的解調(diào)稱為鑒頻或頻率檢波,調(diào)相波的解調(diào)稱鑒相或相位檢波。與調(diào)幅波的檢波一樣,鑒頻和鑒相也是從已調(diào)信號中還原出原調(diào)制信號。AMFM二、角度調(diào)制的特點(diǎn)
角度調(diào)制是非線性調(diào)制,它們的信號頻譜不是原調(diào)制信號頻譜在頻率軸上線性平移,其頻譜結(jié)構(gòu)發(fā)生了改變。AMFM,PMω和振幅調(diào)制相比,角度調(diào)制的主要優(yōu)點(diǎn)是抗干擾性強(qiáng)。而主要缺點(diǎn)是占據(jù)頻帶寬,頻帶利用不經(jīng)濟(jì)。§7.2調(diào)角波的性質(zhì)一、瞬時頻率和瞬時相位瞬時頻率和瞬時相位的關(guān)系可用旋轉(zhuǎn)矢量來說明。實(shí)軸t=0ω(t)t=t設(shè)旋轉(zhuǎn)矢量的長度為Vm,其他指標(biāo)如圖中標(biāo)注。該矢量在實(shí)軸上的投影:瞬時頻率為瞬時相位為從圖中可看出瞬時頻率和瞬時相位的關(guān)系。例:求
在t=0時的瞬時頻率。解:在t=0時當(dāng)瞬時頻率
(t)為一個常數(shù)
0的時候,就得到簡諧振蕩信號的表達(dá)式:實(shí)軸t=0ω(t)t=t二、調(diào)角波的數(shù)學(xué)表達(dá)式
1、調(diào)頻信號:保持載波振幅不變,而其瞬時頻率隨調(diào)制信號發(fā)生變化,且變化的大小與調(diào)制信號的強(qiáng)度成線性關(guān)系的已調(diào)信號。故調(diào)頻波的瞬時頻率為其中Kf是比例常數(shù)(調(diào)頻靈敏度),它表示單位調(diào)制信號電壓所引起的角頻率偏移,單位為rad/s·V。假設(shè)初相位為零,則調(diào)頻波的瞬時相位為故調(diào)頻波的數(shù)學(xué)表達(dá)式為:
由前面的分析可以知,調(diào)頻和調(diào)相有本質(zhì)上的聯(lián)系。我們可以將兩者對照來看,有些結(jié)論還可以類推得到。假設(shè)初相位為零,則調(diào)相波的瞬時相位為故調(diào)相波的數(shù)學(xué)表達(dá)式為:
調(diào)相波的瞬時頻率為其中Kp是比例常數(shù)(調(diào)相靈敏度),它表示單位調(diào)制信號電壓所引起的相位偏移,單位為rad/V。
2、調(diào)相信號:保持載波振幅不變,而其瞬時相位隨調(diào)制信號發(fā)生變化,且變化的大小與調(diào)制信號的強(qiáng)度成線性關(guān)系的已調(diào)信號。有了調(diào)頻波和調(diào)角波的數(shù)學(xué)表達(dá)式,我們給出兩個定義:瞬時頻率偏移的最大值稱為頻偏,記為瞬時相位偏移的最大值稱為調(diào)制指數(shù),記為對FM而言:對PM而言:說明:調(diào)幅指數(shù)不能大于1(出現(xiàn)失真),但無論是調(diào)頻還是調(diào)相,調(diào)制指數(shù)均可以大于1。載波,調(diào)制信號比較內(nèi)容調(diào)頻波FM調(diào)相波PM
表達(dá)式瞬時頻率
瞬時相位
頻偏
調(diào)制指數(shù)接下來將問題簡化,看一下單音調(diào)制時,調(diào)角波的表達(dá)式和性質(zhì)。載波信號為調(diào)制信號為則調(diào)頻波表達(dá)式為調(diào)相波表達(dá)式為調(diào)頻波的頻偏與調(diào)制頻率沒有關(guān)系,調(diào)制指數(shù)與調(diào)制頻率成反比;調(diào)相波的頻偏與調(diào)制頻率成正比,調(diào)制指數(shù)與調(diào)制頻率沒有關(guān)系。這是他們的本質(zhì)區(qū)別。
調(diào)頻波、調(diào)相波的頻偏和調(diào)制指數(shù)分別為:但無論是哪種調(diào)角波,其頻偏和調(diào)制指數(shù)之間的關(guān)系是一定的,即頻偏和調(diào)制指數(shù)與調(diào)制頻率的關(guān)系三、調(diào)角波的頻譜與有效帶寬由于調(diào)頻波和調(diào)相波的方程式非常相近,因此我們重點(diǎn)分析調(diào)頻波的頻譜、帶寬,調(diào)相波類推得到。我們來看單音調(diào)制的調(diào)頻波的頻譜。其中出現(xiàn)了兩個特殊的函數(shù),使用貝賽爾(Bessel)函數(shù)理論分析。1、頻譜結(jié)構(gòu)利用三角公式:可展開得到:式中,Jn(mf)是以mf為參數(shù)的n階第一類貝賽爾函數(shù)。其值可以由曲線和函數(shù)表查出。載頻第一對邊頻第二對邊頻第三對邊頻貝賽爾函數(shù)曲線可以總結(jié)出單音調(diào)制的調(diào)頻波頻譜特點(diǎn):1)包含載頻和無窮多對上下邊頻分量,各頻率分量之間的距離都等于調(diào)制頻率,各分量的振幅都由貝塞爾函數(shù)值決定。從這個角度看,調(diào)頻波的頻譜是無限寬的;2)對于同一調(diào)制指數(shù),隨著函數(shù)階數(shù)的升高,函數(shù)值總的趨勢是減小,即邊頻分量的振幅總的趨勢是減小的。意味著可以選取一個有效帶寬;ω0+Ωω0+2Ωω0+3Ω3)調(diào)制指數(shù)越大,具有較大振幅的邊頻分量就越多。意味著有效帶寬會增大。4)對于某些mf的值,載頻和某些邊頻分量的振幅為零。對于調(diào)制信號為包含多頻率分量的多頻調(diào)制情況,調(diào)頻波和調(diào)相波的頻譜結(jié)構(gòu)將更加復(fù)雜,2、功率關(guān)系調(diào)頻波總功率仍然是等于載頻和各邊頻分量的功率之和。根據(jù)貝塞爾函數(shù)的性質(zhì),大括號內(nèi)各項(xiàng)的和為1。可見調(diào)頻前后總功率并沒有發(fā)生變化,而只是將調(diào)頻前的載波功率重新分配到各個邊頻上,這也是與振幅調(diào)制所不同的。進(jìn)一步分析表明,調(diào)制后盡管部分功率由載頻向邊頻轉(zhuǎn)換,但大部分能量還是集中在載頻附近的若干個邊頻之中。由貝塞爾函數(shù)可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)階數(shù)n>m時,Jn(m)值隨n的增大迅速下降,而且當(dāng)n>(m+1)時,Jn(m)的絕對值小于0.1。3、有效頻帶寬度
前面講到,階數(shù)增大時,貝塞爾函數(shù)值減小,對應(yīng)的高次邊頻分量振幅減小,功率自然也就減小了。高到一定次數(shù)的邊頻分量振幅小到可以忽略不計,濾除它們并不會產(chǎn)生太大的失真。這樣就可以認(rèn)為調(diào)頻波的帶寬是有限的,得到的帶寬即為有效帶寬。選取帶寬的基本原則是帶寬內(nèi)包含的邊頻對數(shù)足以集中絕大部分調(diào)頻信號功率。但在不同應(yīng)用場合,我們實(shí)施原則的方法不一樣。
2)在要求更嚴(yán)格的場合,準(zhǔn)則是:幅度小于未調(diào)載頻振幅1%的邊頻分量可以濾除,這時帶寬內(nèi)邊頻分量集中了調(diào)頻波總功率99%以上。這時帶寬按以下公式計算:
1)在調(diào)頻廣播、移動通信和電視伴音信號的傳輸中,準(zhǔn)則是:幅度小于未調(diào)載頻振幅10%的邊頻分量可以濾除,這時帶寬內(nèi)邊頻分量集中調(diào)頻波總功率98%-99%,這時帶寬應(yīng)按如下公式計算:例:調(diào)頻廣播的頻率范圍為88-108MHz,最高調(diào)制頻率為15kHz,最大頻偏規(guī)定為75kHz,則調(diào)頻信號帶寬為180kHz,小于各電臺之間的規(guī)定的頻道間隔200kHz。四、調(diào)頻波與調(diào)相波的區(qū)別與聯(lián)系頻率相位的關(guān)系就決定了調(diào)頻波和調(diào)相波的聯(lián)系。調(diào)頻波可以看作調(diào)制信號為的調(diào)相波,調(diào)相波可以看作調(diào)制信號為的調(diào)頻波。
區(qū)別:調(diào)頻波的頻偏與調(diào)制頻率F沒有關(guān)系,調(diào)制指數(shù)與之成反比,當(dāng)調(diào)制頻率變化時,總的帶寬基本不變,稱為恒帶調(diào)制;調(diào)相波的頻偏與調(diào)制頻率F成正比,調(diào)制指數(shù)與之沒有關(guān)系,當(dāng)調(diào)制頻率變化時,總的帶寬也跟著改變。注:當(dāng)調(diào)制信號的幅度變化時。調(diào)頻波和調(diào)相波的帶寬變化規(guī)律是一致的?!?.3調(diào)頻方法與電路一.方法概述調(diào)頻器的主要要求:1)調(diào)頻波的瞬時頻率隨調(diào)制信號變化的線性度;2)中心頻率的穩(wěn)定度盡量高;3)頻偏盡量大,且與調(diào)制信號頻率無關(guān);4)寄生調(diào)幅盡量小;5)調(diào)制靈敏度盡量高(達(dá)到最大頻移所需的最小電壓)。調(diào)頻方法直接調(diào)頻間接調(diào)頻1、直接調(diào)頻在LC正弦波振蕩中其振蕩頻率主要取決于振蕩回路的電感量和電容量,所以,在振蕩回路中接人可控電抗元件,就可完成直接調(diào)頻任務(wù),實(shí)現(xiàn)框圖如下。直接調(diào)頻原理是用調(diào)制信號直接控制決定振蕩器振蕩頻率的某個參數(shù),使振蕩器瞬時頻率跟隨調(diào)制信號大小呈線性受化。應(yīng)用最廣的可控電抗元件就是變?nèi)荻O管,它是電壓控制的可變電容元件;此外還有可控電感元件(帶鐵氧體磁芯的線圈),有源器件組成的電抗管。
優(yōu)點(diǎn):原理簡單,頻偏較大,
缺點(diǎn):中心頻率不易穩(wěn)定。在正弦振蕩器中,若使可控電抗器連接于晶體振蕩器中,可以提高頻率穩(wěn)定度,但頻偏減小。2、間接調(diào)頻(PM
FM)
優(yōu)點(diǎn):調(diào)相的電路獨(dú)立于高頻載波振蕩器以外,所以這種調(diào)頻波突出的優(yōu)點(diǎn)是載波中心頻率的穩(wěn)定性可以做得較高,缺點(diǎn):得到的頻偏較小。間接調(diào)頻法是先將調(diào)制信號進(jìn)行積分后,用它去控制載波的瞬時相位,即調(diào)相,從而實(shí)現(xiàn)間接控制載波的瞬時頻率的方法。實(shí)現(xiàn)框圖如下二、變?nèi)荻O管直接調(diào)頻電路變?nèi)荻O管是利用半導(dǎo)體PN結(jié)的結(jié)電容隨反向電壓變化這一特性而制成的一種半導(dǎo)體二極管。它是一種電壓控制可變電抗元件。結(jié)電容Cj與反向電壓vR存在如下關(guān)系:變?nèi)荻O管調(diào)頻電路是一種常用的直接調(diào)頻電路,廣泛應(yīng)用于移動通信和自動頻率微調(diào)系統(tǒng)。其優(yōu)點(diǎn)是工作頻率高,固有損耗小且線路簡單,能獲得較大的頻偏,其缺點(diǎn)是中心頻率穩(wěn)定度較低。其中γ稱為電容變化指數(shù)(1/3緩變結(jié),1/2突變結(jié),1~5超突變結(jié));VD為PN結(jié)勢壘電位差;Cj0為零偏置電容。把受到調(diào)制信號控制的變?nèi)荻O管接入載波振蕩器的振蕩回路。適當(dāng)選擇變?nèi)荻O管的特性和工作狀態(tài),可以使振蕩頻率的變化近似地與調(diào)制信號成線性關(guān)系。這樣就實(shí)現(xiàn)了調(diào)頻。加到變?nèi)莨苌系姆聪螂妷?,通常包括直流偏壓V0和調(diào)制信號電壓v
(t)=V
cos
t,vR(t)=V0+V
cos
t其中,V0=VCC–V是反向直流偏壓。靜態(tài)工作點(diǎn)處的結(jié)電容;稱為調(diào)制深度;靜態(tài)工作點(diǎn)總電容(決定振蕩的中心頻率)為:調(diào)制后總電容為:可見其中與時間有關(guān)的部分是:可將其展開成泰勒級數(shù)分析,略。在小頻偏情況下:式中
0是未調(diào)制時載波角頻率;C是調(diào)制信號為零時的回路總電容??梢郧蟪觯涸撌秸f明,瞬時頻率的變化中含有以下成份:①與調(diào)制信號成線性關(guān)系的成份
f1
,這是所需要的頻偏;②與調(diào)制信號各次諧波成線性關(guān)系的成份
f2、
f3…,這是頻率調(diào)制的非線性失真;③中心頻率相對于未調(diào)制時的載波頻率產(chǎn)生的偏移為
f0,這是中心頻率的不穩(wěn)定因素。若選取
=1,則二次、三次非線性失真以及中心頻率偏移均可為零。也就是說
f與v
(t)成線性關(guān)系。以上討論的是
C相對于回路總電容C很?。葱☆l偏)的情況。如果是大頻偏的情況,需要取
=2來保證調(diào)制的線性。下面是90MHz變?nèi)莨苤苯诱{(diào)頻電路.變?nèi)荻O管調(diào)頻電路的優(yōu)點(diǎn)是電路簡單,工作頻率較高,容易獲得較大的頻偏,在頻偏不需很大的情況下,非線性失真可以做得很小。其缺點(diǎn)是變?nèi)莨艿囊恢滦暂^差,大量生產(chǎn)時會給調(diào)試帶來某些麻煩;另外偏置電壓的漂移、溫度的變化會引起中心頻率漂移,因此調(diào)頻波的載波頻率穩(wěn)定度不高。三、晶體振蕩器直接調(diào)頻上述的直接調(diào)頻,主要優(yōu)點(diǎn)是可獲得較大的頻偏,但其中心頻率穩(wěn)定較差,影響了它的應(yīng)用。例如88-108MHz的調(diào)頻廣播中,各個調(diào)頻臺的中心頻率對穩(wěn)定度不可超過
2kHz,否則相鄰電臺就要發(fā)生相互干擾。若某臺的中心頻率為100MHz,則該電臺的振蕩頻率相對穩(wěn)定度不應(yīng)劣于2
晶體振蕩器直接調(diào)頻原理圖(a)是皮爾斯電路,變?nèi)莨芘c石英晶體相串聯(lián),Cj受調(diào)制電壓v
的控制,因而石英晶體的等效電感也受到控制,也即振蕩器的振蕩頻率受到調(diào)制電壓v
的控制,獲得了調(diào)頻波。石英晶體振蕩器的頻率穩(wěn)定度很高,電壓參數(shù)的變化對振蕩頻率的影響是微小的。這就是說,變?nèi)莨蹸j的變化所引起調(diào)頻波的頻偏是很小的。這個偏移值不會超出石英晶體串聯(lián)、并聯(lián)兩個諧振頻率差值的一半。就一般而言,fq與fP的差值只有幾十至幾百赫茲。為了加大晶體振蕩器直接調(diào)頻電路的頻偏,可在晶體支路內(nèi)串聯(lián)一個電感L,擴(kuò)展石英晶體的感性區(qū)域,使fq與fP間的差值加大,從而增強(qiáng)了變?nèi)莨芸刂祁l偏的作用,使頻偏加大。或者采用倍頻的方式擴(kuò)大頻偏。中心頻率為4.0MHz的晶體調(diào)頻振蕩器的實(shí)際電路,圖(b)是它的交流等效電路。晶體振蕩器直接調(diào)頻電路圖四、間接調(diào)頻方法(由PM
FM)1.移相法調(diào)相將載頻信號Vcos
0t通過一個相移受調(diào)制信號v
線性控制的移相網(wǎng)絡(luò),即可實(shí)現(xiàn)調(diào)相。間接調(diào)頻的頻穩(wěn)度高,廣泛地用于廣播發(fā)射機(jī)和電視伴音發(fā)射機(jī)中。由前述間接調(diào)頻的原理圖可知,間接調(diào)頻的關(guān)鍵在于如何實(shí)現(xiàn)調(diào)相。常用的調(diào)相方法主要有移相法調(diào)相和可變時延調(diào)相和矢量合成調(diào)相法。圖中,
=kpv
=mpcos
t圖(a)介紹的是用變?nèi)莨軐C調(diào)諧回路作可變移相的一種調(diào)相電路,圖(b)為等效電路。由圖可知,這是用調(diào)制電壓v
控制變?nèi)莨茈娙軨j
的變化,由Cj的變化實(shí)現(xiàn)調(diào)諧回路對輸入載頻f0的相移,具體過程為v
Cj
f
0
f(=f
–f0)
根據(jù)LC調(diào)諧回路的分析,在v
=0時,回路諧振于載頻f0,呈純阻性,回路相移
=0;當(dāng)v
≠0時,回路失諧,呈電感性或電容性,得相移
>0或
<0,數(shù)學(xué)關(guān)系式為在
<30時,上式可近似為
單級LC回路的線性相位變化范圍較小,一般在30
以下,為了增大調(diào)相系數(shù)mp,可以用多級單調(diào)諧回路構(gòu)成的變?nèi)莨苷{(diào)相電路。2.
可變時延法調(diào)相(脈沖調(diào)相)周期信號在經(jīng)過一個網(wǎng)絡(luò)后,如果在時間軸上有所移動,則此信號的相角必然發(fā)生變化,時延法調(diào)相就是利用調(diào)制信號控制時延大小而實(shí)現(xiàn)調(diào)相的一種方法。v=Vcos[
0(t–
)]=Vcos[
0t–mpcos
t]
可變時延法調(diào)相系統(tǒng)的最大優(yōu)點(diǎn)是調(diào)制線性好,相位偏移大。3.矢量合成調(diào)相法[阿姆斯特朗法]若則4.間接調(diào)頻的實(shí)現(xiàn)調(diào)相法所獲得頻偏一般是不能滿足需要的,例如,調(diào)頻廣播所要求的最大頻移為75kHz。為了使頻偏加大到所需的數(shù)值,常需采用倍頻的方法。如果調(diào)頻的頻偏只有50Hz,則需要的倍數(shù)次數(shù)為(75
103/50)=1500倍,可見所需的倍頻次數(shù)是很高的。如果倍數(shù)之前載波頻率為1MHz,則經(jīng)1500次倍頻后,中心頻率增大為1500MHz。這個數(shù)值又可能不符合對中心頻率的要求。例如,調(diào)頻廣播的中心頻率假定要求100MHz。為了最后得到這個數(shù)值,尚需采用混頻的方法??捎靡粋€頻率為1400MHz的本地振蕩電壓與之混頻?;祛l只起頻譜搬移作用,不會改變最大頻移。因此,最后獲得中心頻率為100MHz,頻偏為75kHz的調(diào)頻波。當(dāng)然,倍頻也可以分散進(jìn)行,例如先倍頻N1次,之后進(jìn)行混頻,然后再倍頻N2倍。如有必要,可以如此進(jìn)行多次。間接調(diào)頻電路§7.4調(diào)角信號解調(diào)對調(diào)頻波而言,調(diào)制信息包含在已調(diào)信號瞬時頻率的變化中,所以解調(diào)的任務(wù)就是把已調(diào)信號瞬時頻率的變化不失真地轉(zhuǎn)變成電壓變化,即實(shí)現(xiàn)“頻率—電壓”轉(zhuǎn)換,完成這一功能的電路,稱為頻率解調(diào)器,簡稱鑒頻器。一、鑒頻器的主要技術(shù)指標(biāo)(1)鑒頻跨導(dǎo)S在中心頻率附近,單位頻偏所引起的輸出電壓的變化量。(2)線性范圍(帶寬)指鑒頻特性曲線近似于直線段的頻率范圍,用2
fmax表示,它表明鑒頻器不失真解調(diào)時所允許的頻率變化范圍。因此,要求2
fmax應(yīng)在于調(diào)頻波最大頻偏的兩倍。2
fmax又稱為鑒頻器的帶寬。(3)鑒頻靈敏度指為使鑒頻器正常工作所需的輸入調(diào)頻波的幅度,其值越小,鑒頻器靈敏度越高。(4)對寄生調(diào)幅具有一定的抑制能力二、實(shí)現(xiàn)鑒頻的方法將調(diào)頻信號先通過一個線性變換網(wǎng)絡(luò),使調(diào)頻波變換成調(diào)頻調(diào)幅波,其幅度正比于瞬時頻率的變化,經(jīng)變換網(wǎng)絡(luò)輸出的調(diào)頻調(diào)幅信號再作振幅檢波即可恢復(fù)出原調(diào)制信號,微分鑒頻器、斜率鑒頻(即失諧回路鑒頻)、疊加型相位鑒頻等均屬于此類。實(shí)現(xiàn)鑒頻的方法很多,但常用的方法有以下幾種:主導(dǎo)思路(FM
FM-AM)(1)利用波形變換進(jìn)行鑒頻
(1)利用波形變換進(jìn)行鑒頻
(2)相移乘法鑒頻
(3)脈沖計數(shù)式鑒頻器利用波形變換進(jìn)行鑒頻①微分鑒頻器通過微分電路,則②斜率鑒頻器利用失諧情況下諧振回路幅頻曲線的一段近似線性段來實(shí)現(xiàn)頻率-幅度的變換。為擴(kuò)大線性區(qū)間,可采用雙失諧回路鑒頻器。③疊加相位鑒頻器利用回路的相位頻率特性將調(diào)頻波變?yōu)檎{(diào)幅-調(diào)頻波,然后用振幅檢波恢復(fù)調(diào)制信號。在實(shí)際電路中,為了減小失真,廣泛采用平衡鑒相電路。相加器相加器包絡(luò)檢波器包絡(luò)檢波器相加器fin=f0fin>f0
fin<f0由圖可知:根據(jù)前面兩個公式,我們可以畫出如下的矢量圖:其中,Kd為檢波器的檢波效率。若將Va
b
與頻移
f之間的關(guān)系畫成曲線,便得到如圖所示的S形鑒頻特性曲線。(a)正極性鑒頻曲線
(b)負(fù)極性鑒頻曲線圖(a)為正極性鑒頻曲線,鑒頻跨導(dǎo)S>0。若次級線圈的同名端相反,則為負(fù)極性鑒頻,鑒頻跨導(dǎo)S<0,如圖(b)所示。④比例鑒頻器輸入信號V12振幅的變化會使VD1和VD2的振幅成比例的變化,因此由各種噪聲和干擾引起的輸入信號寄生調(diào)幅,都將在其輸出端反映出來。為了抑制噪聲及干擾,在鑒頻器前必須增設(shè)限幅器。如果可實(shí)現(xiàn)其波形變換部分與相位鑒頻器基本相同,電路上差別主要有以下幾點(diǎn):c.負(fù)載RL接在MN之間,輸出電壓由M,N引出。b.R1和R2兩端并接大電容C6,使得在檢波過程中a
b
間的端電壓基本保持不變。a.D1和D2按環(huán)路順接。比例鑒頻器的輸出電壓為:比例鑒頻器輸出電壓取決于VD1,VD2的比值,不需要前置限幅器,本身就具有抑制寄生調(diào)幅的能力。在比例鑒頻器中,由于C6的電容量很大,因此電壓Va
b
基本穩(wěn)定不變。當(dāng)輸入信號振幅由于干擾突然變大時,由于電壓Va
b
基本恒定,就使得檢波管的電流明顯加大,加重了對輸入回路的負(fù)載,即回路Q值下降,可迫使信號振幅減小。反之亦然。因而很好地起到了穩(wěn)幅的作用。將調(diào)頻波經(jīng)過移相電路變成調(diào)頻調(diào)相波,其相位的變化正好與調(diào)頻波瞬時頻率的變化成線性關(guān)系;然后將此調(diào)頻調(diào)相波與未相移的調(diào)頻波(為參考信號)進(jìn)行相位比較,即可得到鑒頻電路的解調(diào)輸出。由于鑒相器一般都選用乘法電路,所以此類鑒頻電路就稱為相移乘法電路。
(2)相移乘法鑒頻主導(dǎo)思路(FM
FM-PM)通常移相網(wǎng)絡(luò)調(diào)節(jié)在載頻經(jīng)移相后與原信號同頻正交(相差90度),稱為正交鑒頻器。乘法鑒相器:經(jīng)低通得
(3)脈沖計數(shù)式鑒頻器信號瞬時頻率高時,過零的數(shù)目就多;瞬時頻率低時,過零點(diǎn)的數(shù)目就少。利用調(diào)頻波單位時間內(nèi)過零數(shù)目的不同就可以實(shí)現(xiàn)解調(diào)。這種電路的突出優(yōu)點(diǎn):線性好、頻帶寬、便于集成,同時它能工作于一個相當(dāng)寬的中心頻率范圍(1Hz-10MHz,如配合使用混頻器,中心頻率可擴(kuò)展到100
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