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《高频电子线路》课程教学资源(PPT课件讲稿)项目五 调幅与检波

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§5-1 调幅原理 §5-2 调幅电路 §5-3 检波器 §5-4 检波电路 §5-5 自动增益控制 §5-6 变频器 §5-7 混频电路
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学习项目五调幅与检波 §5-1调幅原理 高频电子线路 §5-2调幅电路 55-3检浪器 §5-4检波电路 §5-5自动增益控制 §5-6变频器 §5-7混频电路

高 频 电 子 线 路 §5-1 调幅原理 学习项目五 调幅与检波 §5-2 调幅电路 §5-3 检波器 §5-4 检波电路 §5-5 自动增益控制 §5-6 变频器 §5-7 混频电路

§5-1调幅原理 一、普通的调幅信号 高频电子线路 调幅信号的数学表达式和波形 2、调幅信号的频谱与带宽 3、普通调幅波的功率 其他调幅方式 1、抑制载波的双边带调幅 2、单边带调幅

高 频 电 子 线 路 §5-1 调幅原理 一、 普通的调幅信号 二、 其他调幅方式 1、 调幅信号的数学表达式和波形 2、 调幅信号的频谱与带宽 3、 普通调幅波的功率 1、 抑制载波的双边带调幅 2、 单边带调幅

正弦波的一般表达式为: a(t)=Acos o(t)=Acos(@t+o) 其中,A是振幅, 高频电子线路 是瞬釉 使蔗波的振幅、角频率、初相位三个参数之一随 调制信颚大小而线性变化的过程,分别称为幅度调制、 频率调伟相位调制,简称为调幅、调频、调相

高 频 电 子 线 路 正弦波的一般表达式为: ( ) cos ( ) cos( ) =  =  +0 a t A t A t 其中,A是振幅, (t) 0  是 瞬 时 相 位 角 是 瞬 时 角 频 率 是 初 相 使正弦波的振幅、角频率、初相位三个参数之一随 位 调制信号的大小而线性变化的过程,分别称为幅度调制、 频率调制、相位调制,简称为调幅、调频、调相

振幅调制电路 振幅调制电路有两个输入端和一个输 出端,如图5.2所示。输入端有两个信号 高个是输入调制信号u2()= Homos!Uom 电c02F,称之为调制信号,它含有所需传输 线的信息;另一个是输入高频等幅信号,ve( 路= Ucmcosoct= Bcmos2rft,称之为载波信号。 其中, c为载波频 率 4() 调幅电路 图5.1调幅电路示意图

高 频 电 子 线 路 * 振幅调制电路 振幅调制电路有两个输入端和一个输 出端,如图5.2所示。输入端有两个信号:一 个是输入调制信号uΩ(t)=UωmcosΩt= Uωm cos2πFt,称之为调制信号,它含有所需传输 的信息;另一个是输入高频等幅信号,uc(t) =Ucmcosωct=Ucmcos2πfct,称之为载波信号。 其中,ωc=2πfc,为载波角频率;fc为载波频 率。 图5.1 调幅电路示意图

普通的调幅信号 普通调幅就是用低频调制信号去控制高频载波信号的 振幅,使髙频载波的振幅随着调制信号的瞬时值的变化而 高线性变化,而载波的频率和初相则保持不变,通常简称为 频调幅(AM).普通调幅电路的模型可由一个乘法器和一个 电子线路 加法器组成,如图5.3所示。图中,Am为乘法器的乘积常 数,A为加法器的加权系数 u(t) 图52普通调幅电路的模型

高 频 电 子 线 路 一、 普通的调幅信号 普通调幅就是用低频调制信号去控制高频载波信号的 振幅,使高频载波的振幅随着调制信号的瞬时值的变化而 线性变化,而载波的频率和初相则保持不变,通常简称为 调幅(AM).普通调幅电路的模型可由一个乘法器和一个 加法器组成,如图5.3所示。图中,Am为乘法器的乘积常 数,A为加法器的加权系数。 u c (t) u  (t) uo (t) Am A 图5.2 普通调幅电路的模型

、调幅信号的数学表达式 高频载波信号的表达式(设初相为0) u (t)=Um cos@t=Ucm cos 2nyft 高频电子线路 调幅时,载波的频率和相位不变,振幅随调制信号线 电性的变化。由于调制信号为零时调幅波的振幅应等于载波 振幅,则调幅波的振幅可写成 cm (t =Um +k,uo(t) 式中k式与调幅电路有关的比例常数。调幅波的数学表 达式为 WAM(t)=Uc(t)coso t=(Ucm+kuL(t)cos@ t

高 频 电 子 线 路 1、 调幅信号的数学表达式 高频载波信号的表达式(设初相为0) u t U t U f t c cm c cm 2 c ( ) = cos = cos U (t) U k u (t) cm = cm + a  调幅时,载波的频率和相位不变,振幅随调制信号线 性的变化。由于调制信号为零时调幅波的振幅应等于载波 振幅,则调幅波的振幅可写成 式中ka式与调幅电路有关的比例常数。调幅波的数学表 达式为 u t U t t (U k u t ) t AM cm c cm a c ( ) = ( )cos = + ( ) cos

1)单频调制 *先假设调制信号为单频正弦波信号,即 uo(t)=Uom cos S2t=UOm cos 2Ft 高频载波信号的表达式(设初相为0) 高频电子线路 u(t)=Um cost=Um cos 2/yft 且fω>F,根据普通调幅电路模型可得输出调幅电压 WAM()=(Ucm +k, Uam cos Q)cos o, U1+ kum cos s2t cos o,t cm cm =U1+ AU cm cos Qt cost c -Ucm (1+ m, cos Q2 )cosa t

高 频 电 子 线 路 *先假设调制信号为单频正弦波信号,即 u t U t U Ft  ( ) = m cos = m cos2 u t U t U f t c cm cosc cm cos2 c ( ) = = 高频载波信号的表达式(设初相为0) 且fc>>F,根据普通调幅电路模型可得输出调幅电压 ( ) U ( m t) t t t U U U t t U k U U u t U k U t t cm a c c cm cm cm c cm a m cm A M cm a m c     1 cos cos 1 cos cos 1 cos cos ( ) cos cos = +            = +         = +  = +    1)单频调制

△Ucm3=kUom为受调后载波电压振幅的最大变化量 △U Om cm 为调幅系数或调幅度 它反映了载波振幅受调制信号控制的程度。 高频电子线 Um(t=un(+m cos Q2t) 是高频振荡的振幅,反映了调制信号的变化规律,称 路为调幅波的包络。 Umrm=n(1+m)调幅波的最大振幅 U/mnmn=Uon(1-mn)调幅波的最小振幅 cmax cmmi cmax cm cmmi +U cumin cm

高 频 电 子 线 路 U (t) U (1 m cos t) cm = cm + a  (1 ) Ucmmax =Ucm + ma (1 ) Ucmmin =Ucm − ma cm a U m U k  =  为受调后载波电压振幅的最大变化量 cm cm cm a m a U U U k U m  =  = 为调幅系数或调幅度 它反映了载波振幅受调制信号控制的程度。 是高频振荡的振幅,反映了调制信号的变化规律,称 为调幅波的包络。 调幅波的最大振幅 调幅波的最小振幅 cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm a U U U U U U U U U U m max min max min max min − = − = + − =

1(D) 高频电子线路 CInna U (1+m cos_21) 图5.3普通调幅电路的波形

高 频 电 子 线 路 图5.3 普通调幅电路的波形

len(t a7) 高频电子线路 (t) 图5.5过量调幅失真

高频电子线路 图 5 . 5 过量调幅失真

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