《高频电子线路》阳昌汉版 第7章 角度调制与解调ppt课件.ppt
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1、1,概述 角度调制原理及特性 调频电路调频信号的解调,2,7.1 概 述,高频振荡的振幅不变,而瞬时相角随调制信号按一定关系变化。 (简称调角),一、角度调制的定义与分类,定义:,相位调制(简称调相):,高频振荡的振幅不变,而其瞬时角频率随调制信号 线性关系变化。 FM,频率调制(简称调频):,高频振荡的振幅不变,而其瞬时相位随调制信号 线性关系变化。 PM,二、角度调制的优点与用途,优点:,抗干扰能力强、,载波功率利用率高,用途:,FM:,调频广播、广播电视、通信及遥控遥测等,PM:,数字通信等,分类:,3,7.2 角度调制原理及特性,回顾:相位与角频率的关系,4,7.2.1 调角信号的时域
2、特性,一、调频信号,载波信号:,调制信号:,瞬时角频率:,(t) = ?,瞬时相位:,则FM信号为,5,u(t) = U m cos t,(t) = c+ kf U m cos t,= c+ fm cos t,调频指数(最大相移),最大角频移,单频调制时,则,6,u(t) = U m cos t,调制信号,瞬时角频率,调频波,相移,特点:,调制信号电平最高处对应的瞬时正频移最大,波形最密集;调制信号电平最低处对应的瞬时负频移最大,波形最稀疏。,波形(等幅疏密波):,7,二、调相信号,载波信号:,调制信号:,故调相信号为,rad / V,瞬时相位:,瞬时角频率:,8,调相指数(最大相移),最大角
3、频移,在振幅调制中,调幅指数ma1,否则会产生过调幅失真。而在角度调制中,无论是调频还是调相,调制指数均可大于1。,需要说明:,9,u(t) = U m cos t,调制信号,瞬时角频率,调相波,相移,波形(等幅疏密波):,特点:,调制信号电平变化率(斜率)最大处对应的瞬时正频移最大,波形最密集;调制信号电平变化率最小处对应的瞬时负频移最大,波形最稀疏。,10,三、调频信号与调相信号的比较,调制信号u(t) = U m cos t,载波信号 uc(t) = Ucm cos c t,调 频,调相,瞬时角频率 (t),= c+ kf u(t) = c+ fm cos t,= c pm sin t,
4、瞬时相位,=ct + kp u(t),= ct + mpcos t,最大角频移,= kf U m= mf ,=kpU m = mp ,最大相移,mp = kpU m,fm,pm,表达式,11,例1,已知,u(t) = 5 cos (2 103 t)V ,,调角信号表达式为,uo(t) =10 cos (2 106 t ) +10cos (2 103 t)V,试判断该调角信号是调频信号还是调相信号,并求调制指数、最大频移、载波频率和载波振幅。,解,=2 106 t + 10cos (2 103 t),调相指数 mp = 10 rad,载波频率 fc = 106 (Hz), fpm = mpF,最
5、大频移,载波振幅 Ucm = 10V,= 10 103 = 10 kHz,相移 正比于调制信号,故为调相信号。,12,例2,一组频率为300 3000Hz的余弦调制信号,振幅相同,调频时最大频移为 75 kHz,调相时最大相移为 2 rad,试求调制信号频率范围内:(1) 调频时mf 的变化范围;(2) 调相时 fpm的范围;,解,(1) 调频时, ffm与调制信号频率无关,恒为75 kHz 。,故,(2) 调相时, mP 与调制信号频率无关,恒为2 rad 。,故,13,7.2.2 调角信号的频谱与带宽,一、调角信号的频谱,FM信号和PM信号的频谱结构相同,下面仅讨论调频波的频谱。,设调制信
6、号 ,,载波信号 ,则,根据贝塞尔函数理论有:,Jn(mf) 称为以mf为参数的n阶第一类贝塞尔函数,14,可得,载频,第一对边频,第二对边频,第三对边频,第四对边频,15,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,m,Jn(m),Jn(m) 随m、n 变化的规律,1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 00.2 0.4,n=0,n=1,n=2,n=3,n增大时,总趋势使边频分量振幅减小。 m越大,具有较大振幅的边频分量就越多;且有些边频分量振幅超过载频分量振幅。当m为某些值时,载频分量可能为零,m为其它某些值时,某些边频分量振幅可能为零。,16,(3)载频分量和各边频分量的
7、振幅均随Jn (m) 而变化 。,调角信号频谱特点:,(1)调角信号的频谱是由载频 和无数对上、下边频分量 组成,它不是调制信号频谱的线性搬移。,(2)奇数项的上、下边频分量的振幅相等,极性相反;偶数项的上、下两边频分量的振幅相等,极性都相同。,17,二、调角信号的带宽,实际上可以把调角信号认为是有限带宽的信号,这取决于实际应用中允许解调后信号的失真程度。,理论上:频带无限宽,凡是振幅小于未调载波振幅的10%的边频分量可以忽略不计。即,常用的工程准则:,BW = 2 (m + 1) F= 2F + 2 f m,由 Bessel function 可知:当nm+1时,Jn(m)的值恒小于0.1,
8、所以得调角信号的有效带宽为(参看表7-2),18,当 m 1时,,BW 2 m F,= 2 fm,,称为宽带调角信号。,当 m 1时,,BW 2 F,,其值近似为调制信号频率的两倍,相当于调幅波的带宽。,这时,调角信号的频谱由载波分量和一对幅值相同,极性相反的上、下边频分量组成,称窄带调角信号。,讨论:,(2)作为调相波时,由于 mp = kpUm与F无关。可见,BWPM=2(mp+1)F,在Um 不变条件下,BWPM 与 F 成正比的增加。,(1)作为调频信号时, 与F成反比。可见,BWFM=2(mf+1)F,在Um不变条件下,增大F,BWFM 变化不大。,19,PM信号的有效带宽与调制信号
9、的频率成正比。如果按最高调制频率设计信道,则在调制频率低时有很大余量,系统频带利用不充分,因此在模拟通信系统中,调频比调相应用更广。,20,三、调角信号与调幅信号的比较,调角信号比之调幅信号的优缺点:,调角信号功率等于未调制时的载波功率,与调制指数m无关,因此不论m为多大,发射机末级均可工作在最大功率状态,从而可提高发送设备的功率利用率。,故角度调制不宜在信道拥挤、且频率范围不宽的短波波段使用,而适合在频率范围很宽的超高频或微波波段使用。,优点:,(1)抗干扰能力强,(2)功率利用率高,因为调角信号为等幅信号,其幅度不携带信息,故可采用限幅电路消除干扰所引起的寄生调幅。,缺点:,有效带宽比调幅
10、信号大得多,且有效带宽与m相关。,21,1. 直接调频,用调制信号直接控制载波振荡器频率,使其与调制信号成正比。,调频输出,直接调频法优点:频偏较大缺点:中心频率易不稳定,7.3.1 调频电路的实现方法与主要性能要求,一、调频方法,直接调频,间接调频,可控的电容元件:变容二极管、电抗管可控的电感元件:电抗管、具有铁氧体 磁芯的电感线圈,7.3 调频电路,22,2. 间接调频,载波振荡器,Ucmcosct,u(t),积分器,调相器,(先对调制信号积分,后对载波进行调相),间接调频法不在振荡器中进行,故优点:中心频率较稳定缺点:不易获得大频偏,23,二、调频电路的主要性能要求,(1)具有线性的调制
11、特性,即,(2)调制灵敏度要高,即kf 要大,(3)载波的频率稳定度要高,(4)最大频偏与调制信号频率无关,(5)无寄生调幅,24,7.3.2 变容二极管直接调频电路,一、变容二极管,特点: (1)必须工作在反向偏压,符号:,压控特性,或,(电压控制可变电抗元件),(2)结电容随外加的反向电压变化而变化,ur = 0 时的结电容,外加反向偏压,PN结势垒电压(导通电压),变容指数取值1/36,25,二、工作原理,1.电路组成,互感耦合振荡器,变容二极管和它的偏置电路,低频旁路电容,加在Cj上的反向直流偏压,26,CjQ,2.具体分析,为电容调制度,对应的结电容为CjQ,调制状态时变容二极管的结
12、电容Cj,此时,27,瞬时振荡频率:,最大频偏,未加调制信号时的载波频率:,即为调频振荡器的中心频率。,讨论: 设 =2,即实现线性调频。,(1)变容二极管作为振荡回路的总电容,28,当m很小可忽略三次方以上的高次项,则瞬时频率为:,可见 会导致如下影响:,1)中心频率会产生偏移,其偏移量为:,2)调频波会产生非线性失真, 二次谐波失真最大偏移为, 当,29,3)调频波的最大频偏为:,当调频电路要求的相对频偏较小时,m值就很小,此时对 的要求就不高。,例:调频广播的中心频率为 若要求最大频偏为 ,则,可见m很小,则对应的中心频率偏移量和非线性失真就很小,故对 的要求不高,当调频电路要求的相对频
13、偏较大时,对 的要求就严格些。,变容二极管直接接入振荡回路的缺点:调频电路的中心频率稳定度较差。,30,(2)变容二极管部分接入振荡回路,变容管部分接入回路所构成的调频电路,中心频率的稳定提高了,但调制灵敏度和最大频偏都降低。,31,三、电路实例,b,c,e,(1)是电容三点式振荡电路,通过变容二极管的电容变化实现调频。,(2)高频扼流图 对直流和调制信号短路,而对载频开路。因而加在两个变容二极管上的反向电压是相同的。,+Ur_,(3)本电路的特殊点是采用了两个变容二极管反向串联接入振荡回路,对高频信号而言,使得每个变容二极管两端的高频电压减小一半,可减弱高频电压对变容二极管总电容的影响。,3
14、2,例1:,33,34,在要求调频波中心频率稳定度较高,而频偏较小的场合,可以采用直接对晶体振荡器调频的方法。,7.3.3 晶体振荡器直接调频电路,1晶体振荡器直接调频原理,其振荡频率为:,在电路中,当Cj变化时,CL变化,从而使晶体振荡器的振荡频率也发生变化,如果压控元件Cj受调制电压 控制,则Pierce Oscillator就成为一个晶体调频振荡器。,b,c,e,35,注意:晶体在电路中呈现为一个等效电感,故只能工作于晶体的串联谐振频率f q与并联谐振频率f p之间,故调频波的最大相对频偏很小。,实现调频的最大频偏:,最大相对频偏:,2. 实际电路举例,36,调相的实现方法:,矢量合成法
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