第六章 振幅调制解调及混频ppt课件.ppt
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1、第6章振幅调制、解调及混频,6.1 振幅调制 6.2 调幅信号的解调 6.3 混频 6.4 混频器的干扰,(1)什么是调制?,调制是使消息载体的某些特性随消息变化的过程。调制的作用是把消息置于消息载体,以便传输和处理。解调是调制的逆过程,从消息载体中还原出原来的消息。用来传送消息的载体uc(t),称为载波;消息uf(t),称为调制信号;调制后的信号u(t),称为已调信号。用调制信号uf(t)控制载波uc(t)的某些参数,使之随uf(t)的变化而变化,就可实现调制。,引言,(2)为什么要调制?,天线尺寸无线信道中传输信号时,利用电磁场在空间的传播,需要天线发射和接收电磁波。天线的尺寸和波长相比拟
2、,如采用/4天线,对于3kHz的声音信号,天线尺寸为25km,这是无法实现的,如果调制在900MHz上,天线仅需8cm,易于实现无线传输系统,调制是一个基本环节。调制可以实现多路复用,例如频分复用(FDMA)。调制可以降低干扰对信号传输的影响,如扩频调制。,调制可以实现有效地发射和有选择地接收,(3)通信系统中的发送与接收设备,超外差接收机方框原理图,(4)调制分类,按调制信号uf(t)分模拟调制数字调制按载波uc(t)分脉冲调制正弦波调制光强度调制,调制是一种非线性过程。载波被调制后将产生新的频率分量,通常它们分布在载波频率的两边,并占有一定的频带。,正弦波调制:幅度调制、角度调制(频率调制
3、、相位调制)幅度调制:调制信号控制载波的幅度:AM(Amplitude Modulation)、 ASK(Amplitude shift keying)频率调制:调制信号控制载波的频率:FM、 FSK相位调制:调制信号控制载波的相位:PM 、PSK,6.1 振幅调制,幅度调制(AM)是指载波的幅度随调制信号的变化规律而变化,而其角频率和初相位均为常数。 幅度调制方式标准幅度调制(Standard AM)双边带幅度调制(Double SideBand AM)单边带幅度调制(Single SideBand AM),标准幅度调制是各种幅度调制中最基本的一种。由于在合理使用功率和占有频带宽度等方面,不
4、如其他调幅方式优越,其应用范围受到限制。调制和解调电路简单 在关于幅度调制的性质以及调制与解调技术原理等方面,它还是最基本的。,6.1.1 振幅调制信号分析1. 调幅波的分析1) 表示式及波形 设载波电压为 uC=UCcosct 调制电压为 u=U cost,通常满足 c。根据定义,已调信号的振幅随调制信号u线性变化,由此可得振幅调制信号振幅Um(t): 调幅度(调制度):ka又称为调制灵敏度。可得调幅信号的表达式:,图 6-1 AM调制过程中的信号波形,调制信号,载波信号,调幅信号,在标准幅度调制中,不允许出现过调制,要求m 1。,实际过调幅波形往往如图6-1(e),无法解调,且占据频带很宽
5、,过调制现象:,uAM(t)=UC1+mf(t)cosct 式中,mn=kaUn/UC,复杂音调制:调制信号并非为单一频率的信号,例如是一连续频谱信号f(t)。,完成AM调制的原理框图:其关键在于实现调制信号和载波的相乘。,2) 调幅波的频谱两个边频分量c+及c则以载频为中心对称分布,两个边频幅度相等并与调制信号幅度成正比。边频相对于载频的位置仅取决于调制信号的频率,这说明调制信号的幅度及频率消息只含于边频分量中。,单音调制时已调波的频谱,调制信号频谱,载波信号频谱,AM信号频谱,单频调制时,调幅波占用的带宽BAM2F,F=/2。,上边带的频谱结构与原调制信号的频谱结构相同(各频率分量的相对振
6、幅及相对位置没有变化),下边带是上边带的镜像。,复杂音调制时已调波的频谱,AM调制是把调制信号的频谱搬移到载频两侧,在搬移过程中频谱结构不变。这类调制方式属于频谱线性搬移。,调制信号频谱,AM信号频谱,Fmax=3400HzBAM=2Fmax=6800Hz,3) 调幅波的功率平均功率(简称功率)是对恒定幅度、恒定频率的正弦波而言的。调幅波的幅度是变化的,所以它存在几种状态下的功率,如载波功率、最大功率及最小功率、调幅波的平均功率等。在负载电阻RL上消耗的载波功率为在负载电阻RL上,一个载波周期内调幅波消耗的功率为,调制信号周期内平均功率,AM信号的平均功率,调幅波的最大功率和最小功率,它们分别
7、对应调制信号的最大值和最小值为: Pmax=Pc(1+m)2 Pmin=Pc(1m)2 Pmax限定了用于调制的功放管的额定输出功率PH, 要求PHPmax。 普通的AM调制方式中,载频与边带一起发送,不携带调制信号分量的载频占去了2/3以上的功率,而带有信息的边频功率不到总功率的 1/3,功率浪费大,效率低。但它仍广泛地应用于传统的无线电通信及无线电广播中,其主要原因是设备简单,特别是AM波解调很简单,便于接收,而且与其它调制方式(如调频)相比,AM占用的频带窄。,例:有一标准AM波,未调制载波峰值电压为10V,负载电阻为10,调制指数为1,求载波和上下边带的功率;如果调制指数变化为0.5,
8、载波和上下边带功率?,解:,调幅指数的一般定义:,为调制信号的一个周期内,调幅信号的最大振幅。 为调制信号的一个周期内,调幅信号的最小振幅。,若其峰值和谷值不对称,可定义峰值调幅度m上和谷值调幅度m下。,在保证不过调的情况下,要使用尽可能高的调幅指数。 对于振幅最大的有用信号,标准AM系统应保证其调制指数在0.90.95之间。,在实际系统中,平均调幅指数很小,所以边频功率占的比例更小,功率利用率更低。,在调制过程中,将载波抑制就形成了抑制载波双边带信号, 简称双边带信号。 uDSB(t)=kf(t)uC 在单一正弦信号u=Ucost调制时 uDSB(t)=kuuC=kUCUcost cosct
9、 =g(t) cosct,标准调幅波:,g(t)是双边带信号的振幅,与调制信号成正比。与AM波的Um(t)不同,这里g(t) 可正可负。,2. 双边带信号,调制信号,载波信号,调幅信号,与AM波相比,它有如下特点: (1) 包络不同。AM波的包络正比于调制信号f(t)的波形,而DSB波的包络则正比于|f(t)|。例如g(t)=kcost,它具有正、负两个半周,所形成的DSB信号的包络为|cost|。当调制信号为零时,即cost=0,DSB波的幅度也为零。,(2)DSB信号的高频载波相位在调制电压零交点处(调制电压正负交替时)要突变180。由图可见,在调制信号正半周内,已调波的高频与原载频同相,
10、相差0; 在调制信号负半周内,已调波的高频与原载频反相,相差180。这就表明,DSB信号的相位反映了调制信号的极性。因此,严格地讲,DSB信号已非单纯的振幅调制信号,而是既调幅又调相的信号。,由于DSB信号不含载波,它的全部功率为边带占有,所以发送的全部功率都载有消息, 功率利用率高于AM信号。由于两个边带所含消息完全相同,故从消息传输角度看,发送一个边带的信号即可,这种方式称为单边带调制。,DSB信号的频谱相当于从AM波频谱图中将载频分量去掉后的频谱。,BDSB=2Fmax,单边带(SSB)信号是由DSB信号经边带滤波器滤除一个边带或在调制过程中,直接将一个边带抵消而成。单频调制时: uDS
11、B(t)=kuuC 取上边带时 uSSB(t)=Ucos(c+)t 取下边带时 uSSB(t)=Ucos(c)t,3. 单边带信号,单频调制时的SSB信号仍是等幅波,但它与原载波电压是不同的。SSB信号的振幅与调制信号的幅度成正比,它的频率随调制信号频率的不同而不同,因此它含有消息特征。单边带信号的包络与调制信号的包络形状相同。在单频调制时,它们的包络都是一常数。,调制信号,载波信号,上边带调幅信号,调制过程中的信号频谱,双音调制时:设u(t)=Ucos1t+Ucos2t,且21,则可以写成下式: 受u调制的双边带信号为:从中任取一个边带,就是双音调制的SSB信号。取上边带:,双音调制时SSB
12、信号的波形和频谱,(1) 若将|2Ucos(21)t/2|看成是调制信号的包络,(2+1)/2为调制信号的填充频率,则SSB信号的包络与调制信号的包络形状相同,填充频率移动了c。,SSB信号有如下特点:,(2) 双音调制时,每一个调制频率分量产生一个对应的单边带信号分量,它们之间的关系和单音调制时一样,振幅之间成正比,频率则线性移动。这一调制关系也同样适用于多频率分量信号f(t)的SSB调制。,上边带:,- /2,用移相法实现单边带调幅,下边带:,宽带移相器在很宽的频带上要求移动相同的相位,很难制造 R、L、C无源网络移相器 两极点放大器移相器,DSB频谱,上边带频谱,下边带频谱,语音调制的S
13、SB信号频谱,BSSBFmax,单边带调制从本质上说是幅度和频率都随调制信号改变的调制方式。但是由于它产生的已调信号频率与调制信号频率间只是一个线性变换关系(由变至c+或c的线性搬移),这一点与AM及DSB相似,因此通常把它归于振幅调制。SSB调制方式在传送信息时,不但功率利用率高,而且它所占用频带为BSSBFm,比AM、DSB减少了一半,频带利用充分,目前已成为短波通信中一种重要的调制方式。,6.1.2 振幅调制电路由上面的分析可以看出,AM、DSB及SSB信号都是将调制信号的频谱搬移到载频上去(允许取一部分),搬移的过程中,频谱的结构不发生变化,不产生fcnF分量,均属于频谱的线性搬移,故
14、同属线性调制。或者说这些调制的实现必须以乘法器为基础。因此,这些调制的实现电路应包含有乘积项。第5章介绍了频谱的线性搬移电路,只要包含平方项(包含有乘积项),就可以用来完成上述调制功能。,调制可分为高电平调制和低电平调制。 高电平调制:是将功放和调制合二为一,调制后的信号不需再放大就可直接发送出去。如许多广播发射机都采用这种调制,这种调制主要用于形成AM信号。 低电平调制:是将调制和功放分开,调制后的信号电平较低,还需经功率放大后达到一定的发射功率再发送出去。DSB、SSB以及第7章介绍的调频(FM)信号均采用这种方式。对调制器的主要要求是调制效率高、调制线性范围大、失真要小等。,1. AM调
15、制电路1) 高电平调制集电极调幅电路:UCC=Ucc0+u, 即集电极电源电压随调制信号变化,从而使集电极电流的基波分量随u的规律变化。,由功放的分析已知,当功率放大器工作于过压状态时,集电极电流的基波分量与集电极偏置电压成线性关系。因此,要实现集电极调幅,应使放大器工作在过压状态。,基极调幅电路:图中LB1是高频扼流圈,LB为低频扼流圈,C1、C3、C5为低频旁路电容,C2、C4、C6为高频旁路电容。基极调幅与谐振功放的区别是基极偏压随调制电压变化。如果UBB随u变化,Ic1将随之变化, 从而得到已调幅信号。从调制特性看,为了使Ic1受UBB的控制明显, 放大器应工作在欠压状态。,基极调幅的
16、波形,由于基极电路电流小,消耗功率小,故所需调制信号功率很小,调制信号的放大电路比较简单,这是基极调幅的优点。但因其工作在欠压状态,集电极效率低是其一大缺点。一般只用于功率不大,对失真要求较低的发射机中。而集电极调幅效率较高,适用于较大功率的调幅发射机中。,2) 低电平调制要完成AM信号的低电平调制,可采用第5章介绍的频谱线性搬移电路来实现。,(a) 二极管电路,输出滤波器H(j)对载波c调谐,带宽为2F。这样最后的输出频率分量为c,c+和c,输出信号是AM信号。,当UCU时:,对于二极管平衡调制器,在图5-7所示电路中,令u1=uC,u2=u, 且有UCU,产生的已调信号也为AM信号。,(2
17、) 利用模拟乘法器产生普通调幅波若将uC加至uA,u加到uB,则有,式中,m=U/Ee,x=UCVT。,若集电极滤波回路的中心频率为fc,带宽为2F,谐振阻抗为RL,则: uo=I0RL1(x)(1+m cost) cosct,如果载波幅度增大,包络内高频正弦波将趋向方波,io中含高次谐波。,用BG314模拟乘法器产生AM信号的电路: 将调制信号叠加上直流成分,即可得到AM信号输出,调节直流分量大小,即可调节调制度m值。电路要求UC、U分别小于2.5V。,MC1596G产生AM信号的电路: MC1596与国产XCC类似,将调制信号叠加上直流分量也可产生普通调幅波。,2. DSB调制电路DSB信
18、号的产生大都采用低电平调制。由于DSB信号将载波抑制,发送信号只包含两个带有信息的边带信号,因而其功率利用率较高。DSB信号的获得,关键在于调制电路中的乘积项,故具有乘积项的电路均可作为DSB信号的调制电路。,(a) 二极管调制电路单二极管电路只能产生AM信号,不能产生DSB信号。二极管平衡电路和二极管环形电路可以产生DSB信号。调制信号:u,载波:uC,且UCU,在大信号工作,可得输出变压器的次级电流iL为,iL中包含F分量和(2n+1)fcF(n=0,1,2,)分量,若输出滤波器的中心频率为fc,带宽为2F,谐振阻抗为RL,则输出电压:,二极管平衡调制电路,加在VD1、VD2上的电压仅音频
19、信号u的相位不同(反相),故电流i1和i2仅音频包络反相。电流i1i2经高频变压器T2及带通滤波器滤除低频和3c等高频分量后,负载上得到DSB信号电压uo(t) 。对平衡调制器的主要要求是调制线性好、载漏小(输出端的残留载波电压要小,一般应比有用边带信号低20 dB以上),同时希望调制效率高及阻抗匹配等。,二极管平衡调制器波形,调制电压为单端输入,已调信号为单端输出,省去了中心抽头音频变压器和输出变压器。由于两个二极管方向相反,故载波电压仍同相加于两管上,而调制电压反相加到两管上。流经负载电阻RL的电流仍为两管电流之差,所以它的原理与基本的平衡电路相同。图中,C1对高频短路、对音频开路,因此T
20、次级中心抽头为高频地电位。R2、R3与二极管串联,同时用并联的可调电阻R1来使两管等效正向电阻相同。C2、C3用于平衡反向工作时两管的结电容。,实用平衡调制器电路,平衡调制器的一种实际线路,双平衡调制器(环形调制器),在二极管平衡调制电路中,调制电压u与载波uC的注入位置与所要完成的调制功能有密切的关系。u加到u1处,uC加到u2处,可以得到DSB信号,但两个信号的位置相互交换后,只能得到AM信号,而不能得到DSB信号。但在双平衡电路中,uC、u可任意加到两个输入端,完成DSB调制。,两个桥路构成的电路等效一个环形调制器,载波电压对两个桥路是反相的。当uC0时,上桥路导通,下桥路截止; 反之,
21、当uC0时,上桥路截止,下桥路导通。调制电压反向加于两桥的另一对角线上。如果忽略晶体管输入阻抗的影响,则图中ua(t)为,平衡调制器的一种等效电路:桥式调制器,因iC=ieie=ue(t)/Re,式中,I0=Ee/Re,m=UC/Ee,x=U/VT。经滤波后的输出电压: uo(t)I0RLm1(x) cost cosct=Uo cost cosct,(b) 差分对调制器,在单差分电路中,将载波电压uC加到线性通道,即uB=uC,调制信号u加到非线性通道,即uA=u,则双端输出电流io(t)为:,上式表明,u、uC采用与产生AM信号的相反方式加入电路,可以得到DSB信号。但由于u加在非线性通道,
22、故出现了fcnF(n=3,5,)分量,它们是不易滤除的,这就是说,这种注入方式会产生包络失真。只有当u较小时,使3(x)1(x),才能得到接近理想的DSB信号。,图 6-24 差分对DSB调制器的波形,差分对DSB调制器的波形图。 传输特性以fc的频率在uC=0那条曲线上下摆动。图中所示为U值较小的情况,图(c)为滤除F后的DSB信号波形。,单差分调制器虽然可以得到DSB信号,具有相乘器功能,但它并不是一个理想乘法器。 首先,信号的注入必须是uA= u,uB =uC,且对u的幅度提出了要求,U值应小(例如,U26 mV),这限制了输入信号的动态范围; 其次,要得DSB信号,必须加接滤波器以滤除
23、不必要的分量; 必须双端差动输出,单端输出只能得到AM信号; 最后,当输入信号为零时,输出并不为零,如uB=0,则电路为一直流放大器,仍然有输出。,若U、UC均很小,上式可近似为等效为一模拟乘法器,不加滤波器就可得到DSB信号。,采用双差分调制器,可以近似为一理想乘法器,彩色电视发送机中的双差分对调制器的实际电路图中,V7、V8组成恒流源电路。V5、V6由复合管组成。W4用来调整差分电路的平衡性,使静态电流I5=I6,否则即使色差信号(调制信号)为零,还有副载频输出,会造成副载频泄漏。同理,W2用来调整V1V4管的对称性,如不对称,即使副载频为零,仍有色差信号输出,称为视频泄漏。,图6-18为
24、利用BG314和MC1596产生AM信号的实际电路,若将调制信号上叠加的直流分量去掉,就可产生DSB信号。这种电路的特点是工作频带较宽,输出信号的频谱较纯,而且省去了变压器。,3. SSB调制电路SSB信号是将双边带信号滤除一个边带形成的。根据滤除方法的不同,SSB信号产生方法有好几种,主要有滤波法和移相法两种。,滤波法的关键是边带滤波器的制作。因为要产生满足要求的SSB信号,对边带滤波器的要求很高。这里主要是要求边带滤波器的通带阻带间有陡峭的过渡衰减特性。,(1) 滤波法采用滤波法产生SSB的发射机框图。,设语音信号的最低频率为300 Hz,调制器产生的上边带和下边带之差为600 Hz,若要
25、求对无用边带的抑制度为40 dB,则要求滤波器在600 Hz过渡带内衰减变化40 dB以上。图6-27就是要求的理想边带滤波器的衰减频率特性。除了过渡特性外,还要求通带内衰减要小,衰减变化要小。,带通滤波器的相对带宽ff0随元件品质因数Q的增加而减小。因为实际的品质因数不能任意大,当带宽一定时(如3000 Hz),滤波器的中心频率f0就不能很高。因此,用滤波法产生SSB信号,通常不是直接在工作频率上调制和滤波,而是先在低于工作频率的某一固定频率上进行,然后通过几次混频及放大,将SSB信号搬移到工作频率上去。目前常用的边带滤波器有机械滤波器、晶体滤波器和陶瓷滤波器等。它们的特点是Q值高,频率特性
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