集成模拟乘法器在高频电路中的应用课件.ppt
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1、*第11章 集成模拟乘法器在高频电路中的应用,11.1 模拟乘法器,11.1.1 乘法运算电路,11.1.2 模拟乘法器的应用,11.2 信息传输过程,11.2.1 信息的传输过程,11.2.2 信息传输处理,11.3 调幅与检波,11.3.1 调幅,11.3.2 模拟乘法器调幅电路,11.3.3 模拟乘法器检波电路,*第11章 集成模拟乘法器在高频电路中的应用,11.4 调频与调相,11.4.1 调频与调相,11.4.2 调频方法,11.5 混频、倍频与锁相环路,11.5.1 混频,11.5.2 倍频,11.5.3 锁相环路,本章重点模拟乘法器及集成模拟乘法器调幅、调频、调相和解调检波、鉴频
2、和鉴相本章难点混频及倍顿锁相环路,*第11章 集成模拟乘法器在高频电路中的应用,*第11章 集成模拟乘法器在高频电路中的应用,11.1.1 乘法运算电路,变跨导式乘法电路,11.1 模拟乘法器,图11-1 乘法运算,带有恒流源的差动放大电路,ux和uy作为输入信号,uo作为输出信号,*第11章 集成模拟乘法器在高频电路中的应用,图中三极管的控制作用可以用跨导来表示,即(11-1)其中IE单位取mA(下同),当工作电流较小时代入(11-1)式推得用跨导来表示差放电路的放大倍数电路的输出电压为(11-2)其中 代入(11-2)得(11-3)其中乘法增益系数,2.集成模拟乘法器,集成模拟乘法器是实现
3、两个模拟信号相乘作用的器件,电路符号如图11-3所示。它有两个输入端ux和uy,输出端为uo,它们之间的关系是,*第11章 集成模拟乘法器在高频电路中的应用,K-称为乘法增益系数,模拟乘法器的种类很多,如AD634、AD534L、MC1496等,且不需外接元件,无须调零即可使用,11.1.2 模拟乘法器的应用,*第11章 集成模拟乘法器在高频电路中的应用,平方电路若uy=ux,则,此时,模拟乘法器称为平方电路。2.除法电路变跨导乘法器还可组成除法电路,如图11-4所示。根据“虚短和“虚断”可得 即则 由乘法器的功能可得因此得即输出电压与两个输入电压的商成比例关系,图11-4 除法电路,11.2
4、 信息传输过程,11.2.1 信息的传输过程,*第11章 集成模拟乘法器在高频电路中的应用,图11-5 信息传输过程,11.2.2 信息传输处理信息传输处理主要包括调制与解调两个过程,11.3 调幅与检波,1.调幅信号的表示方式 调幅就是用调制信号控制高频载波的振幅,使高频载波的振幅按调制信号的变化规律而变化,设调制信号为正弦波,如图11-6(a)所示。其电压表达式为,11.3.1 调幅,*第11章 集成模拟乘法器在高频电路中的应用,*第11章 集成模拟乘法器在高频电路中的应用,*第11章 集成模拟乘法器在高频电路中的应用,图11-6 调幅波波形(a)调制信号;(b)高频载波;(c)已调波,正
5、常情况下,ma1。图11-6(c)所示调幅波的调幅系数ma1,此时振幅变化的最大值为(1ma)Ucm,振幅变化的最小值为(1-ma)Ucm。当ma=1时,调幅波最大值为2Ucm,最小值为零。若ma1,就要引起调幅失真。从图11-6(c)可以看出:调幅波的包络信号振幅各峰值点的连线完全反映了调制信号的变化;调幅波的上下包络相位相差180;调幅波的频率就是载波的频率。实际要传送的信号往往是一个复杂的波形,如图11-7(a)所示,由于调幅波的包络变化规律与低频信号波形一致,因而可做出它的调幅波波形,如图11-7(b)所示。,2.调幅波的频谱,*第11章 集成模拟乘法器在高频电路中的应用,*第11章
6、集成模拟乘法器在高频电路中的应用,图11-7 非正弦波调制的调幅(a)调制信号;(b)已调波,图11-8 单频调制频谱(a)调制信号频谱;(b)载波频谱;(c)已调波频谱,复杂信号的调制频谱如图11-9所示。,*第11章 集成模拟乘法器在高频电路中的应用,图11-9 复杂信号调制频谱,n为调制信号的最高频率,1.不同的调幅制式,*第11章 集成模拟乘法器在高频电路中的应用,11.3.2 模拟乘法器调幅电路,*第11章 集成模拟乘法器在高频电路中的应用,由图可以看出,只要将双边带调幅信号抑制掉一个边频带,就成为单边带调幅信号,由于SSB调制方式只发送一个边带,因而它不但功率利用高、而且它所占用频
7、带近似为,比普通调幅和双边带调幅减小了一半,提高了波段利用率。如果保留一个边带及载波对另一个边带进行部分抑制,称为残留单边带调制,用VSB表示。在电视发射技术中,普遍采用残留单边带调幅制式。,图11-10 不同制式的调幅波频谱,改变直流电压大小可以改变一般调幅信号的调幅度.为了增加调节范围,可将图11-11中的R1、R2阻值由10k改为750。但U值不能小于Um,否则将会产生过调幅现象。,由式(11-10)、(11-13)、(11-14)、(11-15)可以看出,调幅的过程实际上就是信号相乘的过程,因此,利用模拟乘法器就能实现振幅调制。图11-11给出了用模拟乘法器MC1496实现一般调幅的电
8、路,调制信号u(t)从芯片的1脚输入,载波uc(t)由10脚输入,已调信号由6脚输出。在1、4之间接两个10k电阻和一个47k的电位器,是为了灵活调节1、4之间的直流电压。由式11-9可知,只要在调制信号u(t)上附加直流电压,再与载波信号直接相乘,即可得到一般调幅信号。因此,只要调节RP,使1、4两端直流电位不相等,就相当于给u(t)上叠加了一个直流电压U。这时,图中的输出电压为,*第11章 集成模拟乘法器在高频电路中的应用,2.调幅电路,其中,(11-16),*第11章 集成模拟乘法器在高频电路中的应用,图11-11 MC1496型模拟乘法器调幅电路,图11-11所示电路也可获得抑制载频的
9、双边带调幅信号输出,1.包络检波 包络检波是指检波器输出的电压与输入的调幅波的包络成正比的检波方法。对于普通调幅信号来说,由于其包络与调制信号成正比,包络就代表着它的调制信号波形。因此,包络检波适用于对普通调幅波进行检波,其检波器的输出电压直接反映输入高频调幅波包络变化的规律。收音机中的检波电路和电视接收机中的高频检波电路均采用包络检波。其原理可由图11-12(a)来表示,图11-12(b)为检波输入、输出频谱图,*第11章 集成模拟乘法器在高频电路中的应用,11.3.3 模拟乘法器检波电路,图11-12 包络检波原理图,*第11章 集成模拟乘法器在高频电路中的应用,图11-13 包络检波原理
10、及波形,下边以二极管峰值包络检波器为例进行讨论,电路如图11-13(a)所示 在图中,ui为输入的普通调幅信号,D为检波二极管,R、C构成低通滤波器,要求C对高频短路,而对低频阻抗趋于无穷大。而CL为检波器输出端的耦合电容,其值较大。对于低频信号而言,电容CL相当于短路。RL为下级电路的输入电阻。,由图11-13(a)可见,加在二极管的正向电压为uv=ui-uo,二极管导通与否,不仅与输入电压有关,还取决于输出电压。二极管导通时,电容充电,充电时间常数为rvC;二极管截止时,电容放电,放电时间常数为RC。由于二极管导通电阻很小,因而一般有rvCRC。,图11-13(b)中的锯齿状变化波形表示了
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