[信息与通信]第5章 线性频谱搬移技术与电路.ppt
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1、1,第5章 线性频谱搬移 技术与电路,2,本章基本要求,掌握频谱搬移的基本原理、非线性器件的频谱变换作用、调幅波的波形、频谱及数学表达式、调幅波的功率关系、调幅电路以及振幅解调电路;熟悉 非线性电路的分析方法,模拟乘法器的特性及工作原理、双边带(DSB)调幅和单边带(SSB)调幅、混频与倍频电路及其工作原理。,3,5.1 非线性电路的分析方法,5.1.1 幂级数分析法,4,在小信号运用的条件下,可以将一些非线性元器件的特性曲线用幂级数近似表示,使问题简化。,5,式中,为工作点处的电流,为过静态工作点切线的斜率,即跨导,即静态工作点选在原点,则,如果取,6,1)小信号线性分析,当工作点选在非线性
2、器件特性曲线近似于直线部分,输入信号幅度足够小时,在信号工作的整个动态范围内,器件的特性曲线可用一段直线近似代替,则所得幂级数展开式可以只取一次方项,是工作点处的电流,7,2)非线性分析,对于非线性分析,通常根据分析的准确性来确定幂级数取多少项。为了分析方便,我们取式(5-1-1)中的前四项,即,(1)外加单频率电压信号时,8,二次谐波分量,直流分量,基波分量,三次谐波分量,9,(2)外加多频率电压信号时,设外加电压为,(5-1-5),10,非线性器件的特点,称为 非线性器件的频率变换作用或频谱搬移作用,如果在非线性电路中加入选频回路,就可以实现调幅、倍频、混频以及小信号检波等功能。,由于元器
3、件的非线性作用,所产生的输出电流中除了含有输入信号的基波分量外,还包含直流分量和其他频率分量,如倍频分量,11,例5-1-1,测得某非线性器件的特性曲线如图例5-1-1 所示静态工作点选在Q 点(,,,mA),输入信号的幅度在,0.20.6 V之间变化,试求幂级数展开式中的各系数,解:由于信号幅度不大(0.20.6 V)故工作范围在曲线A-Q-B部分变化。这样,若已知A、Q、B三点的电流、电压值,就可以求得幂级数展开式中的3个系数,和,,如果需要求更多个系数,就需要在曲线上取更多个点。,12,本例中以3个点为例,其展开式为,联立求解上述3个方程得,(mA),13,于是得到该非线性曲线的幂级数近
4、似展开式为,(mA),如果所求的各项系数不合乎要求,或根据实际电路不同的频率变换功能,可以通过调整静态工作点或调整输入信号的幅度来调整某次幂的系数的大小,这一点对实际工作具有指导意义。,14,5.1.2 折线分析法,所谓折线法是将非线性元器件的特性曲线根据需要用一条或多条直线段来近似表示,然后用折线参数分析输出信号与输入信号之间的关系。折线分析法适用于大信号工作时的分析,它涉及非线性特性曲线的较大区段,因此常用于高频功率放大、调幅和大信号检波等电路的分析。,15,将图5-1-4所示的非线性特性曲线折线化后,其折线方程为,(5-1-6),上述非线性器件有几种不同的运用:,乙类线性工作,甲类线性工
5、作,甲乙类工作,丙类工作,其中由静态工作点确定电流流通角,16,图5-1-4 中,器件导通时的电导(特性AB段斜率)为,假设输入电压为,由图5-1-4可知,,则,17,(5-1-9),(5-1-10),用傅里叶级数展开为,式中,18,(5-1-14),19,5.1.3 开关函数分析法,20,(5-1-17),(5-1-18),为开关信号,可以是大幅度的方波,也可以是大幅度的正弦波,于是,21,实际电路中,还常常将两个信号同时加到非线性器件上,有时候两个信号中一个幅度较小,而另一个幅度则很大;有时两个信号的幅度都很大。,22,于是有,23,则,(5-1-21),24,5.1.4 时变参量分析法,
6、,是时间的函数,称为时变跨导。,25,5.2频谱搬移的原理 5.2.1 频谱搬移的基本原理,频谱搬移技术是无线电通信、广播及电视等系统中必不可少的技术。基本原理是利用非线性器件的频率变换作用,基本分析方法是在分线性电路分析方法的基础上借助与三角函数变换关系。,26,分别将上述两个余弦信号的角频率及相应的振幅绘成如图5-2-1 a所示的谱线图,称为频谱图。,若令,利用非线性器件的频率变换作用,27,上式表明两个单频余弦信号相乘后,原来位于低端,角频率为的余弦信号,被搬移到了附近,并对称排列在两侧。,如果信号为,若取,28,结论,当两个余弦(或两个正弦)信号相乘时可实现频谱的搬移。最方便的实现办法
7、是利用乘法器(或具有相乘功能的非线性器件)实现频谱的搬移。,29,5.2.2 模拟乘法器的特性及工作原理 5.2.2.1 模拟乘法器的基本特性及工作原理,集成模拟乘法器是模拟集成电路的一个重要分支。高频电路中用到的单片模拟集成电路可分为两类:一类是专用集成电路,用于实现某些特定功能,如电视接收机中的视频信号同步检波、相位检波等等。,理想模拟乘法器的输出方程为:,(5-2-3),30,由图5-2-3所示电路得,(5-2-4),(5-2-6),31,32,5.2.2.2 模拟乘法器的倍频/混频特性,1.倍频特性,当两个输入信号为同频率的信号即可实现两倍频作用。如图5-2-5所示电路中,假设,由,经
8、过选频网络(高通)滤波器后,输出信号为,(5-2-8),33,2.混频特性,通过选频网络(带通)滤波器就可选择出我们所需要的差频分量或和频分量信号,或,则,34,5.2.2.3 模拟乘法器的解调特性,1.调制特性,经过带通滤波器后,(5-2-10),35,经过带通滤波器后,(5-2-11),36,2.解调特性,利用模拟乘法器解调时,调幅信号通常从图5-2-7所示电路,设本机振荡电压为,调幅波电压为,用低通滤波滤除高频分量,取出低频分量,37,5.2.2.4 模拟乘法器的鉴相特性,分三种情况进性分析,假定:,滤除高频分量后,输出电压为,(5-2-15),38,将利用式式(5-2-6)得,考虑到鉴
9、相需要,展开式中取,经过低通滤波器滤后,(5-2-16),39,40,5.3 振幅调制5.3.1 调幅波的波形、频谱及数学表达式,在无线电通信过程中,为了把欲传送的信号通过天线发送出去,需要将低频(调制)信号“附加”到载波上。,41,已调波表达式为,已调波的幅度为,称为调幅波的调制系数或调幅度,42,43,高频载波信号被调幅以后,其振幅随调制信号的规律变化,因而失去了原简谐波的特点,其频谱中包含原载波分量、下边频和上边频分量。各频率分量及其相应的幅度画成频谱图。如图5-3-2 b所示。,调幅过程实际上就是频谱搬移过程。经调幅后,调制信号从低频端搬移到了一个频率较高的载频附近,并对称排列于载波两
10、侧。显然,该调幅波有效频谱所占频带宽度为:,(rad/s),44,45,则调幅波为,该调幅波所占频带宽度为,(rad/s),46,47,48,5.2.2 调幅波的功率关系,上边频、下边频功率分别为,(5-3-8),49,调幅波的功率关系,(5-3-9),50,调幅波的功率关系,调幅波的平均输出功率为,多音频调制时,例5-3-1,5-3-2,51,5.3.3 双边带(DSB)调幅和单边带(SSB)调幅,普通调幅波中的载波功率占有已调波输出功率的绝大部分,却不包含信息。因此,为了提高整机效率,可以只发送上、下边带(都属于高频范畴)而不发送载波。只发送两个边带功率的调幅称为双带边调幅。也称为抑制载波
11、调幅由式(5-3-3)可以看到,抑制载波的双边带调幅波的数学表达式为:,(5-3-12),(5-3-13),52,双边带调幅又称为平衡调幅,其波形如图5-3-6所示,53,平衡调幅波的特点,(1)从平衡调幅波波形看,由于抑制了载波,当调制信号过零时,已调波也为零。(2)调制信号瞬时值为正值时,平衡调幅波的相位与未调载波相位相同,当调制信号瞬时值为负值时,平衡调幅波的相位与未调载波相位相反。(3)当调制信号过零点时,平衡调幅波也倒相。(4)平衡调幅波由于失去了载波分量,其包络已不是普通调幅波的包络的形状,因此,解调方式也与普通调幅波不同。,54,单边带调幅,(5-3-14),(5-3-15),5
12、5,单边带调制具有以下优点,(1)提高了频带的利用率。与普通调幅波相比,由于抑制了载波及一个边带,因而信道的传输频带可节省一半,这有助于解决频道拥挤问题。(2)节省功率。采用单边带调幅,从理论上看,其发射功率可全部用于传输含有信息的一个边带,在调幅波总功率相同的条件下,可提高接收端的信噪比,因而可增大通信距离。(3)减小由选择性衰落引起的信号失真。在短波传播的过程中,调幅波的载波分量大,载波和上、下边带的电流衰落不同,使原始相位关系在传播过程中易遭到破坏,接收端收到的信号时强时弱,并且有失真,这种现象称为选择性衰落。单边带调幅波因不含载波,选择性衰落现象也就不明显。,例5-3-3,5-3-4,
13、56,请回答下列问题,1)已学过哪几种调幅波?它们各有什么特点?2)如何从波形的特点区别不同的调幅波?3)单音频、多音频调制时,普通调幅波已调波平均输出功率的表达式分别是什么?,57,5.3.4 调幅电路 5.3.4.1 低电平调幅,振幅调制电路是无线电发射机的重要组成部分。按实现调幅的器件分,可分为乘法器调幅和非线性器件调幅;按实现调幅级的电平高低,可分为高电平调制和低电平调制。高电平调制置于发射机的末级,用以直接产生满足发射机输出功率要求的正弦波。它除了实现调幅外,还具有功率放大作用。为了获得较大输出功率,通常用调制信号控制末级丙类谐振功率放大器,以实现调幅。,58,5.3.4.1 低电平
14、调幅,(1)模拟乘法器普通调幅电路,由普通调幅波的数学表达式(5-3-1),该调幅波可看成是一直流电压U与低频调制信号叠加后,再与高频载波信号相乘而得。因此,利用模拟乘法器实现普通调幅电路原理图如图5-3-9 a所示。,59,60,图5-3-10所示是利用MC1596组成的普通振幅调制电路,61,(2)模拟乘法器平衡调幅,(3)模拟乘法器单边带调幅,图5-3-11所示是利用模拟乘法器实现单边带调幅的框图。,根据式(5-3-13)和式(5-3-14)分别有,(5-3-18),(5-3-19),62,63,上述信号可从图5-3-11可得到,图中假定90相移网络的传输系数为1,于是有:,可在图5-2
15、-11a中的减法器输出端和加法器输出端分别得到:,64,65,2)二极管调幅电路,二极管调幅电路是利用非线性器件的特性来进行调幅。,(1)二极管开关式普通调幅原理,。,66,(5-3-24),(5-3-25),(5-3-26),67,于是可得到流过二极管的电流为,利用三角函数关系展开上式并整理可得,68,(2)二极管平衡调幅,69,由式(5-1-2)得:,图5-3-14a的高频等效电路如图b所示。其中,双边带调幅波的输出电压为,(5-2-30),70,71,由图可得,(5-3-31),(5-2-32),(5-2-33),72,(3)二极管环形调幅,为了利用电路的对称性结构进一步抵消一部分不需要
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