模拟集成乘法器在信号处理方面中的应用.ppt
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1、4.6 模拟集成乘法器在信号处理方面中的应用,4.6.1 信息传输的基本概念4.6.2 调幅与检波4.6.3 调频、调相与鉴频4.6.4 混频、倍频与锁相环路,模拟乘法器是典型的非线性器件,如图4.6.1所示,假设作用于乘法器的两个输入信号电压分别为,则乘法器输出电压为,图4.6.1 模拟乘法器电路图,可见,在乘法器的输出信号中产生了新的频率分量x+y、xy,说明乘法器具有频率变换的作用。由于模拟乘法器性能优良,被广泛地运用于电子、通信设备中。,4.6.1 信息传输的基本概念,1信息的传输过程 一个完整的信息传输系统应该包括信号源、发送设备、传输信道、接收设备、终端等五部分,其方框图如图4.6
2、.2所示。,图4.6.2 信息传输系统方框图,2调制与解调 调制就是一个信号(如光、高频电磁波等)的某些参数(如振幅、频率、相位等)按照另一个欲传输的信号(如声音、图像等)的特点变化的过程。即把要传送的信号“附加”到高频振荡信号上去,然后由天线发射出去。高频振荡就是携带信息的“运载工具”,所以称之为载波,而所要传送的信号就称为调制信号。按照被调制的高频振荡信号的参数不同,调制的方式也不同。设高频载波信号表示为uC(t)=UcmcosCt,若用待传输的低频信号去控制高频载波的振幅Ucm,使其振幅使其振幅随着低频信号的变化而,变化,则称为振幅调制,简称调幅,用AM表示;若用低频信号去改变高频信号的
3、频率C,使其频率随着低频信号的变化而变化,则称为频率调制,简称调频,用FM表示;若用低频信号去改变高频信号的相位(Ct),使其相位随着低频信号的变化而变化,则称为相位调制,用PM表示。调制后的载波就载有调制信号所包含的信息,称为已调信号,或称为已调波。,为什么要进行调制呢?其一是提高频率以便于辐射。由于低频信号传不远,遇到障碍物后衰减很大,若要直接发射,所需天线就必须很长,因此,必须借助于高频电磁波将低频信号辐射出去。其二是为了实现信道复用,避免各种信号之间的干扰。其三是为了改善系统性能,提高系统输出的信噪比。解调是调制的反过程,亦即把低频调制信号从高频已调信号中还原出来的过程。调幅波的解调过
4、程称为检波;调频波的解调过程称为鉴频;调相波的解调过程称为鉴相。,4.6.2 调幅与检波,4.6.2.1 调幅信号的表示方式 1调幅信号的表达式及其波形 如前所述,调幅就是用调制信号去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(正弦和余弦波形统称为正弦波),如图4.6.3(a)所示。其电压表达式为,(4.6.1),载波为一高频等幅波,如图4.6.3(b)所示,表达式为,(4.6.2),图4.6.3调幅波波形(a)调制信号;(b)高频载波;(c)已调波,通常满足c,若用调制信号对载波进行调制,根据振幅调制的定义,在理想情况下,已调信号的振幅应随调制信号线性
5、变化,已调信号瞬时幅值为,其中,(4.6.3),(4.6.4),式中,ma称为调幅系数,表示载波振幅受调制信号控制的程度;Ka为由调制电路决定的比例常数。由此可得调幅信号的表达式为,其波形如图4.6.3(c)所示。正常情况下,ma1。图4.6.3(c)所示调幅波的调幅系数ma1,就要引起调幅失真。从图4.6.3(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。,(4.6.5),实际上所要传送的信号不只是简单的正弦波,而是一个复杂的波形,如图4.6.4(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
6、可作出它的调幅波波形,如图4.6.4(b)所示。,图4.6.4非正弦波调制的调幅波波形(a)调制信号;(b)已调波,2调幅波的频谱 将式(4.6.5)展开,并利用三角函数关系,则得,图4.6.5单频调制频谱(a)调制信号频谱;(b)载波频谱;(c)已调波频谱,从式(4.6.6)可以看出,调幅波有三个频率分量,它是由三个高频正弦波叠加而成的。第一项的频率分量是载波的频率分量,它与调制信号无关;第二项的频率等于载波频率与调制信号频率之和,叫做上边频;第三项的频率等于载波频率与调制信号频率之差,叫做下边频。调制信号的信息包含在上、下边频分量之内。如果把这些频率分量画在频率轴上,就构成单频余弦调制的调
7、幅波的频谱,如图4.6.5所示。这两个边频分量c+及c-以载波c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,与载频的相对位置决定于调,制信号的频率,这说明上、下边频中包含着调制信号的幅度及频率。已调波的带宽为 BW=(c)(c)=2(4.6.7)复杂信号的调制频谱如图10.6所示。由图可以看出,调制后产生的上边频和下边频不再是一个,而是许多个频率分量,但仍然是频率分量的上、下边频幅度相等且成对出现,上、下边频带的频谱分布相对载频是对称的。所占的频带宽度为,BW=(c+n)-(c-n)=2n(4.6.8)其中n为调制信号的最高频率。式(4.6.8)表明,多频调幅时,调幅波所占有总的频
8、带宽度为调制信号最高频率的2倍。,图4.6.6 复杂信号调制频谱,4.6.2.2模拟乘法器调幅电路 1不同的调幅制式 由(4.6.6)式可知,载波分量是不包含信息的,因此,为了提高设备的功率利用率,可以不传送载波而只传送两个边带信号,这叫做抑制载波双边带调幅,用DSB(DoubleSideBand)表示,其表达式为,其频谱图如图4.6.7(c)所示。,图4.6.7 不同制式的调幅波频谱,由于两个边频带所含调制信息完全相同,从信号传输角度看,只要发送一个边带的信号即可,这种方式称为单边带调制,用SSB(SingleSideBand)表示,其表达式为,(4.6.10),(4.6.11),其频谱图如
9、图4.6.7(d)所示。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,功率利用率高,而且它所占用频带近似为,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(VestigialSideBand)表示。在电视发射技术中,普遍采用了残留单边带调幅制式。2调幅电路 由式(4.6.6)、(4.6.9)、(4.6.10)、(4.6.11)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4.6.8给出了用模拟乘法器M
10、C1496实现一般调幅的,电路,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(4.6.5)可知,只要在调制信号u(t)上附加直流电压后,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,这就给u(t)上叠加了一个直流电压U。这时,图中的输出电压为,其中,(4.6.12),可见,改变直流电压的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4.6.8中的R1、R2阻值由10k改为750。但U值不能小于Um,否则将会产
11、生过调幅现象。,图4.6.8 MC1496型模拟乘法器调幅电路,如果调节RP使1、4之间的直流电位相等,即1端子上只有调制信号u(t),就实现了u(t)与uc(t)的直接相乘,可得,可见,图4.6.8电路也可获得抑制载频的双边带调幅信号输出。,4.6.2.3 模拟乘法器检波电路 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。,图4.6.9包络检波原理图(a)包络检波原理图;(b)频谱图,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4.6.9(a)来表示,图4.6.9(b)为检波输入、输出频谱图。图4.6.9(a)中的非线性器件可以
12、是二极管,也可以是三极管或场效应管。电路种类也较多,下边以二极管峰值包络检波器为例进行讨论,电路如图4.6.10(a)所示。在图中,ui为输入的普通调幅信号,V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4.6.10(a)可见,加在二极管的正向电压为 uV=uiuo,二极管导通与否,不仅与输入电压ui有关,还取决于输出电压uo。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
13、rVCuo时,二极管导通,电容器充电,uo上升,如图(b)中AB、CD、EF等上升段。当uiuo时,二极管截止,电容通过电阻R放电,uo下降,如图(b)中BC、DE等下降段。,由分析可知,二极管两端电压uV在大部分时间里为负值,只在输入电压的每个高频周期的峰值附近才导通,因此其输出电压波形与输入信号包络相同。此时,平均电压uO包含直流及低频分量,如图4.6.10(c)所示,经CL隔直后,将u耦合至RL上。如图4.6.10(d)所示。,图4.6.10 包络检波原理及波形,2.同步检波 由于DSB和SSB信号的包络与调制信号不同,它们的包络并不真实地反映调制信号变化规律,因而不能用简单的包络检波,
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