高频电子线路第八章角度调制和解调.ppt
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1、1,第八章 角度调制和解调,8.1 概述8.2 角波调制信号的分析8.3 调频信号的产生方法和电路8.4 调频信号的解调方法和电路,2,8.1 概述,调幅:载波频率不变,振幅的变化与调制信号成线性关系,信息寄载在振幅的变化中(包络)。,调频:载波振幅不变,瞬时频率的变化与调制信号成线性关系,信息寄载在频率的变化中。,无论调频还是调相,都会使载波的相角发生变化,因此二者统称为角度调制,或称调角。,调频主要用于调频广播、广播电视、通信及遥测等;调相主要用于数字通信系统中的移相键控。,调频和调相两者有许多相同的地方,由于调相的缺点较多,因此在模拟通信系统中,一般都是用调频制。,本章重点讨论调频和鉴频
2、。,鉴频:调频信号的解调。,鉴相:调相信号的解调。,调相:载波振幅不变,瞬时相位的变化与调制信号成线性关系,信息寄载在相位的变化中。,3,8.2 角波调制信号的分析,8.2.1 瞬时频率和瞬时相位8.2.2 调角波的数学表达式8.2.3 调角波的波形8.2.4 调角波的频谱,4,8.2.1 瞬时频率和瞬时相位的概念,调角波的波形(等幅疏密波):,瞬时频率变换规律:,波形的疏密是变化的,最密集处频率最高,最稀疏处频率最低,每一瞬间的频率各不相同。,调频:载波振幅不变,瞬时频率的变化与调制信号成线性关系,信息寄载在频率的变化中。,调相:载波振幅不变,瞬时相位的变化与调制信号成线性关系,信息寄载在相
3、位的变化中。,5,8.2.1 瞬时频率和瞬时相位的概念,设高频载波信号为:,下图是其旋转矢量图。,(t)t 时刻的瞬时相位,(t)瞬时角频率,以上两式表示瞬时角频率和瞬时相位的关系,是角度调制中的两个基本关系式。,矢量在实轴上的投影为:,6,8.2.2 调角波的数学表达式,一、调频(FM)信号的数学表达式,载波:,调制信号:,由调频的定义:,调频时已调波的瞬时频率(t)与调制信号v成线性关系,振幅不变。,即:,0,kf,表示单位调制信号所引起的频率偏移。,未调制载波的角频率,是FM波的中心频率。,调频灵敏度,,(t),表示瞬时频率相对载波频率的偏移量,寄载了调制信息。,瞬时频率偏移,简称频移或
4、频偏。,最大频移m:,m与调制信号的振幅成正比,与调制信号频率无关。,7,8.2.2 调角波的数学表达式,一、调频(FM)信号的数学表达式,载波:,调制信号:,由调频的定义:,调频时已调波的瞬时频率(t)与调制信号v成线性关系,振幅不变。,即:,0,kf,表示单位调制信号所引起的频率偏移。,未调制载波的角频率,是FM波的中心频率。,调频灵敏度,,(t),表示瞬时频率相对载波频率的偏移量,寄载了调制信息。,瞬时频率偏移,简称频移。,最大频移m。,m与调制信号的振幅成正比,与调制信号频率无关。,由关系式:,设0=0,则有,(t),瞬时相位偏移,简称相移。,最大相位偏移m(t)的最大值,调频指数,调
5、频波的调频指数可大于1,而且通常应用于大于1的情况。,调频指数与调制信号振幅成正比,与调制频率成反比。,对于 F=15kHz,,如调频广播中,,8,调频信号的一般表达式为:,当调制信号为单一频率信号:,9,二、调相(PM)信号的数学表达式,载波:,调制信号:,由调相的定义:,调相时已调波的瞬时相位(t)与调制信号v成线性关系,振幅不变。,即:,0t,kP,表示单位调制信号所引起的相位偏移。,未调制载波的相位角。,调相灵敏度,,(t),表示瞬时相位相对载波相位角0t的偏移量,寄载了调制信息。,瞬时相位偏移,简称相移。,最大相移m。,最大相移m称为调相指数mP:,调相指数与调制信号振幅成正比,与调
6、制频率无关。,10,二、调相(PM)信号的数学表达式,载波:,调制信号:,由调频的定义:,调频时已调波的瞬时相位(t)与调制信号v成线性关系,振幅不变。,即:,0t,kP,表示单位调制信号振幅所引起的相位偏移。,未调制载波的相位角。,调相灵敏度,,(t),表示瞬时相位相对载波相位角0t的偏移量,寄载了调制信息。,瞬时相位偏移,简称相移。,最大相移m。,最大相移m称为调相指数mP:,调相指数与调制信号振幅成正比,与调制频率无关。,调相信号的表达式为:,当调制信号为单一频率信号时:,11,二、调相(PM)信号的数学表达式,载波:,调制信号:,由调频的定义:,调频时已调波的瞬时相位(t)与调制信号v
7、成线性关系,振幅不变。,即:,0t,kP,表示单位调制信号振幅所引起的相位偏移。,未调制载波的相位角。,调相灵敏度,,(t),表示瞬时相位相对载波相位角0t的偏移量,寄载了调制信息。,瞬时相位偏移,简称相移。,最大相移m。,最大相移m称为调相指数mP:,调相指数与调制信号振幅成正比,与调制频率无关。,由关系式:,(t),瞬时频率偏移,m,最大频率偏移:,m与调制信号的振幅和频率成正比。,12,FM、PM信号比较,13,调制指数与最大频移的关系:,都用调制指数m表示,则有:,不论调频还是调相,最大频移都等于调制指数与调制频率之积。,FM、PM信号比较,最大相移、最大频移与调制频率的关系:,mf,
8、mf,mP,mP,FM波的最大频移mf与调制频率无关,最大相移即调频指数mf则与成反比。,PM波的最大频移mP与调制频率成正比,最大相移即调频指数(mP)则与无关。,这是两种调制的根本区别。,14,FM与PM信号的波形:,FM,PM,PM波与FM波相比,只是延迟了一段时间。,15,四、调频与调相的互相转换,在同一调制信号下,FM和PM波的表达式为:,间接调频,间接调相,直接调频,直接调相,16,例:,角调波,试确定:,(2)最大相偏;,(1)最大频偏;,(4)此信号在单位电阻上的功率。,(3)调频还是调相。,最大相偏:,调制指数,最大角频偏:,最大频偏:,因为调制信号形式未知,不能确定是调频还
9、是调相。,信号在单位电阻上的功率:,17,例:,调制信号,载波,调制后瞬时频率,问所进行的是调频还是调相,写出已调波的表达式;调制指数m和最大频偏fm各是多少?,解:,可知瞬时频率与调制信号成线性关系,所进行的是调频。,最大频偏为:,调制指数,=,最大相移m,已调波的表达式为:,18,8.2.3 调角信号的频谱和频带宽度,一、调频(FM)信号的频谱,设V0m=1,则:,利用三角公式:,载波:,调制信号:,是以mf为参数的n阶第一类贝塞尔函数。,当mf和n一定时,,为常数,可由曲线或函数表查得。,19,是以mf为参数的n阶第一类贝塞尔函数。,当mf和n一定时,,为常数,可由曲线或函数表查得。,贝
10、塞尔 函数,载频,第一对边频,第二对边频,第三对边频,由单一频率信号调制的FM波,其频谱具有以下特点:,信号频谱由载频和无限对上、下边频分量0n组成。,各边频分量0n与载频相隔都是调制频率的整数倍。,载频与各边频分量的的振幅=,调制指数mf越大,具有较大振幅的边 频分量就越多,所占的频带就越宽。,理论上边频数目是无穷大的,但对于一定的mf,当时n mf+1时其振幅可以忽略,所以调频信号的频带宽度实际上可认为是有限的。,奇次的上、下边频分量符号相反。,当,时,,20,二、调频(FM)信号的频带宽度,通常规定:凡是振幅小于未调制载波振幅1%的边频分量均可忽略不计,即保留的频谱分量满足|Jn(mf)
11、|0.01;在要求不高的场合,此标准可定为:|Jn(mf)|0.1。,如果忽略小于调制信号振幅10%的边频分量,则频谱宽度为:,根据频带宽度的不同,可分为宽带调频和窄带调频:,窄带调频:,宽带调频:,的宽带调频:,三、调相(PM)信号的频谱和带宽,分析方法同FM,调相信号的频带宽度为:,21,四、FM、PM信号的频带宽度比较,1、两者的频谱结构和频带宽度都与调制指数密切相关,总的规律是:调制指数越大,应该考虑的边频数目越多,频带越宽。,2、当调制信号的幅度一定时,FM波的频带宽度是恒定的,而PM波的频带宽度随调制信号的频率而变化。,带宽与调制频率无关,所以调频制也叫恒定带宽调制。,PM波的频带
12、宽度与调制信号的频率成正比。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,调频制比调相制应用更广。,3、调制信号频率不变,只改变调制信号振幅时,FM和PM信号 的频带宽度都会改变。,22,五、角度调制是非线性调制,对于调幅制来说,调幅波的频谱结构与基带信号的频谱结构完全相同,只是在频率轴上搬移了一个位置,称为线性调制。,在角度调制中,除了基带的频率分量外,调角波中还增加了许多新的组合频率分量,使频谱组成大为复杂。属于非线性调制。,Fmax,0,0,23,六、各频率分量之间的功率分配,因为调频波是一个等幅波,所以它的总功率为常数,不随调制指数的
13、变化而变化。,调制前的总功率,调制后的总功率,调制后,已调波出现许多边频分量,总功率就分配到各分量,随mf的不同,各频率分量之间功率分配的数值也不相同。,举例:,调频波中的载波分量功率 未调载波功率;调频波中的总功率 未调载波功率。标准调幅波中的载波分量功率 未调载波功率;标准调幅波中的总功率 未调载波功率;(大于,等于,小于),等于,小于或等于,等于,大于或等于,24,第一类贝塞尔函数曲线:,0.5,2.4,1,2,3,4,n=0,1、随着mf 的增加,,3、,4、对于某些mf 值,,2、对于某一固定的mf,,当,时,,近似周期性地变化,且其峰值下降。,贝塞尔函数曲线的性质:,5.5,8.6
14、5,25,举例:,调频波的幅度是1V,频谱结构示于下图。,求调频波的最大频偏fm,,调制信号是:,求调频波表示达式中的,26,举例:,调频波的幅度是1V,频谱结构示于下图。,忽略振幅小于调频波振幅的10%的边频分量,则,忽略振幅小于调频波振幅的1%的边频分量,则,27,举例:,调相指数mp=5,假设载波振幅为1V。分别画出调制信号的频率为100Hz和15kHz时调相波的频谱结构,并求出相应的频带宽度BW。,F=100Hz的频谱:,由贝塞尔函数曲线的性质,,频谱中应该有,mp+1=6对边频。,查表得载波及各边频分量的振幅为:,0.18,28,举例:,调相指数mp=5,假设载波振幅为1V。分别画出
15、调制信号的频率为100Hz和15kHz时调相波的频谱结构,并求出相应频带宽度BW。,F=15kHz的频谱:,由贝塞尔函数曲线的性质,,频谱中应该有,mp+1=6对边频。,查表得载波及各边频分量的振幅为:,0.18,29,不同mf对应的Jn(mf)值,30,31,1、什么叫调角?,2、瞬时频率和瞬时相位有什么关系?,3、调频波和调相波的数学表达式,信息寄载在瞬时频率偏移中,信息寄载在瞬时相位偏移中,32,4、,各指什么?,它们之间有什么关系,与调制频率无关。,与调制频率无关。,33,8.3 调频信号的产生方法和电路,8.3.1 调频方法概述,8.3.2 变容二极管直接调频,8.3.3 其他直接调
16、频电路,8.3.3 间接调频,34,8.3 调频信号的产生方法和电路,8.3.1 调频方法概述,产生调频信号的电路叫调频器,对它有四个要求:,(1)已调波的瞬时频率与调制信号成比例地变化,这 是基本要求。,(2)已调波的中心频率具有一定的稳定度。,(3)最大频移与调制频率无关(恒定带宽调制)。,(4)寄生调幅尽可能小(振幅恒定)。,调频方法主要有两类:,(一)直接调频,(二)间接调频,35,一、直接调频原理,基本原理是用调制信号直接线性地改变载波振荡的瞬时频率。,如果载波振荡由LC自激振荡器产生,则振荡频率主要由谐振回路的电感和电容决定,因此只要能用调制信号去控制回路的电感或电容,就能达到控制
17、振荡频率的目的。受电压控制的元件称为压控元件。,在调频电路中最常用的压控元件为变容二极管。,因此,凡是能直接影响载波振荡瞬时频率的元件或参数,只要能够用调制信号去控制它们,并从而使载波振荡瞬时频率按调制信号规律线性地变化,都可以完成直接调频的任务。,直接调频的特点:,优点:调制器与振荡器合二为一,在实现线性调频的要求下,可以获得较大的频偏。,缺点:频率稳定度差,在许多场合需要对载频采取稳频措施,或者对石英晶体振荡器进行直接调频。,36,二、间接调频原理,窄带,宽带,调制器与主振分开,载波中心频率稳定度高。,获得线性调频以线性调相为基础,但在线性调相时,要 求m30,因而线性调相范围很窄,导致调
18、频波的最 大频偏fm很小。,fm小的缺点可以通过多级倍频获得符合要求的调频频 偏,然后通过混频器变换频率即可得到符合要求的调频波 工作范围。,间接调频的特点:,37,8.3.2 变容二极管直接调频,变容二极管是利用PN结的结电容随反向电压变化这一特性制成的一种半导体二极管,是一种电压控制的可变电抗元件。,一、变容二极管的调频原理,变容二极管与反向电压vR存在如下关系:,C0vR=0时的电容值;,vR反向偏置电压;,VDPN结势垒电位差:,Si:0.7V;,Ge:0.3V,结电容的变容指数。,其值随半导体的掺杂浓度及PN结结构的不同而异,缓变结=1/3,突变结=1/2,超突变结=14,最大可达6
19、以上。,若在其上加一静态电压V0和一个调制信号v=V cost,则有:,结电容在vR控制下随时间变化,如图所示:,若把受到调制信号控制的变容二极管接入载波振荡器的振荡回路,则振荡频率亦受到调制信号的控制,适当地选择管子的特性和工作状态,可以使振荡频率的变化近似地与调制信号成线性关系,这样就实现了调频。,38,变容管结电容与调制信号的关系:,39,二、变容二极管直接调频电路分析,C3:高频耦合电容;,C4:隔直电容;,LB:高频扼流圈,R1、R2为偏置电路,提供Cj静态偏压:,调制信号:,二极管的反向偏压为:,40,调频性能分析:,电路为电容三点式振荡电路,振荡频率为:,未加调制信号时的振荡频率
20、,为调频振荡器的中心频率。,(1)假设=2,能够实现线性调频。,41,(2)假设2,利用展开式:(|x|1),忽略3次及以上的高次方项,则:,42,(2)假设2,有与调制信号成正比的成分:,有常数成分,中心频率产生了偏移:,有与调制信号谐波成正比的成分,频率调制过程产生了非线性失真。,为了减小非线性失真,在变容管调频电路中,总是设法使变容管工作在=2 的区域。,调频灵敏度:,43,三、变容管调频器的实际电路:,L1;(C1、C2);C3;Cj1、Cj2组成电容三点式振荡电路。,负电压V0加在变容管的阳极,调制信号经扼流圈加在变容管阴极。,变容管对振荡回路来说是部分接入,与直接接入相比,最大频偏
21、 会变小,调频灵敏度降低,但振荡器的中心频率稳定度提高。,两个变容管反向串联,可减弱高频电压对结电容的影响,并有助于削弱寄生调制。,去耦滤波电路,44,8.3.3 其他直接调频电路,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。,一、石英晶体振荡器直接调频,1、晶体振荡器直接调频原理,电路中晶体当作等效电感元件用。,工作频率在 和 之间。,电路的振荡频率为:,电路中,变容管电容Cj变化时,CL变化,从而使振荡频率发生变化。若用调制信号控制Cj,则振荡器成为一个晶体调频振荡器。,45,2、晶体调频振荡器的特点,频率稳定度较高。,频偏小。,扩大频偏的措施:串
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- 高频 电子线路 第八 角度 调制 解调
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