教学课件:第六章-高频电子电路ppt超好.ppt
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1、6.1 引 言6.2 调角波的性质6.3 调频信号的产生6.4 调频电路6.5 调频信号的解调6.6 限幅器6.7 调制方式的比较6.8 集成调频、鉴频电路芯片介绍,本章内容,本章重点与难点,(一)本章重点 1)调频的概念以及调频信号的基本性质及特点 2)变容二极管调频电路及典型电路分析;3)晶体振荡器调频电路;4)调频信号的产生及调频波的频谱;5)鉴频的概念,相位、比例鉴频器。(二)本章难点 1)调相的概念与调相波形 2)相位鉴频器,6.1 引 言 频率调制或调频:在调制中,载波信号的频率随调制信号而变称为频率调制或调 频,用FM(Frequency Modulation)表示。相位调制或调
2、相:载波信号的相位随调制信号而变,称为相位调制或调相,用 PM(Phase Modulation)表示。,角度调制和调角:在调频、调相过程中,载波信号的幅度都保持不变,而频率的 变化和相位的变化都表现为相角的变化,因此,把调频和调相 统称为角度调制和调角。,对图形的说明:略。,调频与调相的关系:调制信号为单一频率信号:u(t)=Ucost,高频载波信号:um=Umcos(ct),一个固定频率的等幅载波 载波信号的幅度;载波信号的角频率;载波信号的初相角。在时间间隔 内,相角改变,当t足够小时,角频率就是,调频信号的瞬时角频率为:,调相信号的瞬时相位为:,相位与频率的关系:,调频信号的瞬时相位为
3、:,调频信号和调相信号的表达式为:,结论:无论角频率的变化或相位的变化都可以归结为载波角度 的变化,这正是调频与调相统称“角度调制”的原因。,6.2 调角波的性质 6.2.1 调频及其数学表达式 设调制信号为:u(t)=Ucost 载波信号:uC=Umcosct,注意:调频时,载波信号的瞬时频率随调制信号呈线性变化,比例系数是kf:,最大频偏:,的最大值,用 表示:,载波角频率,由调制信号 所决定的角频率偏移,称频偏或频移,与 成正比,即,单音调制时,对于调频信号:,调频波的表达式:,假定初相角 时,则得:,叫调频波的调制指数,以符号mf 表示 它是最大频偏与调制信号角频率之比。mf 值可以大
4、于1(这与调幅波不同,调幅指数总是小于1的)。所以调频波的数学表达式为,若,图6-3 调频波的波形示意图图6-4 调相波的波形示意图,分析调频波图形:,6.2.2 调相及其数学表达式,对于调相波,其瞬时相位除了原来的载波相位(wct+)外,又附 加了一个变化部分(t),这个变化部分与调制信号成比例关 系,因此总的相角可表示为:,载波的初相位;,载波信号的相位,比例系数。,是由调制信号所引起的相角偏移,称为相偏或相移。,在单音调制时,的最大值 称为调相指数。,以符号 mp 表示,即将式代入式,调频信号和调相信号的比较:略。,说明:调相信号的相角在载波相位 的基础上,又增加了一项按余弦规律变化部分
5、。,图6-3 调频波的波形示意图图6-4 调相波的波形示意图,1)2)调制指数调频时调制指数,与调制信号的振幅成正比,而与调制频率成反比。调相时调制指数,它与调制信号的振幅成正比,而与调制频率无关。,调制信号按余弦规律变化时,两者在相位上相差90,6.2.3 调频与调相的关系,3)最大频率偏移的比较 调频时,它的最大频偏 与调制信号的振幅成正比,而与调制信号频率无关。调相时的最大频偏 不仅与调制信号的振幅成正比,而且还和调制信号的角频率成正比。调相时,因调相波相位变化,必然产生频率变化。此时角频率的瞬时值为,是调相时的最大频率偏移,它不仅与调制信号的振幅成正比,而且还和调制信号的角频率成正比。
6、当 一定时,和 m 随 的变化规律如图 所示。,6.2.4 调角波的频谱,具有以下特性:Jn(mf)=J-n(mf),n为偶数 Jn(mf)=-J-n(mf),n为奇数,结论:,6.2.5 调角信号的频带宽度 理论上:调角信号的边频分量是无限多的,即它的频谱是无限宽。实际上:已调信号的能量绝大部分是集中在载频附近的一些边频分量上,从某一边频起,它的幅度便非常小(工程上习惯,凡是振幅小于载波振幅的10%的边频分量可以忽略不计)。,贝塞尔函数的特点:阶数 时,贝塞尔函数 的数值(n的增加)。阶数 时,所以,实际上我们可以认为有效的高低边频的总数 等于 个。,(适用于mf1的情况,也就是宽带调频)对
7、于mf1,窄频带调频频谱宽度为,调频波的频谱有效宽度为:,调频与调制频率相同的调幅波比较:调角波的频带要宽。通常,所以调角波的频带要比调幅波宽得多。因此,在同样的波段中,能容纳调角信号的数目,要少于调幅信号的数目。因此,调频制只宜用于频率较高的甚高频和超高频段中。,1.保持 固定,改变 时 1)当(窄频带调频)2)当 增大时(即调制信号加强时),边频数目增多而频带加宽。这与调幅波的频谱结构有着根本的区别。,6.2.6 调角信号频谱与调制信号的关系,2.保持 固定,改变 时(固 定,改变F)调频指数:f=kfUm边频数:3)频带宽度:,6.2.6 调角波的功率调频波和调相波的功率为载波功率和各边
8、频功率之和。,总和的均方值等于各项均方值的总和:,结论:,6.3 调频信号的产生 6.3.1 调频方法调频的分类:直接调频和间接调频。直接调频:就是用调制电压直接去控制载频振荡器的频率,以产生调频信号。,例:,调频电路原理:被控电路是振荡器,那么,它的振荡频率主要由振荡回路电感与电容C的数值来决定,若在振荡回路中加入可变电抗,并用低频调制信号去控制可变电抗的参数,即可产生振荡频率随调制信号变化的调频波。在实际电路中,可变电抗元件的类型有许多种,如变容二极管、电抗管等,所以直接调频的方法很多,本书就对变容二极管直接调频和晶体振荡器直接调频电路作一些分析、介绍。,间接调频:就是保持振荡器的频率不变
9、,而用调制电压去改变载波输出的相位,这实际上是调相。,原理:由于调相和调频有一定的内在联系、所以只要附加一个简单的变换网络,就可以从调相获得调频。所以间接调频,就是先进行调相,再由调相变为调频。,6.3.2 调频电路的性能指标 调制特性 受调振荡器的频率偏移与调制电压的关系称为调制特性,表示为:,是调制作用引起的频率偏移。fc 为中心频率,调制灵敏度S 调制电压变化单位数值所产生的振荡频率偏移称为调制灵敏度;若调制电压变化,相应的频率偏移为,灵敏度S 的表示式为 显然,S 越大,调频信号的控制作用越强,越容易产生大频偏的调频信号。,3最大频偏 在正常调制电压作用下,所能达到的最大频偏值以 表示
10、,它是根据对调频指数 mf 的要求来选定的。通常要求 的数值在整个波段内保持不变。.载波频率稳定度 调频信号的瞬时频率随调制信号在改变。但这种变化是以稳定的载波(中心频率)为基准的。如果载频稳定,接收机就可以正常地接收调频信号;若载频不稳,就有可能使调频信号的频谱落到接收机通常范围之外,不能保证正常通信。,因此,对于调频电路,不仅要满足一定频偏要求,而且振荡中心频率必须保持足够高的频率稳定度,频率稳定度可用下式表示,即-经过时间间隔后中心频率的偏移值-中心频率。,6.4 调频电路 6.4.1 变容二极管调频电路 变容二极管:是利用半导体PN结的结电容随外加反向电压而变化这一特性,所制成的一种半
11、导体二极管。它是一种电压控制可变电抗元件。,变容二极管与普通二极管相比,所不同的是在反向电压作用下的结电容变化较大,即:变容二极管的结电容 C 随着所加的反向偏压 U 而变化,结论:反偏压越大,则结电容越小。这种特性可表 示为:,A:常数,它决定于变容二极管所用半导体的介电常数、杂质浓度和给的类型。U:PN结的势垒电压,一般在0.7左右 U:外加反偏压 n:结电容变化系数,它的数值决定于结的类型,对于缓 变结,n1/3,突变结 n1/2,超突变结的n1/2。注意:n值越大,电容变化量随偏压变化越显著。,由于变容二极管接在振荡器回路中,其结电容成为回路电容的一部分。当调制电压加在变容二极管上使加
12、在变容二极管上的反向电压受u控制从而使得变容二极管的结电容受u控制则回路总电容C也要受u控制最后使得振荡器的振荡频率受u控制,即瞬时频率随u的变化而变化。,变容二极管调频原理,此电容 C 由两部分组成,一部分是 为固定值;另一部分是 为变化值,是变化部分的幅度,则有,在 1 的条件下,将上式用二项 式定理展开,并略去平方项以上各项,可得,式中,是频率的变化部分,是变化部分的幅值,称为频偏。,式中的负号表示当回路电容增加时,频率是减小的。,fc 称为中心频率,频率变化与变化成线性关系,结论:,注意:,小频偏变容二极管调频器的分析 优点(变容二极管):调制信号对振荡频率的调变能力,即调频灵敏度高,
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