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称为上边频,称为下边频。
由此而得到调幅波的频谱如下图所示。
由调幅波的频谱可得,调幅波的频带宽度为式中,为调制频率。
若调制信号为复杂的多频信号,则其频谱如下图所示。
例如语音信号的频率范围为,则语音信号的调幅波带宽为。
观察调幅波的频谱发现,无论是单音频调制信号还是复杂的调制信号,其调制过程均为频谱的线性搬移过程,即将调制信号的频谱不失真地搬移到载频的两旁。
因此,调幅称为线性调制。
调幅电路则属于频谱的线成线性关系,即使变为,据此,可以写出已调幅波表达式为称为调幅系数,表示调幅波包络的最大值,表示调幅波包络的最小值。
表明载波振幅受调制控制的由图可见,已调幅波振幅变化的包络形状与调制信号的变化规律相同,而其包络内的高频振荡频率仍与载波频率相同,表明已调幅波实际上是个高频信号。
可见,调幅过程只是改变载波的振幅,使载波振幅与调制信号据调幅的定义,当载波的振幅值随调制信号的大小作线性变化时,即为调幅信号,则已调波的波形如图所示,图所示分别为调制信号和载波的波形。
幅,双边带调幅,单边带调幅与残留边带调幅几种不同方式。
普通调幅信号的波形及表达式设载波的表达式和调制信号的表达式分别为根高频载波的频率不是个常数,是随调制信号而在定范围内变化的调制方式,其幅值则是个常数。
与其对应的,调幅就是载频的频率是不变的,其幅值随调制信号而变。
第二章调幅原理振幅调制的分类振幅调制可分为普通调律成线性关系。
因此,对模拟信号具有三种调制方式调幅调频和调相。
调幅,英文是。
属于基带调制。
使高频载波的频率随信号改变的调制。
调频,就是高频振荡信号是用来携带低频信号的,称为载波,用表示载波通常采用高频正弦波,受调后的信号称为已调波,用表示。
具体地说,调制就是用调制信号控制载波的个参数,并使其与调制信号的变化规现信号的远距离通信。
所谓调制,就是将我们要传输的低频信号装载在高频振荡信号上,使之能更有效地进行远距离传输。
所要传输的低频信号是指原始电信号,如声音信号图像信号等,称为调制信号,用表示指标第六章调幅信号的接收实例调幅收音机电路原理制作与调试第七章小功率调幅发射机的设计电路原理制作与调试致谢参考文献第章序言调制基本原理调制和解调是通信系统的重要组成部分,没有调制和解调,就无法实平衡调幅电路分析二极管平衡调幅电路的工作原理模拟乘法器构成的调幅器第五章检波电路分析调幅信号的解调检波电路的功能检波电路的分类包络检波二极管大信号包络检波器同步检波检波电路的组成检波电路的主要技术基极调幅基极调幅电路分析基极调幅电路的电流与功率基极调幅电路的特点第四章低电平调幅电路分析低电平调幅的原理分析单二极管开关状态调幅电路单二极管开关状态伏安特性的折线近似二极管开关状态调幅频谱分析二极管理第二章调幅原理振幅调制的分类普通调幅信号的波形及表达式普通调幅信号的产生和解调方法双边带调幅单边带调幅残留边带调幅第三章高电平调幅电路分析高电平调幅的原理分析集电极调幅电路集电极调幅电路的电流与功率目录第章序言调制基本原目录第章序言调制基本原理第二章调幅原理振幅调制的分类普通调幅信号的波形及表达式普通调幅信号的产生和解调方法双边带调幅单边带调幅残留边带调幅第三章高电平调幅电路分析高电平调幅的原理分析集电极调幅电路集电极调幅电路的电流与功率基极调幅基极调幅电路分析基极调幅电路的电流与功率基极调幅电路的特点第四章低电平调幅电路分析低电平调幅的原理分析单二极管开关状态调幅电路单二极管开关状态伏安特性的折线近似二极管开关状态调幅频谱分析二极管平衡调幅电路分析二极管平衡调幅电路的工作原理模拟乘法器构成的调幅器第五章检波电路分析调幅信号的解调检波电路的功能检波电路的分类包络检波二极管大信号包络检波器同步检波检波电路的组成检波电路的主要技术指标第六章调幅信号的接收实例调幅收音机电路原理制作与调试第七章小功率调幅发射机的设计电路原理制作与调试致谢参考文献第章序言调制基本原理调制和解调是通信系统的重要组成部分,没有调制和解调,就无法实现信号的远距离通信。
所谓调制,就是将我们要传输的低频信号装载在高频振荡信号上,使之能更有效地进行远距离传输。
所要传输的低频信号是指原始电信号,如声音信号图像信号等,称为调制信号,用表示高频振荡信号是用来携带低频信号的,称为载波,用表示载波通常采用高频正弦波,受调后的信号称为已调波,用表示。
具体地说,调制就是用调制信号控制载波的个参数,并使其与调制信号的变化规律成线性关系。
因此,对模拟信号具有三种调制方式调幅调频和调相。
调幅,英文是。
属于基带调制。
使高频载波的频率随信号改变的调制。
调频,就是高频载波的频率不是个常数,是随调制信号而在定范围内变化的调制方式,其幅值则是个常数。
与其对应的,调幅就是载频的频率是不变的,其幅值随调制信号而变。
第二章调幅原理振幅调制的分类振幅调制可分为普通调幅,双边带调幅,单边带调幅与残留边带调幅几种不同方式。
普通调幅信号的波形及表达式设载波的表达式和调制信号的表达式分别为根据调幅的定义,当载波的振幅值随调制信号的大小作线性变化时,即为调幅信号,则已调波的波形如图所示,图所示分别为调制信号和载波的波形。
由图可见,已调幅波振幅变化的包络形状与调制信号的变化规律相同,而其包络内的高频振荡频率仍与载波频率相同,表明已调幅波实际上是个高频信号。
可见,调幅过程只是改变载波的振幅,使载波振幅与调制信号成线性关系,即使变为,据此,可以写出已调幅波表达式为称为调幅系数,表示调幅波包络的最大值,表示调幅波包络的最小值。
表明载波振幅受调制控制的程度,般要求,以便调幅波的包络能正确地表现出调制信号的变化。
的情况称为过调制,下图所示为不同时的已调波波形。
为了分析调幅信号所包含的频率成分,可将式按三角函数公式展开,得可见,在已调波中包含三个频率成分和。
称为上边频,称为下边频。
由此而得到调幅波的频谱如下图所示。
由调幅波的频谱可得,调幅波的频带宽度为式中,为调制频率。
若调制信号为复杂的多频信号,则其频谱如下图所示。
例如语音信号的频率范围为,则语音信号的调幅波带宽为。
观察调幅波的频谱发现,无论是单音频调制信号还是复杂的调制信号,其调制过程均为频谱的线性搬移过程,即将调制信号的频谱不失真地搬移到载频的两旁。
因此,调幅称为线性调制。
调幅电路则属于频谱的线性搬移电路。
若调制信号为单频余弦信号,负载电阻为,则已调波给加了额外的反偏电压,当比大得多的情况下,就很大使得输入调幅波包络的大小在个时段小于,导致在这段时间截止,产生非线性失真。
其底部被切去,形成负峰切割失真。
克服负峰切割失真的方法为了避免负峰切割失真,必须因而直流负载交流负载也就是说,负峰切割失真本质上是由于检波器交直流负载不等而引起,为此可采用如图的措施来减小交直流负载的差别。
同步检波器电路特点对等调幅波均适用工作时需要有同步参考信号与载波同频同相。
同步检波原理设则分析可知其中含有频率分量用低通滤波器后再隔直便得到低频调制信号。
原理调幅信号加到脚,同步信号加到脚。
检波输出信号从脚输出,经过型低通滤波器滤除高频分量,最后由隔直电容去除直流后,得到所需的低频输出信号。
检波电路的组成图振幅检波器组成方框图调幅信号的频谱由载频和边频分量组成,并不包含调制信号本身的频率分量,但它包含有调制信号的信息。
为了解调出原调制频率,检波器必须包含有非线性器件,以便调幅信号通过它产生新的频率分量,其中包含有所需的分量,然后由低通滤波器滤除不需要的高频分量,取出所需的调制信号。
所以检波电路的组成如图所示,应由三部分组成,即高频输入回路,非线性器件和低通滤波器。
检波电路的主要技术指标电压传输系数检波电路的电压传输系数是指检波电路的输出电压和输入高频电压振幅之比。
当输入为高频等幅波,即时,定义为输出直流电压与输入高频电压振幅的比值,即二等效输入电阻检波器往往与前级高频放大器的输出端连接,检波器的等效输入电阻将作为放大器的负载影响放大器的电压增益和通频带。
实际上,检波器的输入阻抗是复数,可看成由电阻和电容并联组成。
通常输入电容与高频谐振回路构成谐振,所以可只考虑输入电阻的影响。
因为检波器是非线性电路,的定义与线性放大器是不相同的。
的定义为输入等幅高频电压的振幅与输入高频电流脉冲的基波分量振幅的比值,即三非线性失真系数非线性失真的大小,般用非线性失真系数表示。
当输入为单频调制的调幅波时,定义为式中,,„分别为输出电压中调制信号基波和各次谐波分量的有效值。
四高频滤波系数高频滤波系数定义为,输入高频电压的振幅与输出高频电压的振幅的比值,即第六章调幅信号的接收实例调幅收音机通常的中短波收音机是最典型的调幅信号接收设备。
自己动手组装收音机,几乎是所有无线电爱好者乐此不疲的课题。
通过收音机的制作,我们便可对调幅信号的接收原理和电路构成有个直观和具体的了解。
图所示为来复式收音机电路图,可以接收的中波调幅广播,电路结构简单制作调试容易工作稳定可靠,非常适合初学者练习组装。
电路原理这是种直接放大式收音机。
晶体管采用来复式电路结构,既是高频放大管,又是音频放大管。
晶体管构成射极跟随器,起阻抗转换与匹配作用。
可变电容器与组成调谐回路,转动即可调台。
