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调制电路与解调电路详解(二)

发布时间:2019-05-21 14:16 来源:未知 编辑:admin

  从调幅波中取出调制信号的过程,称为幅度检波,常用的检波电路有三种:小信号平方律检波,大信号包络全波和乘积检波,对检波器的要求有以下三点:

  若检波器输入等幅高频电压峰值为Uc,检波后的输出电压为Uo,则检波效率K定义为:K=Uo/Uc

  若检波器输入为包络调幅波,则检波效率寂静义为输出低频电压幅度UΩ与输入高频电压包络幅度 mUc之比:

  式中:m是调幅系数。K越大说明同样的输入情况下可以得到较大的低频输出信号,即检波效率高。

  由检波器输入端看进去的等效电阻称为输入电阻Rio,通常检波器接于中频放大器的输出端,Ri看作是它的负载。因此,Ri越大对中频放大器的影响就会越小,

  图5(a)是小信号检波电路。其特点是:(1)输入高频信号ui(t)的幅度为几十毫伏量级;(2)选择适当的偏置电压使工作点Q处于伏安特性的弯曲段上[见图5(b)],在整个高频信号周期内均有电流通过二极管。经理论分析得该检波器的输出电压u2与输入电压U

  式中:R为检波器负载电阻,Uc为高频调幅波的载波幅度,a1、a2为与工作点电流有关的系数,在室温情况下其值近似为:

  若检波器的工作点电流选定为Io=20微安,R=4.7千欧, Uc=50毫伏则检波效率为:

  (2)非线性失真,由于二次谐波与基波相距很近,不易清除干净,故常用二次谐波失真系数y来估计失真的大小。其值为:

  由式可见,调幅系数m越大则y越大,失真越严重,一般情况下m≈30%,则y≈7.5%

  (3)输入阻抗Ri,指数波频率为ωc的交流阻抗。从图5(a)中可见,对ωc而言,C看作短路,所以Ri等于二极管的交流电阻rd,在室温情况下其值为:

  如图6(a)是大信号检波电路,由于输出电压交流部分与调制信号最大值成正比,故又称为直线)没有偏置电压E,由于输出电压的反作用,实际上工作点处于u

  0的区段[见图6(b)]。因此,大信号检波二极管,在载波一周期内,只有一段时间寻通,而另一段时间截止。大信号峰值二极管检波器的主要参数计算如下:

  可见,输入阻抗Ri决定于θ角,即决定于rd/R值,因此,可以根据rd/R值,通过表一直接查出输入阻抗Rio

  常有两类失真:一类对角切割失真,二是底边切割失线示出对角切割失真情况,产生该失真的原因是滤波时间常数RC选得过大,以致滤波电容的放电速率跟不上包络变化速率所造成的,要防止对角切割失真现象,时间常数RC应满足下式关系:RC

  r时,该电压大部分落在r两端上,以致在音频包络负半波时,输入电压可能低于r两端的直流电压,于是二极管截止,输出信号不再随输入信号包络的下降而改变,产生如图7-b的底边切割失真,要避免此失线+r)式中:R为直流电阻,交流电阻R-=R//R1。不失真条件可写为mr-/ro、图8(a)是晶体管收音机的滤波电路,r1r2滤除464千赫载波信号的滤波器,

  <电源

  -Ec经R3、R4供给二极管几十微安的偏置电流,接入偏置电流的目的是提高检波效率,M点电压经C3、C4滤波后送至前级产生自动增益控制。

  <图8(b)是电视接收机的滤波电路,由于调制信号为高达6兆赫的图象信号,为防止对角切割失线皮法,但只靠它滤除载波还不够,还要接入LC2滤波器,二极管串接小电阻200欧使信号增大,补偿二极管内阻的减小,从而使传输系数相对稳事实上,检波线性也得到改善。

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