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(1) 调幅、检波、混频过程,在时域上都表现为两信号的相乘;在频域上则是频谱的线性搬移。因此其原理电路模型相同,都由非线性元器件(实现频率变换)和滤波器(滤除不需要的频率分量,通过所需的输出分量)组成。不同之处是输入信号、参考信号、滤波器特性在实现调幅、检波、,混频时各有不同的形式。以完成特定要求的频谱搬移。 (2) 用调制信号去控制高频振荡载波的幅度,使其幅度的变化量随调制信号成正比地变化,这一过程称为幅度调制。经过幅度调制后的高频振荡称为幅度调制波(简称调幅波)。根据频谱的结构不同,可分为普通调幅(AM)波、抑制载波的双边带调幅(DSB)和单边带调幅(SSB)波。普通调幅、抑制载被的双边带调幅及单边带调幅的数学表达式、波形图、功率分配、频带宽度等各有区别。其检波也可采用不同的电路模型。 (3) 普通调幅波产生电路可采用低电平调制电路(模拟乘法器),也可采用高电平调制电路(集电极调制电路或基极调制电路)。抑制载波调幅波的产生电路一般可采用晶体二极管平衡、环形调制电路,晶体二极管桥式调制电路和利用模拟乘法器产生。 (4) 解调是调制的逆过程。幅度调制波的解调简称检波,其作用是从幅度调制波中不失真地检出调制信号来。从频谱上看,就是将幅度调制波的边带信号不失真地搬到零频。普通调幅波中已含有载波,对于大信号检波可采用二极管包络检波器,对于小信号检波宜采用同步解调。在包络检波器中要合理选择元件值,避免失真。而对于抑制载波调幅波只能采用同步检波器才能解调。同步检波的关键是如何产生一个与发射载波同频、同相并保持同步变化的参考信号。在集成电路中多采用模拟相乘器构成同步检波器。 (5) 混频电路是超外差接收机的重要组成部分。它的基本功能是在保持调制类型和调制参数不变的情况下,将高频振荡的频率fc变换为固定频率的中频fI,以利于提高接收机的灵敏度和选择性。在频域上,其工作原理是将载波为高频的已调信号的频谱不失真地线性搬移到中频载波上。因此,混频电路也是典型的频谱线性搬移电路。混频电路可采用二极管平衡和环形混频电路、三极管混频电路,亦可采用模拟乘法器混频电路,后者比前两种混频电路输出的信号频谱更纯。为了减少混频干扰,净化其输出频率分量,较好的方法是选用平方律伏安特性的场效应管和相乘器为混频器件,或是采用平衡式电路。还应合理设置静态工作点和适当选取本振电压振幅值。 |
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