[工学]通信电路原理

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1、笫6章调制与解调6.1幅度调制6.1.1标准幅度调制6.1.2抑制载波调幅、单边带调幅和残留边带调幅6.1.3正交幅度调制与解调6.2角度调制6.2.1角度调制的基本概念6.3自动频率控制(AFC)26.1.2抑制载波调幅、单边带调幅和 残留边带调幅SAM调幅波中,欲传送的信息包含在边带内,从传输信息的角度看,载波分量是多余的;载波分量占去了调幅波总功率的一半以上,这对充分利用发射机功率不利;从传输信号的角度看,SAM调幅波所占的带宽一半是多余的,这对节省频率资源不利。由此,产生抑制载波调幅和单边带幅度调制。36.1.2.1抑制载波调幅DSB-AM或SC-AM(1)

2、抑制载波调幅信号的时域表示式(2)抑制载波调幅信号的频域表示式和频谱(3)抑制载波调幅信号的波形图(4)抑制载波调幅的调制和解调电路(5)产生和载频信号同频同相本地载波46.1.2.1抑制载波调幅(续1)(1)抑制载波调幅的时域表示式:(2)抑制载波调幅的频域表示式:抑制载波调幅信号中不含固定的载波分量56.1.2.1抑制载波调幅(续2)(3)抑制载波调幅信号的波形图:调制信号是正值时的已调波载波相位与调制信号是负值时的已调波载波相位是反相的已调信号的幅度变化,其包络不能反映调制信号的形状66.1.2.1抑制载波调幅(续3)抑制载波调幅信号中不含固定的载波分量,若调

3、制信号的平均值不是零,会产生“载漏”。调制信号是正值时的已调波载波相位与调制信号是负值时的已调波载波相位是反相的。已调信号的幅度仍随调制信号变化,但其包络不能反映调制信号的形状。上图由于抑制载波调幅信号的幅度包络不反映调制信号的波形,因而也不能应用峰值包络检波方法。所以,对这类调幅信号,只能使用同步解调方法。76.1.2.1抑制载波调幅(续4)带通滤波器低通滤波器(4)抑制载波调幅的调制和解调电路:由于抑制载波调幅信号的幅度包络不反映调制信号的波形,因而不能应用峰值包络检波方法。只能使用同步解调方法。同步解调的关键在于产生出和载波信号同频同相的本地载波信号。86.1

4、.2.1抑制载波调幅(续5)(5)产生和载频信号同频同相本地载波:平方器带通滤波器分频器96.1.2.1抑制载波调幅(续6)举例1:标准幅度调制和抑制载波调幅。106.1.2.1抑制载波调幅(续7)用1496集成芯片构成的调幅器电路116.1.2.1抑制载波调幅(续8)载波信号入:调制信号入:输出信号为:1,4和8,10端直流平衡,抑载调幅波形8,10端直流平衡,可得到标准调幅波形若1,4端平衡,而8,10端不平衡,输出是什么波形?若相乘器两输入端均不平衡,输出是什么波形?双边带抑制载波调幅方式中,不含固定载波分量,因而可以有效地利用发射机的功率传递信息。但它是双边

5、带信号,所占带宽仍为调制信号最高角频率的两倍。而从有效传输信息的角度看,只要传送一个边带就够了,只传送一个边带的调幅信号称为单边带调幅,可以选择上边带也可以采用下边带。单边带调幅,简记为SSBAM,显然,它既可充分利用发射机的功率又节省占有频带。所以,它是传输信息的最佳调幅方式。但是实现这种调幅方式的调制和解调技术比较复杂。6.1.2.2单边带调幅(1)单边带调幅波的时域表示式(2)用滤波法实现单边带调幅(3)用相移法实现单边带调幅(4)用混合法实现单边带调幅(5)单边带调幅波的解调(6)单边带传输的优缺点146.1.2.2单边带调幅(续1)(1)单边带调幅的时域表

6、示式:为了求得SSBAM信号的时域表示式,对SSBAM信号的频谱函数进行逆傅立叶变换。令VSSB(jω)表示为:对上式做付氏逆变换可得SSBAM信号的时域表示式为:为的希尔伯特(Hilbert)变换。希尔伯特(Hilbert)变换希尔伯特变换的物理意义:传输函数为:-/2>00ω=0/2<0即:(1)单边带调幅的时域表示式(续)166.1.2.2单边带调幅(续3)(2)用滤波法实现单边带调幅:带通滤波器对滤波器要求甚高,尤其是调制信号中的低频很低时:6.1.2.2单边带调幅(续4)采用多级滤波降低对滤波器的要求:F1F2F3对滤波器的要求比较高,可采用晶体、

7、陶瓷、声表滤波器。186.1.2.2单边带调幅(续5)(3)用相移法实现单边带调幅:要求移相器在很宽的频带上产生相同的相位,亦很难制造。-/2-/2低通滤波器低通滤波器6.1.2.2单边带调幅(续6)(4)用混合法实现单边带调幅:混合法的优点:无需对做移相,易于实现。206.1.2.2单边带调幅(续7)(5)单边带调幅的解调为了实现同步解调,需要建立本地载波信号。由于SSBAM信号中不含载波分量,无法从调幅信号中直接滤出载波。通常,采用两种方法:在SSBAM信号中加入导频。在本地产生一个频率近似为载波频率的振荡。(当然,它不可能与发送信号中的载波同频同相,因

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