第7章-頻率調(diào)制與解調(diào)--高頻電路基礎(chǔ)-高頻電路原理與分析課件

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1、第7章 頻率調(diào)制與解調(diào),第7章頻率調(diào)制與解調(diào),7.1 調(diào)頻信號分析,7.2 調(diào)頻器與調(diào)頻方法,7.3 調(diào)頻電路,7.4 鑒頻器與鑒頻方法,7.5 鑒頻電路,7.6 調(diào)頻收發(fā)信機(jī)及特殊電路,7.7 調(diào)頻多重廣播,思考題與習(xí)題,7.1 調(diào)頻信號分析,7.1.1 調(diào)頻信號的參數(shù)與波形,設(shè)調(diào)制信號為單一頻率信號,u,(,t,)=,U,cos,t,,未調(diào)載波電壓為,u,C,=,U,C,cos,c,t,,則根據(jù)頻率調(diào)制的定義,調(diào)頻信號的瞬時角頻率為,(,t,)=,c,+,(,t,)=,c,+,k,f,u,(,t,)=,c,+,m,cos,t,(7-1),它是在,c,的基礎(chǔ)上,增加了與,u,(,t,)成正比

2、的頻率偏移。式中,k,f,為比例常數(shù)。調(diào)頻信號的瞬時相位,(,t,)是瞬時角頻率,(,t,)對時間的積分,即,(7-2),式中,,為信號的起始角頻率。為了分析方便,不妨設(shè),,則式(7-2)變?yōu)?(7-3),式中, 為調(diào)頻指數(shù)。FM波的表示式為,(7-4),在調(diào)頻波表示式中,有兩個重要參數(shù): ,m,和,m,f,,下面分別予以討論。,m,是相對于載頻的最大角頻偏(峰值角頻偏),與之對應(yīng)的,f,m,=,m,/2稱為最大頻偏。在頻率調(diào)制方式中,,m,是衡量信號頻率受調(diào)制程度的重要參數(shù), 也是衡量調(diào)頻信號質(zhì)量的重要指標(biāo)。比如常用的調(diào)頻廣播,其最大頻偏定為75 kHz,就是一個重要的指標(biāo)。由式(7-1)

3、可見,,m,=,k,f,U,,,m,與,U,成正比,,m,也表示受調(diào)制信號控制的程度;,k,f,是比例常數(shù),表示,U,對最大角頻偏的控制能力,它是單位調(diào)制電壓產(chǎn)生的頻偏值,是產(chǎn)生FM信號電路的一個參數(shù)(由調(diào)制電路決定),也稱為調(diào)頻靈敏度。圖7-1是頻率調(diào)制過程中調(diào)制信號、 調(diào)頻信號及相應(yīng)的瞬時頻率和瞬時相位波形。由圖7-1(,c,)可看出,瞬時頻率變化范圍為,f,c,f,m,f,c,+,f,m,,最大變化值為2,f,m,。,m,f,=,m,/,=,f,m,/F稱為調(diào)頻波的調(diào)頻指數(shù),是一個無因次量。由公式(7-4)可知,它是調(diào)頻波與未調(diào)載波的最大相位差,m,,如圖7-1(,e,)所示。,m,f,

4、與,U,成正比(因此也稱為調(diào)制深度),與,成反比。圖7-2表示了,f,m,、,m,f,與調(diào)制頻率,F,的關(guān)系。,圖7-2 調(diào)頻波,f,m,、,m,f,與F的關(guān)系,調(diào)頻波的波形如圖7-1(,d,),當(dāng),u,最大時,,(,t,)也最高,波形密集, 當(dāng),u,為負(fù)峰時,頻率最低,波形最疏。因此調(diào)頻波是波形疏密變化的等幅波。,總之,調(diào)頻是將消息寄載在頻率上而不是在幅度上。也可以說在調(diào)頻信號中消息是蘊(yùn)藏于單位時間內(nèi)波形數(shù)目或者說零交叉點(diǎn)數(shù)目中。由于各種干擾作用主要表現(xiàn)在振幅上,而在調(diào)頻系統(tǒng)中,可以通過限幅器來消除這種干擾。因此FM波抗干擾能力較強(qiáng)。,式中,J,n,(,m,f,)是宗數(shù)為,m,f,的,n,階

5、第一類貝塞爾函數(shù),它可以用無窮級數(shù)進(jìn)行計(jì)算:,(7-6),它隨,m,f,變化的曲線如圖7-3所示,并具有以下特性:,J,n,(,m,f,)=,J,n,(,m,f,),,n,為偶數(shù),J,n,(,m,f,)=,J,n,(,m,f,),,n,為奇數(shù),因而,調(diào)頻波的級數(shù)展開式為,(7-7),在圖7-3的第一類貝塞爾函數(shù)曲線中,除了,J,0,(,m,f,)外,在,m,f,=0的其它各階函數(shù)值都為零。這意味著,當(dāng)沒有角度調(diào)制時,除了載波外,不含有其它頻率分量。所有貝塞爾函數(shù)都是正負(fù)交替變化的非周期函數(shù),在,m,f,的某些值上,函數(shù)值為零。與此對應(yīng),在某些確定的,m,值,對應(yīng)的頻率分量為零。,2 調(diào)頻波的頻

6、譜結(jié)構(gòu)和特點(diǎn),將上式進(jìn)一步展開,有,(7-8),由上式可知,單一頻率調(diào)頻波是由許多頻率分量組成的,而不是像振幅調(diào)制那樣,單一低頻調(diào)制時只產(chǎn)生兩個邊頻(AM、 DSB)或一個邊頻(SSB)。因此調(diào)頻和調(diào)相屬于非線性調(diào)制。,只是在,m,f,較小(,m,f,約小于1)時,邊頻分量隨n增大而減小。對于,m,f,大于1的情況,有些邊頻分量幅度會增大,只有更遠(yuǎn)的邊頻幅度才又減小,這是由貝塞爾函數(shù)總的衰減趨勢決定的。圖上將幅度很小的高次邊頻忽略了。圖7-4(,a,)中,,m,f,是靠增加頻偏,f,m,實(shí)現(xiàn)的,因此可以看出,隨著,f,m,增大,調(diào)頻波中有影響的邊頻分量數(shù)目要增多,頻譜要展寬。而在圖7-4(,b

7、,)中,它是靠減小調(diào)制頻率而加大,m,f,。雖然有影響的邊頻分量數(shù)目也增加,但頻譜并不展寬。了解這一頻譜結(jié)構(gòu)特點(diǎn),對確定調(diào)頻信號的帶寬是很有用的。,圖 7-4 單頻調(diào)制時FM波的振幅譜,(,a,),為常數(shù); (,b,) ,m,為常數(shù),圖 7-5 調(diào)頻信號的矢量表示,當(dāng)調(diào)頻波的調(diào)制指數(shù),m,f,較小時, 由圖7-3可知, |,J,1,(,m,f,)|,J,2,(,m,f,)|、|,J,3,(,m,f,)| 、 ,此時可以認(rèn)為調(diào)頻波只由載波,c,和,c,的邊頻構(gòu)成。這種調(diào)頻波通常稱為窄帶調(diào)頻(NBFM), 其振幅譜與一般AM波完全相同。但是應(yīng)該注意到一個原則區(qū)別,就是此邊頻的合成矢量與載波垂直,正

8、如圖7-5(,b,)那樣。這種調(diào)制也稱為正交調(diào)制。由于其頻譜與調(diào)制信號頻譜有線性關(guān)系(即調(diào)制過程是頻譜的線性搬移) ,故也是一種線性調(diào)制。窄帶調(diào)頻對應(yīng)的調(diào)制指數(shù),m,f,一般為0.5以下(也有定為0.3以下)。以,m,f,=0.5為例,第二邊頻分量幅度只有第一邊頻的約1/8,其它分量就更小,允許忽略。從另一角度看,只保留第一邊頻對時,引起的寄生振幅調(diào)制也較小,約為10%。,7.1.3 調(diào)頻波的信號帶寬,調(diào)頻波的另一個重要指標(biāo)是信號的頻帶寬度。從原理上說,信號帶寬應(yīng)包括信號的所有頻率分量。由于調(diào)頻波有無窮多分量,這樣定義的帶寬顯然是無意義的,應(yīng)根據(jù)調(diào)頻信號的特點(diǎn)和實(shí)際應(yīng)用來規(guī)定它的帶寬。,從實(shí)際

9、應(yīng)用出發(fā),調(diào)頻信號的帶寬是將大于一定幅度的頻率分量包括在內(nèi)。這樣就可以使頻帶內(nèi)集中了信號的絕大部分功率,也不致因忽略其它分量而帶來可察覺的失真。通常采用的準(zhǔn)則是,信號的頻帶寬度應(yīng)包括幅度大于未調(diào)載波1%以上的邊頻分量,即,|,J,n,(,m,f,)|0.01,在某些要求不高的場合,此標(biāo)準(zhǔn)也可以定為5%或者10%。,對于不同的,m,f,值,有用邊頻的數(shù)目(2,n,)可查貝塞爾函數(shù)表或曲線得到。滿足|,J,n,(,m,f,)|0.01的,n,/,m,f,與,m,f,的關(guān)系曲線如圖7-6所示。由圖可見,當(dāng),m,f,很大時,,n,/,m,f,趨近于1。因此當(dāng),m,f,1時,應(yīng)將,n,=,m,f,的邊頻

10、包括在頻帶內(nèi),此時帶寬為,B,s,=2,nF,=2,m,f,F,=2,f,m,(7-9),當(dāng),m,f,很小時,如,m,f,1和,m,f,1(如,m,f,0.3)的兩種極端情況下,可化為式(7-9)和式(7-10)。,圖 7-6 |,J,n,(,m,f,)|0.01時的,n,/,m,f,曲線,以上主要討論單一調(diào)制頻率調(diào)頻時的頻譜與帶寬。當(dāng)調(diào)制信號不是單一頻率時,由于調(diào)頻是非線性過程,其頻譜要復(fù)雜得多。比如有,F,1,、,F,2,兩個調(diào)制頻率,則根據(jù)式(7-7)可寫出,可見,F(xiàn)M信號中不但有,c,,,c,n,1,,,c,k,2,分量, 還會有,c,n,1,k,2,的組合分量。根據(jù)分析和經(jīng)驗(yàn),當(dāng)多頻

11、調(diào)制信號調(diào)頻時,仍可以用式(7-11)來計(jì)算FM信號帶寬。其中,f,m,應(yīng)該用峰值頻偏,,F,和,m,f,用最大調(diào)制頻率,F,max,和對應(yīng)的,m,f,。,通常調(diào)頻廣播中規(guī)定的峰值頻偏,f,m,為75 kHz,最高調(diào)制頻率,F,為 15 kHz, 故,m,f,=5,由式(7-11)可計(jì)算出此FM信號的頻帶寬度為180 kHz。,綜上所述,除了窄帶調(diào)頻外,當(dāng)調(diào)制頻率F相同時,調(diào)頻信號的帶寬比振幅調(diào)制(AM、 DSB、 SSB)要大得多。由于信號頻帶寬,通常FM只用于超短波及頻率更高的波段。,7.1.4 調(diào)頻波的功率,調(diào)頻信號,u,FM,(,t,)在電阻,R,L,上消耗的平均功率為,(7-13),

12、由于余弦項(xiàng)的正交性,總和的均方值等于各項(xiàng)均方值的總和,由式(7-7)可得,(7-14),根據(jù)貝塞爾函數(shù),具有,特性,因此有,(7-15),7.1.5 調(diào)頻波與調(diào)相波的比較,1 調(diào)相波,調(diào)相波是其瞬時相位以未調(diào)載波相位,c,為中心按調(diào)制信號規(guī)律變化的等幅高頻振蕩。如,u,(,t,)=,U,cos,t,并令,0,=0,則其瞬時相位為,(7-16),從而得到調(diào)相信號為,u,PM,(,t,)=,U,C,cos(,c,t,+,m,p,cos,t,) (7-17),式中,m,=,k,p,U,=,m,p,為最大相偏,,m,p,稱為調(diào)相指數(shù)。對于一確定電路,,m,U,,,(,t,)的曲線見圖7-7(,c,),

13、它與調(diào)制信號形狀相同。,k,p,=,m,/,U,為調(diào)相靈敏度,它表示單位調(diào)制電壓所引起的相位偏移值。,圖 7-7 調(diào)相波波形,圖 7-8 調(diào)相波,f,m,、,m,p,與F的關(guān)系,由于頻率與相位之間存在著微分與積分的關(guān)系,所以FM與PM之間是可以互相轉(zhuǎn)化的。如果先對調(diào)制信號積分,然后再進(jìn)行調(diào)相,就可以實(shí)現(xiàn)調(diào)頻,如圖7-9(,a,)所示。如果先對調(diào)制信號微分,然后用微分結(jié)果去進(jìn)行調(diào)頻,得出的已調(diào)波為調(diào)相波,如圖7-9(,b,)所示。,至于PM波的頻譜及帶寬,其分析方法與FM相同。調(diào)相信號帶寬為,B,s,=2(,m,p,+1),F,(7-19),由于,m,p,與F無關(guān),所以,B,s,正比于F。調(diào)制頻

14、率變化時,,B,s,隨之變化。如果按最高調(diào)制頻率,F,max,值設(shè)計(jì)信道,則在調(diào)制頻率低時有很大余量,系統(tǒng)頻帶利用不充分。因此在模擬通信中調(diào)相方式用的很少。,圖 7-9 調(diào)頻與調(diào)相的關(guān)系,2 調(diào)頻波與調(diào)相波的比較,調(diào)頻波與調(diào)相波的比較見表7-1。,在本節(jié)結(jié)束前,要強(qiáng)調(diào)幾點(diǎn):,(1) 角度調(diào)制是非線性調(diào)制,在單頻調(diào)制時會出現(xiàn)(,c,n,) 分量,在多頻調(diào)制時還會出現(xiàn)交叉調(diào)制(,c,n,1,k,2,+)分量。,(2) 調(diào)頻的頻譜結(jié)構(gòu)與,m,f,密切相關(guān)。,m,f,大,頻帶寬。但通常,m,f,大,調(diào)頻的抗干擾能力也強(qiáng),因此,,m,f,值的選擇要從通信質(zhì)量和帶寬限制兩方面考慮。對于高質(zhì)量通信(如調(diào)頻廣

15、播、 電視伴音),由于信號強(qiáng),主要考慮質(zhì)量,采用寬帶調(diào)頻,,m,f,值選得大。對于一般通信,要考慮接收微弱信號,帶寬窄些,噪聲影響小,常選用,m,f,較小的調(diào)頻方式。,(3) 與AM制相比,角調(diào)方式的設(shè)備利用率高,因其平均功率與最大功率一樣。調(diào)頻制抗干擾性能好,因?yàn)樗梢岳孟薹魅サ艏纳{(diào)幅,同時,由干擾引起的頻偏,f,n,通常遠(yuǎn)小于,f,m,。,7.2 調(diào)頻器與調(diào)頻方法,7.2.1 調(diào)頻器,實(shí)現(xiàn)調(diào)頻的電路或部件稱為調(diào)頻器或調(diào)頻電路。從這個意義上講,調(diào)頻器只包含一個調(diào)制器。但根據(jù)調(diào)頻的含義,從廣泛的意義上講,調(diào)頻器還應(yīng)包括高頻振蕩器。一個完整的調(diào)頻電路的構(gòu)成與調(diào)頻方法有關(guān)。,調(diào)頻器的調(diào)制特性

16、稱為調(diào)頻特性。所謂調(diào)頻,就是輸出已調(diào)信號的頻率(或頻偏)隨輸入信號規(guī)律變化。因此,調(diào)頻特性可以用,f,(,t,)或,f,(,t,)與,U,之間的關(guān)系曲線表示,稱為調(diào)頻特性曲線,如圖7-10所示。,圖 7-10 調(diào)頻特性曲線,對于圖7-10的調(diào)頻特性的要求如下:,(1) 調(diào)制特性線性要好。圖7-10曲線的線性度要高,線性范圍要大(,f,m,要大),以保證,f,(,t,)與,u,之間在較寬范圍內(nèi)呈線性關(guān)系。,(2) 調(diào)制靈敏度要高。調(diào)制特性曲線在原點(diǎn)處的斜率就是調(diào)頻靈敏度,k,f,。,k,f,越大,同樣的,u,值產(chǎn)生的,f,m,越大。,(3) 載波性能要好。調(diào)頻的瞬時頻率就是以載頻,f,c,為中心

17、而變化的,因此,為了防止產(chǎn)生較大的失真,載波頻率,f,c,要穩(wěn)定。此外,載波振蕩的幅度要保持恒定,寄生調(diào)幅要小。,7.2.2 調(diào)頻方法,調(diào)頻波產(chǎn)生的方法主要有兩種: 一種是直接調(diào)頻法,另一種是間接調(diào)頻法。,1 直接調(diào)頻法,這種方法一般是用調(diào)制電壓直接控制振蕩器的振蕩頻率,使振蕩頻率,f,(,t,)按調(diào)制電壓的規(guī)律變化。若被控制的是,LC,振蕩器,則只需控制振蕩回路的某個元件(,L,或,C,),使其參數(shù)隨調(diào)制電壓變化,就可達(dá)到直接調(diào)頻的目的。若被控制的是張弛振蕩器,由于張弛振蕩器的振蕩頻率取決于電路中的充電或放電速度,因此,可以用調(diào)制信號去控制(通過受控恒,流源)電容的充電或放電電流,從而控制張

18、弛振蕩器的重復(fù)頻率。對張弛振蕩器調(diào)頻,產(chǎn)生的是非正弦波調(diào)頻信號,如三角波調(diào)頻信號、 方波調(diào)頻信號等。,有各種不同的方法使,LC,振蕩回路的電容或電感隨輸入信號而變化,如駐極體話筒或電容式話筒。常用的方法是采用變?nèi)荻O管,還可以采用電抗管調(diào)制器(在變?nèi)荻O管問世之前應(yīng)用很廣泛,現(xiàn)在很少使用)等。用變?nèi)荻O管實(shí)現(xiàn)直接調(diào)頻,由于電路簡單、 性能良好,已成為目前最廣泛采用的調(diào)頻電路之一。,在直接調(diào)頻法中,振蕩器與調(diào)制器合二為一。這種方法的主要優(yōu)點(diǎn)是在實(shí)現(xiàn)線性調(diào)頻的要求下,可以獲得較大的頻偏,其主要缺點(diǎn)是頻率穩(wěn)定度差,在許多場合須對載頻采取穩(wěn)頻措施或者對晶體振蕩器進(jìn)行直接調(diào)頻。,2 間接調(diào)頻法,這種方法

19、是先將調(diào)制信號積分,然后對載波進(jìn)行調(diào)相,如圖7-9(,a,)所示。這種方法也稱為阿姆斯特朗(Armstrong)法。間接調(diào)頻時,調(diào)制器與振蕩器是分開的,對振蕩器影響小,頻率穩(wěn)定度高, 但設(shè)備較復(fù)雜。,實(shí)現(xiàn)間接調(diào)頻的關(guān)鍵是如何進(jìn)行相位調(diào)制。通常,實(shí)現(xiàn)相位調(diào)制的方法有如下三種:,(1)矢量合成法。這種方法主要針對的是窄帶的調(diào)頻或調(diào)相信號。對于單音調(diào)相信號,當(dāng),m,p,/12時,上式近似為,u,PM,U,cos,c,t,Um,p,cos,t,sin,c,t,(7-20),上式表明,在調(diào)相指數(shù)較小時,調(diào)相波可由兩個信號合成得到。據(jù)此式可以得到一種調(diào)相方法,如圖7-11(,b,)所示。,圖 7-11 矢

20、量合成法調(diào)頻,窄帶調(diào)頻(NBFM)信號與AM波的區(qū)別僅在于邊帶信號與載波的相位關(guān)系。一是正交相加,一是同相相加。因此可以用乘法器(平衡調(diào)制器或差分對)及移相器來產(chǎn)生窄帶調(diào)頻信號,如圖7-11(,c,)所示,圖中虛框內(nèi)的電路為一積分電路。圖7-11(,a,)為將載波與乘法器產(chǎn)生的雙邊帶信號相加得出的AM波。,(2) 可變移相法??勺円葡喾ň褪抢谜{(diào)制信號控制移相網(wǎng)絡(luò)或諧振回路的電抗或電阻元件來實(shí)現(xiàn)調(diào)相。用這種方法得到的調(diào)相波的最大不失真相移,m,p,受諧振回路或相移網(wǎng)絡(luò)相頻特性非線性的限制,一般都在30以下。為了增大,m,p,,可以采用級聯(lián)調(diào)相電路。,(3) 可變延時法。將載波信號通過一可控延時

21、網(wǎng)絡(luò),延時時間,受調(diào)制信號控制,即,=,k,d,u,(,t,),則輸出信號為,u,=,U,cos,c,(,t,)=,U,cos,c,t,k,d,c,u,(t),由此可知,輸出信號已變成調(diào)相信號了。,除上述調(diào)頻方法外,還可以用計(jì)算機(jī)模擬調(diào)頻微分方程的方法產(chǎn)生調(diào)頻信號。,3. 擴(kuò)大調(diào)頻器線性頻偏的方法,最大頻偏,f,m,和調(diào)制線性是調(diào)頻器的兩個相互矛盾的,指標(biāo)。如何擴(kuò)展最大線性頻偏是調(diào)頻器設(shè)計(jì)的一個關(guān)鍵問題。,對于直接調(diào)頻電路,調(diào)制特性的非線性隨最大相對頻偏,f,m,/,f,c,的增大而增大。當(dāng)最大相對頻偏,f,m,/,f,c,限定時,對于特定的,f,c,,,f,m,也就被限定了,其值與調(diào)制頻率的

22、大小無關(guān)。因此,如果在較高的載波頻率上實(shí)現(xiàn)調(diào)頻,則在相對頻偏一定的條件下,可以獲得較大的絕對頻偏。當(dāng)要求絕對頻偏一定,且載波頻率較低時,可以在較高的載波頻率上實(shí)現(xiàn)調(diào)頻,然后通過混頻將載頻降下來,而頻偏的絕對數(shù)值保持不變。這種方法較為簡單。但當(dāng)難以制成高頻調(diào)頻器時,可以先在較低的載波頻率上實(shí)現(xiàn)調(diào)頻,然后通過倍頻將所有頻率提高,頻偏也提高了相應(yīng)的倍數(shù)(絕對頻偏增大了),最后,通過混頻將所有頻率降低同一絕對數(shù)值,使載波頻率達(dá)到規(guī)定值。這種方法產(chǎn)生的寬帶調(diào)頻(WBFM)信號的相位噪聲隨倍頻值的增加而增加。,采用間接調(diào)頻時,受到非線性限制的不是相對頻偏,也不是絕對頻偏,而是最大相偏。因此,不能指望在較高

23、的載波頻率上實(shí)現(xiàn)調(diào)頻以擴(kuò)大線性頻偏,而一般采用先在較低的載波頻率上實(shí)現(xiàn)調(diào)頻,然后再通過倍頻和混頻的方法得到所需的載波頻率的最大線性頻偏。,7.3 調(diào)頻電路,7.3.1 直接調(diào)頻電路,1. 變?nèi)荻O管直接調(diào)頻電路,由于變?nèi)荻O管工作頻率范圍寬,固有損耗小,使用方便,構(gòu)成的調(diào)頻器電路簡單,因此變?nèi)莨苷{(diào)頻器是一種應(yīng)用非常廣泛的調(diào)頻電路。,1) 變?nèi)荻O管調(diào)頻原理,由第2章的內(nèi)容可知,利用PN結(jié)反向偏置時,勢壘電容隨外加反向偏壓變化的機(jī)理,在制作半導(dǎo)體二極管的工藝上進(jìn)行特殊處理,控制摻雜濃度和摻雜分布,可以使二極管的勢壘電容靈敏地隨反偏電壓變化且呈現(xiàn)較大的變化。這樣制作的變?nèi)荻O管可以看作一壓控電容,

24、在調(diào)頻振蕩器中起著可變電容的作用。其結(jié)電容,C,j,與在其兩端所加反偏電壓,u,之間存在著如下關(guān)系:,(7-21),式中,,C,0,為變?nèi)荻O管在零偏置時的結(jié)電容值;,u,為變?nèi)荻O管PN結(jié)的勢壘電位差(硅管約為0.7 V,鍺管約為0.3V);,為變?nèi)荻O管的結(jié)電容變化指數(shù),它決定于PN結(jié)的雜質(zhì)分布規(guī)律。圖7-12(,a,)為不同指數(shù),時的,C,j,u曲線,圖7-12(,b,)為一實(shí)際變?nèi)莨艿?C,j,u,曲線。,=1/3 稱為緩變結(jié),擴(kuò)散型管多屬此種。,=1/2 為突變結(jié),合金型管屬于此類。超突變結(jié)的,在15之間。,圖 7-12 變?nèi)莨艿?C,j,u,曲線,靜態(tài)工作點(diǎn)為,E,Q,時,變?nèi)荻O

25、管結(jié)電容為,(7-22),設(shè)在變?nèi)荻O管上加的調(diào)制信號電壓為,u,(,t,)=,U,cos,t,,則,u,=,E,Q,+,u,(,t,)=,E,Q,+,U,cos,t,(7-23),將式(7-23)代入式(7-21),得,(7-24),式中,,m,=,U,/(,E,Q,+,u,),U,/,E,Q,,稱為電容調(diào)制度,它表示結(jié)電容受調(diào)制信號調(diào)變的程度,,U,大,,C,j,變化大,調(diào)制深。,將此變?nèi)莨芙尤胝袷幓芈罚鶕?jù),u,(,t,)的變化,將會引起,C,j,的變化,進(jìn)而引起回路諧振頻率的變化,從而實(shí)現(xiàn)調(diào)頻。,2) 變?nèi)荻O管直接調(diào)頻性能分析,下面按兩種情況進(jìn)行分析,一是以,C,j,為回路總電容接入

26、回路,一是以,C,j,作為回路部分電容接入回路。,(1),C,j,為回路總電容。 圖7-13為一變?nèi)荻O管直接調(diào)頻電路,C,j,作為回路總電容接入回路。圖7-13(,b,)是圖7-13(,a,)振蕩回路的簡化高頻電路。,圖 7-13 變?nèi)莨茏鳛榛芈房傠娙萑拷尤牖芈?由此可知,若變?nèi)莨苌霞?u,(,t,),就會使得,C,j,隨時間變化(時變電容),如圖7-14(,a,)所示,此時振蕩頻率為,(7-25),式中, 為不加調(diào)制信號時的振蕩頻率,它就是振蕩器的中心頻率未調(diào)載頻。振蕩頻率隨時間變化的曲線如圖7-14(,b,)所示。,在上式中,若,=2,則得,(7-26),其中,,(,t,)=,c,u,

27、(,t,)/(,E,Q,+,u,),u,(,t,),,即頻率與,u,(,t,)成正比例。這種調(diào)頻就是線性調(diào)頻,如圖7-14(,c,)所示。,圖 7-14 變?nèi)莨芫€性調(diào)頻原理,一般情況下,,2,這時,式(7-25)可以展開成冪級數(shù),忽略高次項(xiàng),上式可近似為,(7-27),式中,,c,=,(,/2-1),m,2,c,/8,是調(diào)制過程中產(chǎn)生的中心頻率漂移。,c,與,和,m,有關(guān),當(dāng)變?nèi)莨芤欢ê螅?U,越大,,m,越大,,c,也越大。產(chǎn)生,c,的原因在于,C,j,u,曲線不是直線,這使得在一個調(diào)制信號周期內(nèi),電容的平均值不等于靜態(tài)工作點(diǎn)的,C,Q,,如圖7-14(,a,)所示,從而引起中心頻率的改變。

28、,m,=,m,c,/2,為最大角頻偏。,2m,=,(,/2-1),m,2,c,/8,為二次諧波最大角頻偏,它也是由于,C,j,u,曲線的非線性引起的,并將引入非線性失真。二次諧波失真系數(shù)可用下式求出:,(7-28),可見,當(dāng),U,增大而使,m,增大時,將同時引起,m,、 ,c,及,K,f2,的增大,因此m不能選得太大。,由于非線性失真,,2時的調(diào)頻特性不是直線,調(diào)制特性曲線彎曲。,調(diào)頻靈敏度可以通過調(diào)制特性或式(7-27)求出。根據(jù)調(diào)頻靈敏度的定義,有,(7-29),上式表明,,k,f,由變?nèi)莨芴匦约办o態(tài)工作點(diǎn)確定。當(dāng)變?nèi)莨芤欢ǎ行念l率一定時,在不影響線性條件下,|,E,Q,|值取小些好。同

29、時還可由式(7-29)看到,在變?nèi)莨堋?E,Q,及,U,一定時,比值,m,/,c,=,m,/2也一定, 即相對頻偏一定。,c,變大,則,m,增加。,在這種將,C,j,構(gòu)成回路總電容的應(yīng)用中,,C,Q,直接決定中心頻率。但由于,C,Q,隨溫度、 電源電壓的變化而變化,會直接造成振蕩頻率穩(wěn)定度的下降。因此除非要求寬帶調(diào)頻,一般很少這樣應(yīng)用。,(2),C,j,作為回路部分電容接入回路。 在實(shí)際應(yīng)用中,通常,2,,C,j,作為回路總電容將會使調(diào)頻特性出現(xiàn)非線性,輸出信號的頻率穩(wěn)定度也將下降。因此,通常利用對變?nèi)荻O管串聯(lián)或并聯(lián)電容的方法來調(diào)整回路總電容,C,與電壓,u,之間的特性。,圖7-15表示了變

30、容管串、 并聯(lián)電容時的,C,u,特性。圖中曲線為原變?nèi)莨艿?C,j,u,曲線。曲線為并聯(lián)電容,C,1,時的情況。并聯(lián),C,1,后,各點(diǎn)電容量均增加,曲線上移。但在原變?nèi)莨?C,j,小的區(qū)域,并聯(lián)電容,C,1,影響較大,電容量相對變化大; 在,C,j,值大的區(qū)域,并聯(lián)電容,C,1,影響較小。因此造成反向偏壓小的區(qū)域,C,u,曲線斜率減小得少(變化很小),而在反偏大的范圍,斜率減小得多。曲線為變?nèi)莨艽?lián)電容,C,2,時的情況。串聯(lián)電容使得總電容減小,故曲線下移。當(dāng),C,j,較大時,串聯(lián)電容影響也大,,C,u,曲線在此范圍與原,C,j,u,曲線相比變化較大; 反之,在,C,j,小的區(qū)域,,C,2,影

31、響也小,曲線的斜率基本不變。,圖 7-15,C,j與固定電容串、 并聯(lián)后的特性,總之,并聯(lián)電容可較大地調(diào)整,C,j,值小的區(qū)域內(nèi)的,C,u,特性,串聯(lián)電容可有效地調(diào)整,C,j,值大的區(qū)域內(nèi)的,C,u,特性。如果原變?nèi)莨?2,則可以通過串、 并聯(lián)電容的方法,使,C,u,特性在一定偏壓范圍內(nèi)接近,=2的特性,從而實(shí)現(xiàn)線性調(diào)頻。變?nèi)莨艽?并聯(lián)電容后,總的,C,u,曲線斜率要下降(見圖7-15), 因此頻偏下降。,圖7-16(,a,)是某變?nèi)莨苷{(diào)頻器的實(shí)際電路。圖中12 H的電感為高頻扼流圈,對高頻相當(dāng)于開路,1000 pF電容為高頻濾波電容。振蕩回路由10 pF、 15 pF、 33 pF電容、

32、可調(diào)電感及變?nèi)荻O管組成,其交流等效電路如圖(,b,)所示。由此可以看出,這是一個電容反饋三點(diǎn)式振蕩器線路。兩個變?nèi)莨転榉聪虼?lián)組態(tài); 直流偏置同時加至兩管正端,調(diào)制信號經(jīng)12H電感(相當(dāng)于短路)加至兩管負(fù)端,所以對直流及調(diào)制信號來說,兩個變?nèi)莨苁遣⒙?lián)的。對高頻而言,兩個變?nèi)莨苁谴?lián)的,總變?nèi)莨茈娙?。這樣,加到每個變?nèi)莨艿母哳l電壓就降低一半,從而可以減弱高頻電壓對電容的影響; 同時,采用反向串聯(lián)組態(tài),在高頻信號的任意半周期內(nèi),一個變?nèi)莨艿募纳娙?即前述平均電容)增大,另一個則減小,二者相互抵消,能減弱寄生調(diào)制。這個電路與采用單變?nèi)莨軙r相比較,在,f,m,要求相同時,由于系數(shù),p,的加大,,m

33、,值就可以降低。另外,改變變?nèi)莨芷眉罢{(diào)節(jié)電感,L,可使該電路的中心頻率在50100 MHz范圍內(nèi)變化。,圖 7-16 變?nèi)荻O管直接調(diào)頻電路舉例,(,a,) 實(shí)際電路; (,b,) 等效電路,將圖7-16(b)的振蕩回路簡化為圖7-17,這就是變?nèi)莨懿糠纸尤牖芈返那闆r。這樣,回路的總電容為,(7-30),振蕩頻率為,(7-31),將上式在工作點(diǎn),E,Q,處展開,可得,(7-32),圖 7-17 部分接入的振蕩回路,式中,從式(7-32)可以看出,當(dāng),C,j,部分接入時,其最大頻偏為,(7-33),它是全接入時,f,m,的1/,p,。調(diào)頻靈敏度也下降為全接入時的1/,p,,這是因?yàn)榇藭r,C,j

34、,比全接入時影響小,,f,m,必然下降。,C,1,愈大,,C,2,愈小,即,p,加大,,C,j,對頻率的變化影響就愈小,故,C,1,值要選取適當(dāng),一般取,C,1,=(10%30%),2,。,變?nèi)莨懿糠纸尤牖芈贩绞竭m用于要求頻偏較小的情況。而且由于,C,j,影響小,,C,Q,隨溫度及電源電壓變化的影響也小,有利于提高中心頻率的穩(wěn)定度。,變?nèi)莨懿糠纸尤牖芈贩绞竭€可減小寄生調(diào)制。實(shí)際上,加在變?nèi)莨苌系碾妷菏?E,Q,、,u,(,t,)及高頻電壓,如圖7-18所示。變?nèi)莨艿碾娙葜祽?yīng)由每個高頻周期內(nèi)的平均電容來確定。但由于電容與電壓間的非線性關(guān)系,當(dāng)高頻電壓擺向左方或右方時,電容的增加與減小并不相同,因

35、而會造成平均電容增大。而且高頻電壓疊加在,u,(,t,)之上,由圖看出每個高頻周期的平均電容變化不一樣,這樣會引起頻率不按調(diào)制信號規(guī)律變化而造成寄生調(diào)制。圖7-19(,a,) 畫出了在不同偏壓時電容與高頻電壓,U,1,之間的變化關(guān)系,圖(,b,)為不同高頻電壓,U,1,時變?nèi)莨茈娙蓦S偏壓變化的情況。部分接入方式可以減小加在變?nèi)莨苌系母哳l電壓,以減弱因其產(chǎn)生的寄生調(diào)制。,圖 7-18 加在變?nèi)莨苌系碾妷?圖 7-19 變?nèi)莨艿刃щ娙蓦S高頻電壓振幅和偏壓的變化,(,a,),j,隨,U,1,變化曲線; (,b,),C,j,隨,E,變化曲線,當(dāng)偏壓值較小時,若變?nèi)莨苌细哳l電壓過大,還會使變?nèi)莨苷驅(qū)?/p>

36、。正向?qū)ǖ亩O管會改變回路阻抗和,Q,值,引起寄生調(diào)幅,也會引起中心頻率不穩(wěn)。一般應(yīng)避免在低偏壓區(qū)工作。,2. 晶體振蕩器直接調(diào)頻電路,變?nèi)荻O管(對,LC,振蕩器)直接調(diào)頻電路的中心頻率穩(wěn)定度較差。為得到高穩(wěn)定度調(diào)頻信號,須采取穩(wěn)頻措施,如增加自動頻率微調(diào)電路或鎖相環(huán)路(第8章討論)。還有一種穩(wěn)頻的簡單方法是直接對晶體振蕩器調(diào)頻。,圖7-20(,a,)為變?nèi)荻O管對晶體振蕩器直接調(diào)頻電路,圖(,b,)為其交流等效電路。由圖可知,此電路為并聯(lián)型晶振皮爾斯電路,其穩(wěn)定度高于密勒電路。其中,變?nèi)荻O管相當(dāng)于晶體振蕩器中的微調(diào)電容,它與,C,1,、,C,2,的串聯(lián)等效電容作為石英諧振器的負(fù)載電容,

37、C,L,。此電路的振蕩頻率為,(7-34),其中,C,q,為晶體的動態(tài)電容;,C,0,為晶體的靜電容;,C,L,為,C,1,、,C,2,及,C,j,的串聯(lián)電容值;,f,q,為晶體的串聯(lián)諧振頻率。當(dāng),C,j,變化時,,C,L,變化, 從而使振蕩頻率發(fā)生變化。,圖 7-20 晶體振蕩器直接調(diào)頻電路,(,a,) 實(shí)際電路; (,b,) 交流等效電路,由于振蕩器工作于晶體的感性區(qū),,f,1,只能處于晶體的串聯(lián)諧振頻率,f,q,與并聯(lián)諧振頻率,f,0,之間。由于晶體的相對頻率變化范圍很窄,只有10,3,10,4,量級,再加上,C,j,的影響,則可變范圍更窄。因此,晶體振蕩器直接調(diào)頻電路的最大頻偏非常小。

38、在實(shí)際電路中,需要采取擴(kuò)大頻偏的措施。,擴(kuò)大頻偏的方法有兩種: 第一種方法是在晶體支路中串接小電感,使總的電抗曲線中呈現(xiàn)感性的工作頻率區(qū)域加以擴(kuò)展(主要是頻率的低端擴(kuò)展)。這種方法簡便易行,是一種常用的方法,但用這種方法獲得的擴(kuò)展范圍有限,且還會使調(diào)頻信號的中心頻率的穩(wěn)定度有所下降。另一種方法是利用型網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行阻抗變換,在這種方法中,晶體接于型網(wǎng)絡(luò)的終端。,晶體振蕩器直接調(diào)頻電路的主要缺點(diǎn)就是相對頻偏非常小,但其中心頻率穩(wěn)定度較高,一般可達(dá)10,5,以上。如果為了進(jìn)一步提高頻率穩(wěn)定度,可以采用晶體振蕩器間接調(diào)頻的方法。,3. 張弛振蕩器直接調(diào)頻電路,前面所述均為用調(diào)制信號調(diào)制正弦波振蕩器。如果受

39、調(diào)電路是張弛振蕩器(其波形或是矩形波或是鋸齒波)則可得三角波調(diào)頻或方波調(diào)頻信號。它們還可以經(jīng)過濾波器或波形變換器,,形成正弦波調(diào)頻信號。,我們知道,多諧振蕩器的振蕩頻率是由,RC,充放電速度決定的。因此,若用調(diào)制信號去控制電容充放電電流,則可控制重復(fù)頻率,從而達(dá)到調(diào)頻的目的。下面僅就三角波調(diào)頻的工作原理和電路作一簡單介紹。,圖7-21是一種調(diào)頻三角波產(chǎn)生器的方框圖。調(diào)制信號控制恒流源發(fā)生器,當(dāng)調(diào)制信號為零時,恒流源輸出電流為,I,; 當(dāng)有調(diào)制電壓時,輸出電流為,I,+,I,(,t,),,I,(,t,)與調(diào)制信號成正比。電流發(fā)生器成為受控恒流源。恒流源的輸出分兩路送至積分器,一路直接經(jīng)壓控開關(guān),

40、a,; 一路經(jīng)反相器的,I,送至壓控開關(guān),b,,再到積分器。壓控開關(guān)由電壓比較器控制使a路或b路接通。電壓比較器有兩個門限值,U,1,及,U,2,,且,U,2,U,1,,其輸出和輸入電壓間的關(guān)系如圖7-22(,a,)所示。當(dāng),u,T,增加時,只有當(dāng),u,T,=,U,2,后,比較器才改變狀態(tài),輸出變?yōu)榈碗娖?U,min,;,u,T,減小時,當(dāng),u,T,下降至等于,U,1,時,比較器才輸出,U,max,,此比較器具有下行遲滯特性。積分器與電壓比較器的輸出電壓波形如圖7-22(,b,)所示。此時未加調(diào)制信號,,I,不變,故積分器輸出電壓的周期是固定的。,I,愈大,則三角波的斜率愈大,周期愈短,因此輸

41、出三角波的重復(fù)頻率與I成正比。,圖7-21 三角波調(diào)頻方框圖,圖7-22 電壓比較器的遲滯特性和輸入、 輸出波形,當(dāng)外加調(diào)制電壓時,恒流源電流與其成線性關(guān)系,因此三角波頻率與調(diào)制電壓成線性關(guān)系。由于恒流源電流的變化范圍很大,所以可得到大頻偏的調(diào)頻。,電壓比較器輸出的是調(diào)頻方波電壓。如要得到正弦調(diào)頻信號,可在其輸出端加波形變換電路或?yàn)V波器。圖7-23 便是由三角波變?yōu)檎也ǖ淖儞Q器特性。它是一個非線性網(wǎng)絡(luò),其傳輸特性為,圖 7-23 三角波變?yōu)檎也ㄗ儞Q特性,7.3.2 間接調(diào)頻電路,前面已經(jīng)指出,若先對調(diào)制信號進(jìn)行積分,再去調(diào)相,得到的是調(diào)頻信號。因此調(diào)相電路是間接調(diào)頻法的關(guān)鍵電路。常用的調(diào)相

42、方法有兩種,一種是放大器的諧振頻率受調(diào)制電壓的控制而變化,當(dāng)載頻振蕩通過它時,相移發(fā)生變化; 另一種是改變相移網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。還有一種脈沖調(diào)相也屬于可變延時調(diào)相電路(比較法調(diào)頻), 此調(diào)相電路的的線性相移比較大,構(gòu)成的調(diào)制器的線性度也較好,因此被廣泛用于調(diào)頻廣播發(fā)射機(jī)中。,圖7-24是一個變?nèi)荻O管調(diào)相電路。它將受調(diào)制信號控制的變?nèi)莨茏鳛檎袷幓芈返囊粋€元件。,L,c1,、,L,c2,為高頻扼流圈,分別防止高頻信號進(jìn)入直流電源及調(diào)制信號源中。,圖7-24 單回路變?nèi)莨苷{(diào)相器,我們知道,高,Q,并聯(lián)振蕩電路的電壓、 電流間相移為,(7-35),當(dāng) ,上式簡化為,(7-36),設(shè)輸入調(diào)制信號為,U,cos

43、,t,,其瞬時頻偏(此處為回路諧振頻率的偏移)為,將此式代人式(7-36),可得,(7-37),式(7-37)表明,回路產(chǎn)生的相移按輸入調(diào)制信號的規(guī)律變化。若調(diào)制信號在積分后輸入,則輸出調(diào)相波的相位偏移與被積分的調(diào)制信號呈線性關(guān)系,其頻率與積分前的信號亦成線性關(guān)系。,由于回路相移特性線性范圍不大(上面分析中用了的條件,才有近似式 ),因此這種電路得到的頻偏是不大的。必須采取擴(kuò)大頻偏措施。除了用倍頻方法增大頻偏外,還應(yīng)改進(jìn)調(diào)相電路本身。圖7-25是由三級單振蕩回路組成的調(diào)相電路。若每級相偏為30,則三級可達(dá)90相移,因而增大了頻偏。圖中各級間耦合電容為 1 pF,故互相影響很小。,圖 7-25

44、三級回路級聯(lián)的移相器,7.4 鑒頻器與鑒頻方法,7.4.1 鑒頻器,角調(diào)波的解調(diào)就是從角調(diào)波中恢復(fù)出原調(diào)制信號的過程。調(diào)頻波的解調(diào)電路稱為頻率檢波器或鑒頻器(FD),調(diào)相波的解調(diào)電路稱為相位檢波器或鑒相器(PD)。,與調(diào)幅接收機(jī)一樣,調(diào)頻接收機(jī)的組成也大多是采用超外差式的。在超外差式的調(diào)頻接收機(jī)中, 鑒頻通常在中頻頻率(如調(diào)頻廣播接收機(jī)的中頻頻率10.7 MHz)上進(jìn)行(隨著技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)在也有在基帶上用數(shù)字信號處理的方法實(shí)現(xiàn))。在調(diào)頻信號的產(chǎn)生、 傳輸和通過調(diào)頻接收機(jī)前端電路的過程中,不可避免地要引入干擾和噪聲。干擾和噪聲對FM信號的影響,主要表現(xiàn)為調(diào)頻信號出現(xiàn)了不希望有的寄生調(diào)幅和寄生調(diào)頻

45、。一般在末級中放和鑒頻器之間設(shè)置限幅器就可以消除由寄生調(diào)幅所引起的鑒頻器的輸出噪聲(當(dāng)然,在具有自動限幅能力的鑒頻器,如比例鑒頻器之前不需此限幅器)。可見,限幅與鑒頻一般是連用的,統(tǒng)稱為限幅鑒頻器。若調(diào)頻信號的調(diào)頻指數(shù)較大,它本身就可以抑制寄生調(diào)制。,就鑒頻器的功能而言,它是一個將輸入調(diào)頻波的瞬時頻率,f,(或頻偏,f,)變換為相應(yīng)的解調(diào)輸出電壓,u,o,的變換器,如圖7-26(,a,)所示。通常將此變換器的變換特性稱為鑒頻特性。用曲線表示為輸出電壓,u,o,與瞬時頻率f或頻偏,f,之間的關(guān)系曲線,稱為鑒頻特性曲線。在線性解調(diào)的理想情況下,此曲線為一直線,但實(shí)際往往有彎曲,呈“S”形,簡稱“S

46、”曲線,如圖7-26(,b,)所示。,在圖7-26(,b,)中,通常用峰值帶寬,B,m,來近似衡量鑒頻特性線性區(qū)寬度,它指的是鑒頻特性曲線左右兩個最大值(,u,omax,)間對應(yīng)的頻率間隔。鑒頻特性曲線一般是左右對稱的,若峰值點(diǎn)的頻偏為,f,A,=,f,A,f,c,=,f,c,f,B,,則,。對于鑒頻器來講,要求線性范圍寬(,B,m,2,f,m,),線性度好。但在實(shí)際上,鑒頻特性在兩峰之間都存在一定的非線性,通常只有在,f,=0附近才有較好的線性。,圖 7-26 鑒頻器及鑒頻特性,對鑒頻器的另外一個要求,就是鑒頻跨導(dǎo)要大。所謂鑒頻跨導(dǎo),S,D,,就是鑒頻特性在載頻處的斜率,它表示的是單位頻偏所

47、能產(chǎn)生的解調(diào)輸出電壓。鑒頻跨導(dǎo)又叫鑒頻靈敏度,用公式表示為,(7-38),另一方面,鑒頻跨導(dǎo)也可以理解為鑒頻器將輸入頻率轉(zhuǎn)換為輸出電壓的能力或效率,因此,鑒頻跨導(dǎo)又可以稱為鑒頻效率。,順便指出,調(diào)頻制具有良好的抗噪聲能力,是以鑒頻器輸入為高信噪比為條件的。一旦鑒頻器輸入信噪比低于規(guī)定的門限值,鑒頻器的輸出信噪比將急劇下降,甚至無法接收。這種現(xiàn)象稱為門限效應(yīng)。實(shí)際上,各種鑒頻器都存在門限效應(yīng),只是門限電平的大小不同而已。,7.4.2 鑒頻方法,從FM波中還原調(diào)制信號的方法很多,概括起來可分為直接鑒頻法和間接鑒頻法兩種。直接鑒頻法,就是直接從調(diào)頻信號的頻率中提取原來調(diào)制信號的方法,主要是脈沖計(jì)數(shù)式

48、鑒頻法。間接鑒頻法,就是對調(diào)頻信號進(jìn)行不同的變換或處理從而間接地恢復(fù)原來調(diào)制信號的方法,如波形變換法、 鎖相環(huán)解調(diào) (PLLDM) 法及調(diào)頻負(fù)反饋解調(diào)(FM-FBDM)法、 正交鑒頻法等。,對于間接鑒頻法來講,盡管解調(diào)方法不同,但它們均能產(chǎn)生一個幅度與輸入信號瞬時頻率成線性關(guān)系的輸出信號。在上述方法中,波形變換法應(yīng)用最為普遍,鎖相環(huán)解調(diào) (PLLDM) 法及調(diào)頻負(fù)反饋解調(diào)(FM-FBDM)法應(yīng)用也日益廣泛,這部分將在第8章中介紹。在集成電路中,正交鑒頻法應(yīng)用較廣。本節(jié)著重介紹波形變換法原理。,就鑒頻器的工作原理而言,其各種實(shí)現(xiàn)方法都是將輸入調(diào)頻波進(jìn)行特定的波形變換,使變換后的波形包含反映瞬時頻

49、率變化的平均分量,然后通過低通濾波器取出所需解調(diào)電壓(這種方法由此得名)。根據(jù)波形變換的不同特點(diǎn),鑒頻方法可歸納為振幅鑒頻法和相位鑒頻法兩種。,1. 振幅鑒頻法,調(diào)頻波振幅恒定,故無法直接用包絡(luò)檢波器解調(diào)。鑒于二極管峰值包絡(luò)檢波器線路簡單、 性能好,能否把包絡(luò)檢波器用于調(diào)頻解調(diào)器中呢? 顯然,若能將等幅的調(diào)頻信號變換成振幅也隨瞬時頻率變化、 既調(diào)頻又調(diào)幅的FM-AM波,就可以通過包絡(luò)檢波器解調(diào)此調(diào)頻信號。用此原理構(gòu)成的鑒頻器稱為振幅鑒頻器。其工作原理如圖7-27所示。圖中的變換電路應(yīng)該是具有線性頻率電壓轉(zhuǎn)換特性的線性網(wǎng)絡(luò)。實(shí)現(xiàn)這種變換的方法有以下幾種。,(,a,) 振幅鑒頻器框圖; (,b,)

50、 變換電路特性,圖 7-27 振幅鑒頻器原理,1) 直接時域微分法,設(shè)調(diào)制信號為,u,=,f,(,t,),調(diào)頻波為,(7-39),對此式直接微分可得,(7-40),電壓u的振幅與瞬時頻率,(,t,)=,c,+,k,f,f,(,t,)成正比。因此,式(7-40)是一個FM-AM波。由于,c,遠(yuǎn)大于頻偏,包絡(luò)不會出現(xiàn)負(fù)值。經(jīng)包絡(luò)檢波后即可得到原調(diào)制信號。以上過程說明,只要將調(diào)頻波直接進(jìn)行微分運(yùn)算,就可很方便地用包絡(luò)檢波器實(shí)現(xiàn)鑒頻。由此可知,這種鑒頻器由微分網(wǎng)絡(luò)和包絡(luò)檢波器兩部分組成,如圖7-28所示。,圖 7-28 微分鑒頻原理,圖7-29為一最簡單的微分鑒頻電路,微分作用由電容,C,完成。其工作

51、過程可自行分析。圖中虛線框內(nèi)的電路為另一平衡支路,以消除輸出直流分量。,理論上這種方法非常好,但在實(shí)際電路中,由于器件非線性等原因,其有效的線性鑒頻范圍是有限的。為了擴(kuò)大線性鑒頻范圍,可以采用較為理想的時域微分鑒頻器,如脈沖計(jì)數(shù)式鑒頻器。,圖 7-29 微分鑒頻電路,2) 斜率鑒頻法,上述微分器的作用也可由其它網(wǎng)絡(luò)來完成,只要在所需頻率范圍內(nèi)具有線性幅頻特性即可。如低通、 高通、 帶通網(wǎng)絡(luò)等都可以完成這一轉(zhuǎn)換,其中應(yīng)用最多的是帶通網(wǎng)絡(luò)。圖7-30就是利用單調(diào)諧電路完成鑒頻的最簡單電路。工作過程及各點(diǎn)波形如圖中所示,回路的諧振頻率,f,0,高于FM波的載頻,f,c,,并盡量利用幅頻特性的傾斜部分

52、。當(dāng),f,f,c,時,回路兩端電壓大; 當(dāng),f,f,c,、,f,03,f,c,,且,f,02,f,c,=,f,c,f,03,?;芈返闹C振特性見圖7-31(,b,)。上支路輸出電壓,U,o1,(圖7-32(,b,)與圖7-30中,U,o,波形相同。下支路則與上支路相反,,U,o2,波形見圖7-32(,c,)。當(dāng)瞬時頻率最高時,,U,o1,最大,,U,o2,最小; 當(dāng)瞬時頻率最低時,,U,o1,最小,,U,o2,最大。輸出負(fù)載為差動連接,鑒頻器輸出電壓為,U,o,=,U,o1,U,o2,,,U,o,波形見圖7-32 (,d,)。當(dāng),f,=,f,c,時,上、 下支路輸出相等,總輸出電壓,U,o,=0

53、。,圖 7-31 雙離諧平衡鑒頻器,圖7-32 圖7-31各點(diǎn)波形,雙離諧鑒頻器的輸出是取兩個帶通響應(yīng)之差,即該鑒頻器的傳輸特性或鑒頻特性,如圖7-33中的實(shí)線所示。其中虛線為兩回路的諧振曲線。從圖看出,它可獲得較好的線性響應(yīng),失真較小,靈敏度也高于單回路鑒頻器。這種電路適用于解調(diào)大頻偏調(diào)頻信號。但采用這種電路時,三個回路要調(diào)整好,并須盡量對稱,否則會引起較大失真。不易調(diào)整是該電路的一個缺點(diǎn)。,圖 7-33 雙離諧鑒頻器的鑒頻特性,2. 相位鑒頻法,相位鑒頻法的原理框圖如圖 7-34 所示。圖中的變換電路具有線性的頻率相位轉(zhuǎn)換特性, 它可以將等幅的調(diào)頻信號變成相位也隨瞬時頻率變化的、 既調(diào)頻又

54、調(diào)相的FM-PM波。把此FM-PM波和原來輸入的調(diào)頻信號一起加到鑒相器上, 就可以通過鑒相器解調(diào)此調(diào)頻信號。這種鑒頻方法稱為相位鑒頻法。,相位鑒頻法的關(guān)鍵是相位檢波器。相位檢波器或鑒相器就是用來檢出兩個信號之間的相位差, 完成相位差電壓變換作用的部件或電路。設(shè)輸入鑒相器的兩個信號分別為,(7-41),(7-42),圖 7-34 相位鑒頻法的原理框圖,把它們同時加于鑒相器, 鑒相器的輸出電壓,u,o,是瞬時相位差的函數(shù), 即,(7-43),在線性鑒相時,,u,o,與輸入相位差,e,(,t,)=,2,(,t,),1,(,t,),成正比。式(7-42)中引入/2固定相移的目的在于當(dāng)輸入相位差,e,(

55、,t,)=,2,(,t,),1,(,t,)在零附近正負(fù)變化時, 鑒相器輸出電壓也相應(yīng)地在零附近正負(fù)變化。,在鑒相時,,u,1,常為輸入調(diào)相波, 其中,1,(,t,)為反映調(diào)相波的相位隨調(diào)制信號規(guī)律變化的時間函數(shù),,u,2,為參考信號。在相位鑒頻時,,u,1,常為輸入調(diào)頻波,,u,2,是,u,1,通過移相網(wǎng)絡(luò)后的信號。,與調(diào)幅信號的同步檢波器類似, 相位檢波器也有疊加型和乘積型之分, 相應(yīng)的相位鑒頻器分別稱為疊加型相位鑒頻器和乘積型相位鑒頻器。,1) 乘積型相位鑒頻法,利用乘積型鑒相器實(shí)現(xiàn)鑒頻的方法稱為乘積型相位鑒頻法或積分(Quadrature)鑒頻法。在乘積型相位鑒頻器中, 線性相移網(wǎng)絡(luò)通常

56、是單諧振回路(或耦合回路), 而相位檢波器為乘積型鑒相器, 如圖 7-35 所示。圖中, 輸入調(diào)頻信號,u,s,=,U,s,cos(,c,t,+,m,f,sin,t,),經(jīng)移相網(wǎng)絡(luò)移相后的信號為,,其中, ,,f,0,和,Q,0,分別為諧振回路(或耦合回路)的諧振頻率品質(zhì)因數(shù),,f,0,=,f,c,。此外, 這里引入固定相移/2(或/2)的目的是為了得到一條通過原點(diǎn)的鑒相或鑒頻曲線。,圖 7-35 乘積型相位鑒頻法,設(shè)乘法器的乘積因子為,K,, 則經(jīng)過相乘器和低通濾波器后的輸出電壓為,(7-44),當(dāng),f,/,f,0,U,1,或,U,1,U,2,, 采用與同步檢波器相同的分析方法可得, 鑒相器

57、輸出為,u,pd,=,k,d,U,(,t,),其中,或。也就是,說, 鑒相特性近似為正弦形。在,u,1,和,u,2,之間的相位差,e,(,t,)較小時, 鑒相輸出與,e,(,t,)近似成線性關(guān)系。,為了抵消直流項(xiàng), 擴(kuò)大線性鑒頻范圍, 它通常采用平衡式電路, 差動輸出, 如圖 7-36 所示。具有線性的頻相轉(zhuǎn)換特性的變換電路(移相網(wǎng)絡(luò))一般由耦合回路來實(shí)現(xiàn), 因此也稱為耦合回路相位鑒頻法。耦合回路的初、 次級電壓間的相位差隨輸入調(diào)頻信號瞬時頻率變化。虛線框內(nèi)部分為平衡式疊加型鑒相器。耦合回路可以是互感耦合回路, 也可以是電容耦合回路。另外, /2固定相移也由耦合回路引入。,對于平衡方式, 如果

58、,U,1,=,U,2,, 鑒相輸出電壓為,U,1,、,U,2,相差較大時的倍, 鑒相特性近似為三角形, 線性鑒頻范圍擴(kuò)展為,U,1,、,U,2,相差較大時的2倍。因此, 在實(shí)際應(yīng)用中, 常把,U,1,、,U,2,調(diào)成近似相等。,圖 7-36 平衡式疊加型相位鑒頻器框圖,需要指出,與斜率鑒頻器不同, 在這里,耦合回路的初、 次級電路是同頻的,它們均調(diào)諧于信號的載頻,f,c,上。而且一般情況下, 初、次級回路具有相同的參數(shù)。,應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)指出, 疊加型鑒相器的工作過程實(shí)際包括兩個動作: 首先, 輸入調(diào)頻信號經(jīng)頻率相位變換后變成既調(diào)頻又調(diào)相的FM-PM信號, 通過加法器完成矢量相加, 將兩個信號電壓之間

59、的相位差變化相應(yīng)地變成合成信號的包絡(luò)變化(既調(diào)頻、 調(diào)相又調(diào)幅的FM-PM-AM 信號), 然后由包絡(luò)檢波器將其包絡(luò)檢出。因此, 從原理上講,疊加型相位鑒頻器也可以認(rèn)為是一種振幅鑒頻器。,3. 直接脈沖計(jì)數(shù)式鑒頻法,調(diào)頻信號的信息寄托在已調(diào)波的頻率上。從某種意義上講, 信號頻率就是信號電壓或電流波形單位時間內(nèi)過零點(diǎn)(或零交點(diǎn))的次數(shù)。對于脈沖或數(shù)字信號, 信號頻率就是信號脈沖的個數(shù)?;谶@種原理的鑒頻器稱為零交點(diǎn)鑒頻器或脈沖計(jì)數(shù)式鑒頻器。它是先將輸入調(diào)頻信號通過具有合適特性的非線性變換網(wǎng)絡(luò)(頻率-電壓變換), 使它變換為調(diào)頻脈沖序列。由于該脈沖序列含有反映瞬時頻率變化的平均分量, 因而, 將該

60、調(diào)頻脈沖序列直接計(jì)數(shù)就可得到反映瞬時頻率變化的解調(diào)電壓, 或者通過低通濾波器的平滑而得到反映瞬時頻率變化的平均分量的輸出解調(diào)電壓。,典型的脈沖計(jì)數(shù)式鑒頻器的框圖見圖 7-37(,a,),圖7-37(,b,)是其各點(diǎn)對應(yīng)的波形。圖中,先將輸入調(diào)頻信號進(jìn)行寬帶放大和限幅,變成調(diào)頻方波信號,然后進(jìn)行微分得到一串高度相等、形狀相同的微分脈沖序列。再經(jīng)半波整流得到反映調(diào)頻信號瞬時頻率變化的單向微分脈沖序列。對此單向微分脈沖計(jì)數(shù),就可直接得到調(diào)頻信號的頻率。為了提高鑒頻效率,一般都在微分后加一個脈沖形成電路,將微分脈沖序列變換成脈寬為,的矩形脈沖序列,然后對該調(diào)頻脈沖序列直接計(jì)數(shù)或通過低通濾波器得到反映瞬時頻率變化的輸出解調(diào)電壓。,圖 7-37 直接脈沖計(jì)數(shù)式鑒頻器,脈沖計(jì)數(shù)式鑒頻法是直接鑒頻法,其鑒頻特性的線性度高,最大頻偏大,便于集成。但是,其最高工作頻率受脈沖序列的最小脈寬,min,的限制。,min,1/(,f,c,+,f,m,),實(shí)際工作頻率通常小于幾十兆赫茲。在限幅電路后插入分頻電路,可使工作頻率提高到幾百兆赫茲左右。目前,在一些高級的收音機(jī)中已開始采用這種電路。,7.5 鑒頻電路,7.5.1 疊加型相位鑒頻電路,1. 互感耦合相位鑒頻器,互感耦合相位鑒頻器又稱福

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