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§7-2 调幅电路

§7-2 调幅电路. 学习要点: 了解几种常用调幅电路 了解 MC1496 结构及由此构成的调幅 电路(实验内容). 调幅电路. 7-2-1 模拟乘法器调幅电路. 7-2-2 实用模拟乘法器调幅电路. 7-2-3 高电平调幅电路. 7-2-4 低电平调幅电路. 退出. 调幅电路分类 ——1 ) 按产生调幅波不同分: 普通调幅波电路、 双、单边带调幅电路; 2 ) 按输出功率高低分: 高电平调幅电路(多

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Presentation Transcript


  1. §7-2 调幅电路 • 学习要点: • 了解几种常用调幅电路 • 了解MC1496结构及由此构成的调幅 • 电路(实验内容)

  2. 调幅电路 7-2-1 模拟乘法器调幅电路 7-2-2 实用模拟乘法器调幅电路 7-2-3 高电平调幅电路 7-2-4 低电平调幅电路 退出

  3. 调幅电路分类——1)按产生调幅波不同分: 普通调幅波电路、 双、单边带调幅电路; 2)按输出功率高低分:高电平调幅电路(多 用于普通调幅)和低电平调幅电路(双边 带调幅及单边带调幅); 3)按使用元器件分:集成模拟乘法器调幅电 路(可以实现各种调幅波)和分立元件调 幅电路。 7-2-1 模拟乘法器调幅电路 1.模拟乘法器普通调幅

  4. 电路构成—— (1)加法器:集成运放A构成,实现直流电压U0与调制信 号 相加,运放输出电压: uo’(t)=-[U0+ ]=-(U0+UΩmcosΩt) (2)乘法器:(当 < 时)工作在线性动态范围内, 设载波:uC(t)=UcmcosωCt,

  5. 则输出电压为: uo(t)=KM uo’(t) uC(t)=-KM(U0+UΩmcosΩt) UcmcosωCt =-KMU0Ucm (1+macosΩt) cosωCt =-Umo(1+macosΩt) cosωCt 式中:KM——相乘增益系数,单位为V-1; Umo=KMU0Ucm ——调幅波振幅; ——调幅度。 2.模拟乘法器双边带调幅电路 ——由载波信号 与调制信号 直接相乘建立数学模 型 乘法器 的输出电压为:

  6. 3.模拟乘法器单边带调幅电路 ——从双边带调幅中只取出一个边带成为单边带调幅信号 其数学模型如下图(a) (乘法器产生双边带调幅波+带通滤波器→单边带) 图(b)为加滤波器实现选取单边带。

  7. 注意:要求滤波器具有很好的矩形特性,才能使信号无失真注意:要求滤波器具有很好的矩形特性,才能使信号无失真 地通过。 一般采用多次滤波产生单边带信号,如下图。

  8. 7-2-2 实用模拟乘法器调幅电路 国产模拟乘法器芯片BG314产生双边带调幅波和普通调幅波电路如下图所示:

  9. 载波调零端8、12——1)当载波调零电路8、12脚调在平衡点载波调零端8、12——1)当载波调零电路8、12脚调在平衡点 时,输出端14脚可得到双边带调幅 波信号; 2)当载波调零电路偏离平衡点时,输 出端就可得到调幅系数为的任意值 的普通调幅波信号。 用国外芯片MC1596G产生调幅电路,如下图所示。 用集成模拟乘法器MC1496构成调幅电路—— 实验内容(电路见实验讲义) MC1496内部结构见本教案最后页。

  10. 使用集成芯片模拟乘法器来实现调幅电路的特点——使用集成芯片模拟乘法器来实现调幅电路的特点—— 优点:具有结构简单、增益高、信号质量好、不使用变压 器、体积小等优点,因而得到广泛的应用。 缺点:需要提供大功率调制的信号。 7-2-3 高电平调幅电路 普通调幅制发射机中多采用高电平调幅电路。 优点:采用高频丙类谐振功率放大器,它置于大功率发射机 的最后一级,其作用是(1)进行功率放大;(2)实 现调幅。 分类:(1)基极调幅电路; (2)集电调幅电路; (3)双重调幅电路

  11. 1.基极调幅电路

  12. 2.集电极调幅电路

  13. 7-2-4 低电平调幅电路 优点:与高电平调幅电路相比,具有输出功率小,调制线性 好的特点。一般置于发射机的前级,多用于抑制载波 双边带调幅和单边带调幅的发射机中。 分类:(1)二极管平衡调制器; (2)环行调制器; (3)模拟乘法器调制器。

  14. 1.二极管平衡调制器

  15. 2.环行调制器——由两组平衡调制构成见下图 2.环行调制器——由两组平衡调制构成见下图

  16. 补充:MC1486集成模拟乘法器(实验用)

  17. 课后小结——见黑板 复习与提问:1.何谓调幅?调幅分几类? 2.对普通调幅的ma有何要求? 3.AM、DSB、SSB 的波形和频谱图? 思考题: 1.调幅产生电路一般分为几种? 2.高电平调幅与低电平调幅有和区别? 3.画出用模拟乘法器产生各种调幅波的框图。 作业题: P184 7-7 预习:检波电路

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