实验五 检波文档格式.docx
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输出波形:
输入输出在同一窗体中显示:
(2)增加电阻至50%,再观察输入输出波形的变化,说明这种变化的原因;
输入波形:
(3)在图5.1中修改输入调制信号V1的调制系数ma=0.9和0.1,再观察输入输出波形的变化,说明这种变化的原因;
ma=0.9的输入输出波形
ma=0.1的输入输出波形
答:
应为调制系数等于输入电压幅度比上输出电压幅度。
因为输出时不变的所以当调制系数变小时输入的幅度变小。
2、同步检波
1)模拟乘法器同步检波
图5.2乘法器解调DSB电路
通过示波器观察调幅波波形和解调出的信号波形,分析解调原理。
图12振幅检波电路的作用
如图12所示,为输入振幅调制信号电压,为反映调制信号变化的输出电压。
在频域上,这种作用就是将振幅调制信号频谱不失真地搬回到零频率附近。
因此振幅检波电路也是一种频谱搬移电路,可以用相乘器实现这种作用,如图13所示:
图13振幅解调电路的组成模型
图中电路由相乘器和低通滤波器组成。
由图可见,将
先与一个等幅余弦电压
相乘,要求这个电压与输入载波信号同频同相,即
=
,称为同步信号,相乘结果是
频谱被搬移到
的两边,一边搬到2
上,构成载波角频率为2
的双边带调制信号,它是无用的寄生分量;
另一边搬到零频率上,这样,
的一边带就必将被搬到负频率轴上,负频率是不存在的,实际上,这些负频率分量应叠加到相应的正频率分量上,构成实际的频谱,因此它比搬移到2
上的任一边带频谱在数值上加倍。
而后用低通滤波器滤除无用的寄生分量,取出所需的解调电压。
必须指出,同步信号
必须与输入信号保持严格同步(同频、同相)是实现上述电路模型的关键,故将这种检波电路称为同步检波电路。
否则检波性能就会下降。
2)叠加型同步检波
叠加型是将外加载波信号与接收信号相加,经过包络检波器取出原调制信号,原理框图如图2.4所示。
U1UO
U2
图2.4
叠加型同步检波器原理图
设u1为单边带信号U1cos(w1+Ω)t,uc为本振电压Uccosw1t。
则合成的输出信号为:
u2=u2+uc
由此可见,合成信号的包络Um和相角θ都受到调制信号的控制,所以包络检波器构成的同步检波器检出的调制信号会有失真,这样会有很大的干扰。
输出信号也会产生起伏性衰减,从而影响解调质量。
实验六直接调频与互感耦合相位鉴频器
1、直接调频
1)在此直流电压下运行仿真,记录最高频率和最低频率;
最高频率10.324MHZ,最低频率10.099MHZ。
2)测绘直流偏置电压与输出频率关系曲线。
直流电压从5V到50V测量10个点。
记录对应频率;
电压V
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
最低
MHZ
10.125
9.995
10.094
10.093
9.985
9.643
9.846
9.972
10.087
10.012
最高
10.302
10.236
10.27
10.3
10.21
10.129
10.028
10.152
10.254
10.248
3)测量调频特性曲线:
低频调制信号幅度从2V~26V,每次增加2V,记录最高与最低频率的变化量。
电压(v)
2
4
6
8
10
12
14
最高(MHZ)
10.325
10.345
10.346
10.333
10.303
10.304
10.298
最低(MHZ)
10.088
9.994
10.138
10.081
10.133
9.806
16
18
20
22
24
26
10.316
10.326
10.284
10.31
10.301
最低(MHZ)
9.98
9.89
10.19
10.106
10.091
2、互感耦合相位鉴频器(变压器为TS_virtual)
1)解调波形;
2)分析解调原理
T1与C1构成了一次、二次回路,它们都调谐在输入FM信号的载频WC上,即FO=FC2一次、二次之间有两种耦合:
一是T1互感耦合;
一是通过电容C2(对输入信号频率接近短路)的耦合。
LA是高频扼流圈,对输入信号频率接近开路,用来为两只二极管的平均电流提供通路。
二极管VD1、VD2,电阻R2、R3和电容C3、C4构成两个对称的包络检波器。
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