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    高频电子线路课程设计-同步检波器设计

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    高频电子线路课程设计-同步检波器设计

    1、 同步检波器 摘要摘要 振幅调制信号的解调过程称为检波。 有载波振幅调制信号的包络直接反映调制信号的 变化规律, 可以用二极管包络检波的方法进行检波。 而抑制载波的双边带或单边带振 幅调制信号的包络不能直接反映调制信号的变换规律, 无法用包络检波进行解调, 所 以要采用同步检波方法。 同步检波器主要是用于对DSB和SSB信号进行解调(当然也可以用于AM) 。它的特 点是必须加一个与载波同频同相的恢复载波信号。 外加载波信号电压加入同步检波器 的方法有两种。利用模拟乘法器的相乘原理,实现同步检波是很简单的,利用抑制载 波的双边带信号Vs(t),和输入的同步信号(即载波信号)Vc(t) ,经过乘法

    2、器相乘, 可得输出信号,实现了双边带信号解调 课程设计作为高频电子线路课程的重要组成部分,目的是一方面使我们能够进一步理解课 程内容,基本掌握数字系统设计和调试的方法,增加集成电路应用知识,培养我们的实际 动手能力以及分析、解决问题的能力。 另一方面也可使我们更好地巩固和加深对基础知识的理解,学会设计中小型高频电子 线路的方法,独立完成调试过程,增强我们理论联系实际的能力,提高电路分析和设计能 力。 通过实践引导我们在理论指导下有所创新, 为专业课的学习和日后工程实践奠定基础。 通过设计,一方面可以加深我们的理论知识,另一方面也可以提高我们考虑问题的全 面性,将理论知识上升到一个实践的阶段。

    3、2 同步检波器功能分析 根据高频电子线路理论分析,双边带信号DSB,就是抑制了载波后的调制信号,它的有用 信号成分以边带形式对称地分布在被抑制载波的两侧。由于有用信号所在的双边带调制信 号的上、 下边频功率之和只有载波功率的一半,即它只占整个调幅波功率1/3, 实际运用中, 调制度 a m在0.11之间变化,其平均值仅为0.3,所以边频所占整个调幅波的功率还要小。 为了节省发射功率和提高有限频带资源的利用率,一般采用传送抑制载波的单边带调制信 号SSB,单边带调制信号已经包含了所有有用信号成分,电视信号采用残留单边带发送图像 的调幅信号就是其中一例。而要实现对抑制载波的双边带调制信号DSB或单

    4、边带调制信号 SSB进行解调,检出我们所需要的调制有用信号,不能用普通的二极管包络检波电路,而需 要用同步检波电路。 同步检波电路与包络检波不同,检波时需要同时加入与载波信号同频同相的同步信 号。利用乘法器可以实现调幅波的乘积检波功能,普通调幅电压乘积器的原理框图如图2.1 所示。 图2.1 普通调 幅电压乘积器原理框图 图2.1中,设输入信号)(tU AM 为普通调幅信号: ttmUU xyaXMAM cos)cos1( (2.1) 限幅器输出为等幅载波信号 ,乘法器将两输入信号进行相乘后输出信号为: )()()(tvtvKtv csEo (2.2) 3 (条件: sycx vvmAVV,28为大信号) 再通过低通滤波器作为乘法器的负载,将所有高频分量去除,并用足够大的电容器隔断 直流分量,就可以得到反映调制规律的低频电压。 设计方案 根据功能分析,可知同步检波必须外加一个与载波同频同相的恢复载波信号。 同步检波器原理 这种方法是将外加载波信号电压与接收信号在检波器中相乘,再经过低通滤波器,最后 检出原调制信号,如图2.2所示。 图


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