AIVI解调制
发布时间:2011/12/22 9:24:40 访问次数:1061
线性倍增器可以用来解调制或侦测AM信号,解调制可以视为调制的相反过程。其目的是将原先的调制信号(如标准AM接收器中的声音信号)还原。AM接收器中的检波器可以用倍增器加以实现,不过一般常用的是另一种称为波峰值检测的方法。
在学完本节后,我们应该能够:说明AM解调制;参与讨论基本AM解调制器;参与讨论其频谱特性。
1.基本AM解调制器
如图17.32所示,AM解调制器可以利用线性倍增器,Q3216I16N后面再接上低通滤波器实现出来。滤波器的临界频率等于该应用电路中的最高音频频率(例如15kHz)。
2.利用频谱说明工作原理
假设以l0kHz单频信号调制后的载波,经过接收端后被转换成455kHz的中频,如图17. 33的频谱所示。请注意,载波及中频分别与其上边频及下边频相距10kHz。
当中频放大器的调制输出信号随着中额信号输出到解调制器,就产生每个输入频率的和频率及差频率信号,如图17. 34所示。但是只有lOkHz的音频信号能够通过滤波器。这种AM检波方法有一个缺点,就是必须产生纯粹的中频信号,以便与调制的中频信号混合。
线性倍增器可以用来解调制或侦测AM信号,解调制可以视为调制的相反过程。其目的是将原先的调制信号(如标准AM接收器中的声音信号)还原。AM接收器中的检波器可以用倍增器加以实现,不过一般常用的是另一种称为波峰值检测的方法。
在学完本节后,我们应该能够:说明AM解调制;参与讨论基本AM解调制器;参与讨论其频谱特性。
1.基本AM解调制器
如图17.32所示,AM解调制器可以利用线性倍增器,Q3216I16N后面再接上低通滤波器实现出来。滤波器的临界频率等于该应用电路中的最高音频频率(例如15kHz)。
2.利用频谱说明工作原理
假设以l0kHz单频信号调制后的载波,经过接收端后被转换成455kHz的中频,如图17. 33的频谱所示。请注意,载波及中频分别与其上边频及下边频相距10kHz。
当中频放大器的调制输出信号随着中额信号输出到解调制器,就产生每个输入频率的和频率及差频率信号,如图17. 34所示。但是只有lOkHz的音频信号能够通过滤波器。这种AM检波方法有一个缺点,就是必须产生纯粹的中频信号,以便与调制的中频信号混合。
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