FM波解调电路及其特性
发布时间:2012/7/23 20:34:35 访问次数:2631
(1)基本原理
FM波的振幅是BZX55C51(1/2W-51V)固定的,为了取出信号波成分,如用前面所述的与AM波相同的方法来解调的话,因其振幅不变化,所以只能得到直流,不可能取出信号波成分。通常,解调FM波时,使用先将其变换为AM波,再进行解调的方法,此类电路称作鉴频电路。
(2) FM - AM转换的原理
并联的谐振电路可以用作将频率变化转换为振幅变化的元件。图4.161为并联谐振的特性曲线。横轴为频率,纵轴为电压。利用此特性曲线的直线部分将FM波转换为AM波。即由谐振电路的初级输入FM波,在次级的输出取出AM波。频率越接近谐振频率fo的FM波,其输出越大,而频率远离fo的FM波其输出变小。因此,根据FM波的频率高低,输出端出现转变为振幅大小的电压,所以可进行FM—AM的转换(图4.162)。
上述方法最简单,也是过去一直采用的方法,基于此原理的频率解调电路现在仍然被人们所利用。其代表性的电路有福斯特一西利鉴频器(Foster-Seeley frequency discriminator,也称相移鉴频器)和比率检波器。
(1)基本原理
FM波的振幅是BZX55C51(1/2W-51V)固定的,为了取出信号波成分,如用前面所述的与AM波相同的方法来解调的话,因其振幅不变化,所以只能得到直流,不可能取出信号波成分。通常,解调FM波时,使用先将其变换为AM波,再进行解调的方法,此类电路称作鉴频电路。
(2) FM - AM转换的原理
并联的谐振电路可以用作将频率变化转换为振幅变化的元件。图4.161为并联谐振的特性曲线。横轴为频率,纵轴为电压。利用此特性曲线的直线部分将FM波转换为AM波。即由谐振电路的初级输入FM波,在次级的输出取出AM波。频率越接近谐振频率fo的FM波,其输出越大,而频率远离fo的FM波其输出变小。因此,根据FM波的频率高低,输出端出现转变为振幅大小的电压,所以可进行FM—AM的转换(图4.162)。
上述方法最简单,也是过去一直采用的方法,基于此原理的频率解调电路现在仍然被人们所利用。其代表性的电路有福斯特一西利鉴频器(Foster-Seeley frequency discriminator,也称相移鉴频器)和比率检波器。
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