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文檔簡介

5.4間接調頻——調相電路

直接調頻的優點是能夠獲得較大的頻偏,但其缺點是中心頻率穩定度低,即便是使用晶體振蕩器直接調頻電路,其頻率穩定度也比不受調制的晶體振蕩器有所降低。借助調相來實現調頻,可以采用高穩定的晶振作為主振器,利用積分器對調制信號積分后的結果,對這個穩定的載頻信號在后級進行調相,就可以得到頻率穩定度很高的調頻波。5.4.1矢量合成法調相電路

矢量合成法調相電路是由調相信號的表達式得到的,這種方法適合于窄帶調相。如單音頻調制時,調相信號的表達式為當rad(或15o)為窄帶調相時,將上式看作是兩個長度分別為和的正交矢量的合成,如圖5.4.1(b)所示,合成矢量為上式可化簡成為

圖5.4.1(b)5.4.2、可變相移法調相電路一、簡單原理將振蕩器產生的載波電壓通過一個可控相移網絡,如圖5.4.2所示,此網絡在上產生的相移受調制電壓的控制,且其間呈線性關系,即則相移網絡的輸出電壓即為所需的調相波,即

可控相移網絡有多種實現電路,如RC相移電路、變容二極管與電感構成的諧振回路的移相電路等。其中應用最廣的是變容二極管調相電路。二、變容二極管調相電路

變容二極管調相的實現模型為圖5.4.3(a)所示,(b)為并聯諧振回路構成的可控相移網絡。圖5.4.3可變相移法調相電路的實現模型與電路其中為回路固有角頻率討論:(1)未調制(調制信號電壓)時,,,即回路的固有諧振角頻率等于載波角頻率,回路處于諧振狀態。此時,回路呈現純阻,回路兩端的電壓與激勵電流同頻同相。(2)當時,回路的固有角頻率為若調制信號為小信號,較小,則上式可改寫為

其中此時,回路處于失諧狀態,這就是說,當頻率為的載波電流通過回路后,由于回路失諧,在回路兩端得到的輸出電壓為

顯然這是調幅、調相波。將幅度變化經由限幅器消除后,即可得到調相信號。

實現變容二極管調相的實際電路如圖5.4.4(a)所示。圖中各元件的作用如下:別是輸入和輸出隔離電阻,作用是將諧振回路的輸入、輸出端口隔離開來;是變容二極管控制電路中偏壓源與調制信號之間的隔離電阻;

(b)為高頻等效電路;其中等效電流源為電容

分別為隔直流耦合電容和濾波電容。的調相波。為了增大必須采用多級單回路構成的變需要說明的是單節回路,能且只能產生顯然,在這種情況下,電路的作用可等效為一積分電路,那么。圖(a)所示電路便轉換為間接調頻電路。容二極管調相電路,圖5.4.5所示為三級單回路變容二極管調相電路。這樣使該電路總的相移近似三個回路的相移之和,為

注意圖中470kΩ和三個0.002μF的并聯電容組成的電路滿足積分器的條件,因此加到三個變容二極管上的電壓為調制電壓的積分,所以該電路的輸出是調頻信號,實現了間接調頻的目的。5.4.3、可變時延法調相電路可變時延法調相電路是利用頻率為的高頻載波通過可控相移網絡,產生附加相

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