关于语音信号能量包络检波原理与检波的问题

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二极管大信号包络检波器适用于对哪种已调波信号的解调()。
A.SSB信号
B.DSB信号
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二极管大信号包络检波器适用于对哪种已调波信号的解调(&&)。&&A.SSB信号&&B.DSB信号&&C.AM信号&&D.FM信号
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1在LC正弦波振荡电路中,不用通用型集成运算放大器作放大电路的原因是其上限截止频率太低,难以产生高频振荡信号。
)2当集成运放工作在非线性区时,输出电压不是高电平,就是低电平。
)3一般情况下,电压比较器的集成运算放大器工作在开环状态,或者引入了正反馈。
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包络检波电路分析
四,振幅调制的解调(检波) 振幅调制的解调(检波)基本特性及实现模型 振幅检波电路(一),振幅调制的解调电路的基本特性及实现模型定义:振幅调制波的解调电路称振幅检波电路,简称检波电路.检波是从 振幅调制波中不失真的检出调制信号的过程.(它是振幅调制的逆过程)功能:在频域上,该作用就是将已调幅波的调制信号频谱不失真地搬到零 频率附近.检波乃是实现频谱线性搬移.类型:同步检波,包络检波.1,同步检波(主要解调 DSB,SSB 波,也可解调 AM 波) ① 乘积型A)实现模型同步检波的关键在于取参考信号 Ur 必须与输入原载波信号严格同步(同频, 同相),因而实现电路较复杂些.B)原理:振幅检波电路也是一种频谱搬移电路,可以用乘法器来实现.以双边带调制信号的解调为例: US=VmcosΩtcosωCt 为已调波(按此仿真)Ur=VrmcosωCt 为本地引入参考电压,称同步电压,要求与输入载波信号同 频同相. 是反应调制信号变化规律的有用分量, 后两项为 第一项与 cosΩt 成正比, 2ωC 的双边 带调制信号,为无用的寄生分量,通过低通滤波将高频分量滤除,即可实 现检波.若任意多频信号可画出下列频谱示意图:采用同样的工作原理,以上模型也可实现 AM 波和 SSB 波的解调.② 叠加型(按此仿真)A)实现模型 B)原理 a) 若 Us=UDSB=VmcosΩtcosωCt ,Ur=VrmcosωCt 当 Vrm≥Vsm时,合成信号为不失真的普通(标准)调幅波,可通过包络检波器检出所需 要的调制信号. b) 若 Us=USSB=Vmcos(ωC+Ω)t ,Ur=VrmcosωCt ,Vrm&&Vsm U=(用 矢量叠加法)经包络检波后UAV=ηdVrm(1+DcosΩt) 实现了不失真的解调.再经隔直电容后得 Uav=ηdDVrmcosΩt 2,包络检波因 UAM 经由非线性器件后输出电流中含有能线性反映输入信号包络变化规 律的音频信号分量(即反映调制信号变化规律).所以包络检波仅适用于标准 调制波的解调.此电路不需要加同步信号,电路显得较简单. *2,并联型二极管包络检波电路某些情况下, 需在中频放大器与检波 器间接入隔值电容,为防止中频放大 器的集电极电压加到检波器上. 可采 用并联型检波电路.C 为负载电容, 并兼作隔直电容;RL 为负载电阻,与 二极管并联, 为二极管电流中的平均 分量提供通路.检波的物理过程与串联型相同. 导通时,向 C 充电 Dτ充=RDC ; D 截止时,C通过 RL 放电τ放=RLC ;达到动态平衡后,C 上产生与串联电路类似的锯齿 状波动电压 Uc ,该电压的平均值为 Uav .因输出 U0 中还包括输入 US 直接通 过 C 在输出端产生的高频电压,U0=US-UC 所以需在检波器后继电路中另加 低通滤波器滤除高频成分.从能量观点:∴较串联型小 不论何种振幅调制波,都可采用同步检波电路进行解调. 对标准调幅波来说,其载波分量未被抑制,可直接利用非线性器件的相 乘作用,获得所需的解调电压.(二),包络检波电路1,串联型二极管峰值包络检波器① 电路与原理 电路由二极管 D 和 RLC 低通滤波器相串接构 成.输入 US 时,通过 D 的电流 i 在 RLC 电路产 生平均电压 UAV ,该电压又反作用于 D 上(称平 均电压负反馈效应),影响通过二极管的电流. 若 Us=Vcm(1+MacosΩt)cosωCt 则 UAV=ηdVcm+ηdMaVcmcosΩt=VAV+Uav 其中 Uav∝UΩ 所以实现了线性检波.电容两端存在锯齿脉冲电压 U0 称未滤净的残余高频电压,UAV 输出平均 电压反映了包络变化规律.二极管的导通角φ很小( 峰值附近.),所以动态平衡时它工作在信号检波性能与 RLC 时间常数相关,RLC 愈大 U0 愈小,UAV 愈大检波性能愈 好.② 检波指标 检波效率 ηd=UAV/Vm(t)=cosφ≈1 输入电阻 从能量观点来看:Pi=Vm2/2RiPL=VAV2/RLPi≈PL , Vm≈VAV∴Ri=RL/2非线性失真 a) 惰性失真o当输入为调幅波时,过分增大 RL 和 C 值,致使二极管截止期间C 通过 RL 的放电速度过慢,在某 t1 时刻跟不上输入调幅波包络 的下降速度.输出平均电压就会产生失真,称惰性失真.o为避免产生惰性失真,必须在任何一个高频周期内,使 C 通过 RL 的放电速度大于或等于包络的下降速度.单音调制时不产生惰性失真的条件,为兼顾检波性能,工程上取o结论:Ma 和 Ω 越大, 包络下降速度越大, 不产生惰性失真所要求的 RLC值也须越小.在多音调制时,作为工程估算,Ma 和 Ω 均应取最大值(即)b)负峰切割失真 原因:检波器与下级电路连接时,一般采用阻容耦合电路.oCc 为隔值电容,对 Ω 呈交流短路,Cc 两端电压为 VAV .Ri2 为下级电路输入电阻,VAV 在 RL,Ri2 分压后在 RL 两端得 VA 电压反作用到二极管 两端,若 VA&Vsmmin ,D 截止,使输出调制信号电压在其负峰值附近将 被削平,出现负峰切割失真. o现象(演示 演示):o克服失真条件:为了克服负峰切割失真,要求 VA≤Vsmmin 可得到克服 克服失真条件 失真的条件(RΩ为交流负载 为交流负载) 可见,交直流负载电阻越接近,不产生负峰切割失真所允许的 可见 不产生负峰切割失真所允许的Ma 值越接近于 1.Ma 一定时,交直流负载电阻值的差别受到不产生负 交直流负载电阻值的差别受到不产生负峰切割失真的限制. 峰切割失真的限制o克服办法: 克服办法I) 若 Ri2 很大,可将 RL 分为RL1+RL2取,RΩ=RL1+RL2‖Ri2≈RL1+RL2=RLII) 若 Ri2 很小,则在 RL 与 Ri2 之间接一射随器 (高输入阻抗低输出阻抗)起到阻抗匹配的作用 ( 起到阻抗匹配的作用.
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包络检波就是反映高频幅度变化的曲线。对于等幅高频信号,这两条包络线就是平行线。当用一个低频信号对一个高频信号进行幅度调制(即调幅)时,低频信号就成了高频信号的包络线。这样的信号称为调幅信号。从调幅信号中将低频信号解调出来的过程,就叫做包络检波。也就是说,包络检波是幅度检波。包格检波常用的方法是采用二极管进行单向过滤后再进行低通滤波。没有二极管而直接进行低通滤波的话,会使正、负包络线抵消,从而检不出低频信号。除了包络检波,还有频偏(调频)检波,相移(或相位)检波等等。
调幅波的解调即是从调幅信号中取出调制信号的过程,通常称为检波。检波广义的检波通常称为解调,是调制的逆过程,即从已调波提取调制信号的过程。对调幅波来说是从它的振幅变化提取调制信号的过程;对调频波,是从它的频率变化提取调制信号的过程;对调相波,是从它的相位变化提取调制信号的过程。
工程实际中,有一类信号叫做调幅波信号,这是一种用低频信号控制高频信号幅度的特殊信号。为了把低频信号取出来,需要专门的电路,叫做检波电路。使用二极管可以组成最简单的调幅波检波电路。调幅波解调方法有二极管包络检波器、同步检波器。目前应用最广的是二极管,不论哪种振幅调制信号,都可采用相乘器和低通滤波器组成的同步检波电路进行解调。但是,普通调幅信号来说,它的载波分量被抑制掉,可以直接利用非线性器件实现相乘作用,得到所需的解调电压,而不必另加同步信号,通常将这种振幅检波器称为包络。
工程实现/包络检波
包络检波器
图1是典型的包络检波电路。由中频或高频放大器来的标准
检波器的电压输入输出波形
调幅信号ua(t)加在L1C1回路两端。经检波后在负载RLC上产生随ua(t)的包络而变化的电压u(t),其波形如图2所示。这种检波器的输出u(t)与输入信号ua(t)的峰值成正比,所以又称峰值检波器。
包络检波器的工作原理可用图2的波形来说明。在t1&t&t2时间内,输入信号瞬时值ua(t)大于输出电压u(t),二极管导通,电容C通过二极管正向电阻ri充电,u(t)增大;在t2&t&t3时间内,ua(t)小于u(t),二极管截止,C通过RL放电,因此u(t)下降;到t3以后,又重新导电,这一过程照此重复不已。只要RLC选择恰当,就可在负载RLC上得到与输入信号包络成对应关系的输出电压u(t)。如果时间常数RLC太大,放电速度就会放慢,当输入信号包络下降时,u(t)可能始终大于ua(t),造成所谓对角切割失真(图2)。此外,检波器的输出通常通过、耦合电路加到下一级放大器,如图1中虚线所示。如果Rg太小,则检波后的输出电压u(t)的底部即被切掉,产生所谓的底部切割失真。
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