本实验电路如图12-3所示,主要由二极管D及RC低通滤波器组成,利用二极管的单向导电特性和检波负载RC的充放电过程实现检波,所以RC时间常数的选择很重要。RC时间常数过大,则会产生对角切割失真又称惰性失真。RC常数太小,高频分量会滤不干净。综合考虑要求满足下式:                     RCmax1mama2其中:m为调幅系数,max为调制信号最高角频率。
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当检波器的直流负载电阻R与交流音频负载电阻RΩ不相等,而且调幅度ma又相当大时会产生负峰切割失真(又称底边切割失真),为了保证不产生负峰切割失真
R应满足ma。
RTH4J2D12AP9TP1R9510TP2E210uf/16vTH5J4R391.5KC5103C610343S143S2R1951KR211K12R182.2K12R2220K 图12-3 峰值包络检波(465KHz)
2. 同步检波 (1)同步检波原理
同步检波器用于对载波被抑止的双边带或单边带信号进行解调。它的特点是必须外加一个频率和相位都与被抑止的载波相同的电压。同步检波器的名称由此而来。
外加载波信号电压加入同步检波器可以有两种方式:
1相乘器2低通滤波器10本地载波(a)2包络检波器(b)
图12-4 同步检波器方框图
一种是将它与接收信号在检波器中相乘,经低通滤波器后检出原调制信 号,如图12-4(a)所示;另一种是将它与接收信号相加,经包络检波器后取出原调制信号,如图12-4(b)所示。
本实验选用乘积型检波器。设输入的已调波为载波分量被抑止的双边带信号υ
1,即
v1V1costcos1t
本地载波电压
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v0V0cos(0t)
本地载波的角频率ω0准确的等于输入信号载波的角频率ω1,即     ω1=ω0,但二者的相位可能不同;这里φ表示它们的相位差。
这时相乘输出(假定相乘器传输系数为1)
v2V1V0(costcos1t)cos(2t)121412V1V0coscost14V1V0cos[(21)t]
V1V0cos[(21)t低通滤波器滤除2ω1附近的频率分量后,就得到频率为Ω的低频信号
vV1V0coscost
由上式可见,低频信号的输出幅度与cosφ成反比。当φ=0时,低频信号电压最大,随着相位差φ加大,输出电压减弱。因此,在理想情况下,除本地载波与输入信号载波的角频率必须相等外,希望二者的相位也相同。此时,乘积检波称为“同步检波”。
(2)实验电路说明
实验电路如图12-5(见本实验后)所示,采用MC1496集成电路构成解调器,载波信号从J8经C12,W4,W3,U3,C14加在8、10脚之间,调幅信号VAM 从J11经C20加在1、4脚之间,相乘后信号由12脚输出,经低通滤波器、同相放大器输出。
四、实验步骤 幅度调制部分:
1. 静态工作点调测:使调制信号VΩ=0,载波VC=0,调节W1使各引脚偏置电压接近下列参考值: 管脚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8.7 0 14 -8.2 电压(V) 0 -0.74 -0.74 0 -7.16 8.7 0 5.93 0 5.93 0 R11、R12 、R13、R14与电位器W1组成平衡调节电路,改变W1可以使乘法器实现抑止载波的振幅调制或有载波的振幅调制和单边带调幅波。
为了使MCl496各管脚的电压接近上表,只需要调节W1使1、4脚的电压差接
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近0V即可,方法是用万用表表笔分别接1、4脚,使得万用表读数接近于0V。
2. 抑止载波振幅调制:J1端输入载波信号VC(t),其频率fC=465KHz,峰-峰值VCP-P=500mV。J5端输入调制信号VΩ(t),其频率fΩ=1KHz,先使峰-峰值VΩP
-P
=0,调节W1,使输出VO=0(此时ν4=ν1),再逐渐增加VΩP-P,则输出信号VO
(t)的幅度逐渐增大,最后出现如图11-3所示的抑止载波的调幅信号。
由于器件内部参数不可能完全对称,致使输出出现漏信号。脚1和4分别接电阻R12和R14,可以较好地抑止载波漏信号和改善温度性能。
vo(t)v(t)tvc(t)图11-3  抑制载波调幅波形    3.
全载波振幅调制mVmmaxVmminVmmaxVmmin,J1端输入载波信
号Vc(t) , fc=465KHz, VCP-P=500mV,调节平衡电位器W1,使输出信号VO(t)中有载波输出(此时V1与V4不相等)。再从J2端输入调制信号,其fΩ=1KHz,当V
ΩP-P
由零逐渐增大时,则输出信号VO(t)的幅度发生变化,最后出现如图13-4所
vo(t)示的有载波调幅信号的波形,记下AM波对应Vmmax和Vmmin,并计算调幅度m。
VmaxVmint图11-4  普通调幅波波形   4.
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步骤同3,从J6处观察输出波形。
5. 加大VΩ,观察波形变化,比较全载波调幅、抑止载波双边带调幅和单边带调幅的波形.
解调部分:
一、二极管包络检波
1. 解调全载波调幅信号     (1)m<30%的调幅波检波
从J2处输入465KHZ、峰-峰值Vp-p=0.5V~1V、 m<30%的已调波。将开关S1的1拨上(2拨下),S2的2拨上(1拨下),将示波器接入TH5处,观察输出波形.     (2)加大调制信号幅度,使m=100%,观察记录检波输出波形.
2. 观察对角切割失真
保持以上输出,将开关S1的2拨上(1拨下),检波负载电阻由2.2KΩ变为51KΩ,在TH5处用示波器观察波形并记录,与上述波形进行比较。
3. 观察底部切割失真
将开关S2的1拨上(2拨下),S1同步骤2不变,在TH5处观察波形,记录并与正常解调波形进行比较。
二、集成电路(乘法器)构成解调器 4. 解调全载波信号
按调幅实验中实验内容获得调制度分别为30%,100%及>100%的调幅波。将它们依次加至解调器调制信号输入端J11,并在解调器的载波输入端J8加上与调幅信号相同的载波信号,分别记录解调输出波形,并与调制信号相比。
5. 解调抑制载波的双边带调幅信号
按调幅实验中实验内容的条件获得抑制载波调幅波,加至图12-3的调制信号输入端J11,观察记录解调输出波形,并与调制信号相比较。
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五、实验报告要求 调制部分
1. 整理实验数据,写出实测MC1496各引脚的实测数据。 管脚 电压(V) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  2.画出调幅实验中m=30%、m=100%、m > 100% 的调幅波形,分析过调幅的原因。
3.画出当改变W1时能得到几种调幅波形,分析其原因。
4. 画出全载波调幅波形、抑止载波双边带调幅波形及单边带调幅波形,比较三者区别。
解调部分:
1. 通过一系列检波实验,将下列内容整理在表内: 输入的调幅波波形 M<30% m=100%     抑制载波调幅波 二极管包络检波器输出波形  同步检波输出  2. 观察对角切割失真和底部切割失真现象并分析产生原因。
3. 从工作频率上限、检波线性以及电路复杂性三个方面比较二极管包络检波
和同步检波。
六、实验仪器
1. 高频实验箱                           1台 2. 双踪示波器                           1台 3. 万用表                1块
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J3AM,DSB827TH6J6SSBB2UL0T3HT657K115R.12A82UL0T8K0R16K15R.123K515440F4C17K2R11+340C12KKW0263R.3K53R.32615K18R.61316V9452271D.84K1CR31KR13UM21941801414100R2840C131K240020C0R11R22100R21WK51KR12v6111K00/fR1101R51401uC1E0121HH2TT1-104k7401R1C1J5J12
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