振幅调制解调及混频习题 (1)
高频电子线路第6章振幅调制解调及混频
Pmax Pc (1 m)2 Pmin Pc (1 m)2
(6―14)
《高频电路原理与分析》
第6章振幅调制、 解调及混频
2.
在调制过程中,将载波抑制就形成了抑制载波双边 带信号,简称双边带信号。它可用载波与调制信号相乘 得到,其表示式为
uDSB (t) kf (t)kf (t)uC 在单一正弦信号uΩ=UΩcosΩt调制时,
uAM(t)=UM(t)cosωct=UC(1+mcosΩt)cosωct (6―5)
上面的分析是在单一正弦信号作为调制信号的情
况下进行的,而一般传送的信号并非为单一频率的信号,
例如是一连续频谱信号f(t),这时,可用下式来描述调
幅波:
uAM (t) UC[1 mf (t)]cosct
(6―6 )
u
0
t
uC
(a)
0
t
(b) u AM (t)
mUc
m< 1
Uc
0
t
(c) u AM (t)
m= 1
0
t
uAM (t)
(d)
m> 1
0
t
(e)
《高频电路原理与分析》
u
0
t
uC
(a)
0
t
(b) u AM (t)
mUc
m< 1
Uc
0
t
(c) u AM (t)
m= 1
0
t
uAM (t)
(d)
m> 1
0
t
图6―1 AM调制过程中的信号波形
Um(t)=UC+ΔUC(t)=UC+kaUΩcosΩt
=UC(1+mcosΩt)
通信电子线路复习纲要完整答案
PC = PD − PO
I C 0 、I C1 m 分别表示集电极电流 i C 脉冲波平均分量和基波分量振幅,
第三章 正弦波振荡器 1、 平衡条件、起振条件、稳定条件 P117~121 答: 平衡条件:
振幅:T (ωOSC ) = 1 相位:ϕ (ωOSC ) = 2nπ ( n = 0,1,2,.…) 振幅:V f > Vi 或T (ωOSC ) > 1 相位:ϕ (ωOSC ) = 2nπ ( n = 0,1,2,.…)
⎧ f − f L (当f C > f L 时) f I = fC + fL或 f I = ⎨ C ⎩ f L − f C (当f L > f C 时)
6、二极管双平衡稳定条件(了解)
通信 1002 班
-5-
dream-fly
7、混频增益、噪声系数的概念。 答: 混频增益: 混频器的输出中频信号电压 Vi(或功率 PI ) 对输入信号电压 VS (或功率 PS ) 的比值,用分贝数表示,即 AC = 20 lg
绪论 1、 无线通信系统由哪几部分组成,各部分的功能?P1~2 答:组成:发射装置、接收装置和传输媒质。 发射装置包括换能器、发射机和发射天线三部分。 作用:换能器:将被发送的信息变换为电信号。例如话筒将声音变为电信号。 发射机:将换能器输出的电信号变为强度足够的高频电振荡。 天线:将高频电振荡变成电磁波向传输媒质辐射。 传输媒质是自由空间。 接收装置由接收天线、接收机和换能器组成。要求:能从众多的电磁波中选出有用的微 弱信号。 作用:接收天线:将空间传播到其上的电磁波→高频电振荡。 接收机:高频电振荡还原成电信号。 换能器:将电信号还原成所传送信息 。 2、 无线电波传播方式有哪几种?P2~3 答:中长波: f ≤ 1500 KHz , λ > 200 m (沿地面传播) ; 短波: ; f : 1500KHz ~ 30MHz , λ : 10m ~ 200m (靠电离层反射传播)
振幅调制习题
振幅调制习题例1 已知已调幅信号的频谱图如图所示。
1) 写出已调信号电压的数学表达式:2) 计算在单位电阻上消耗的边带功率和总功率以及已调波的频带宽度。
解:1) 根据频谱图知10.30.322a mo a o m U Vm V V ⎧=⎪⇒=⎨⎪=⎩ 1000c Z f KH = 0.1100Z Z F KH H ==60()(1cos )cos 2(10.3cos 2100)cos 210o m a c u t U m t t t tV ωππ=+Ω=+⨯⨯2)载波功率:22m0o L 112==2221U P W R =双边带功率:22m01L 1()10.3222==0.0921a DSBSB m U P P W R ==22110.320.09()22DSB a oT P m P W ==⨯⨯= 总功率:AV o DSB =20.09 2.09P P P W =++= 已调波的频带宽度22100200DSB Z B F H ==⨯= 2、何谓频谱搬移电路?振幅调制电路有何作用?解:能将有用信号的频谱沿频率轴不失真搬移的电路,称为频谱搬移电路。
振幅调制、解调和混频电路都属于频谱搬移电路,其频谱搬移是利用电路中的非线性的相乘作用来实现的,即相乘器可以实现频谱搬移。
振幅调制电路的作用是:实现低频调制信号对高频载波振幅进行控制,把调制信号的频谱不失真地搬移到载频的两侧,即实现将调制信号的信息“装载”到高频载波中,以满足信息传输的需要。
3、说明振幅调制、振幅解调和混频电路的作用,它们的电路组成模型机基本工作原理有哪些共同点和不同点。
解:振幅调制与解调、混频、频率调制与解调等电路是通信系统的基本组成电路。
它们的共同特点是将输入信号进行频谱变换,以获得具有所需频谱的输出信号。
振幅调制:用待传输的低频信号去控制高频载波信号的幅值。
振幅解调:从高频调幅信号中还原出原调制信号。
混频:将已调信号的载频变成另一载频。
高频电子线路试题
高频电子线路试题一、填空题(每空1分,共16分)2.电容三点式振荡器的发射极至集电极之间的阻抗Z ce性质应为容性,发射极至基极之间的阻抗Z be性质应为容性,基极至集电极之间的阻抗Z cb性质应为感性。
1.当两个频率不同的单频信号送入非线性器件,产生的组合频率最少的器件是(C)A.极管 B.三极管 C.场效应管3.利用高频功率放大器的集电极调制特性完成功放和振幅调制,功率放大器的工作状态应选( C )A.欠压 B.临界 C.过压4.正弦振荡器中选频网络的作用是(A)A.产生单一频率的正弦波 B.提高输出信号的振幅 C.保证电路起振5.石英晶体谐振于fs时,相当于LC回路的( A)A.串联谐振现象 B.并联谐振现象 C.自激现象 D.失谐现象三、简答题(每小题7分,共14分)1.小信号谐振放大器与谐振功率放大器的主要区别是什么?答:1)小信号谐振放大器的作用是选频和放大,它必须工作在甲类工作状态;而谐振功率放大器为了提高效率,一般工作在丙类状态。
2)两种放大器的分析方法不同:前者输入信号小采用线性高频等效电路分析法,而后者输入信号大采用折线分析法。
2.高频已调波信号和本机振荡信号经过混频后,信号中包含哪些成分?如何取出需要的成分?答:高频已调波信号和本机振荡信号经过混频后,信号中包含直流分量、基波分量、谐波、和频、差频分量,通过LC并联谐振回路这一带通滤波器取出差频分量,完成混频。
《高频电子线路》模拟考试试卷3及参考答案一、填空题(每空1分,共14分)1.放大电路直流通路和交流通路画法的要点是:画直流通路时,把电容视为开路;画交流通路时,把电感视为短路。
2.晶体管正弦波振荡器产生自激振荡的相位条件是 u f和u i同相,振幅条件是 U f=U i。
3.调幅的就是用调制信号去控制载波信号,使载波的振幅随调制信号的大小变化而变化。
4.小信号谐振放大器的主要特点是以调谐回路作为放大器的交流负载,具有放大和选频功能。
三.填空题227道
三.填空1.调制是用基带信号控制载波的振幅、频率及。
答案: 相位2.压控振荡器的主要性能指标是和线性度。
答案: 压控灵敏度3.检波器的主要技术指标是输入电阻、电压传输系数和。
答案: 失真4.衡量选择性的指标有矩形系数和。
答案: 抑制比5.小信号调谐放大器获得最大功率增益的条件是、谐振无耗以及临界耦合。
答案: 负载匹配6.小信号调谐放大器的主要技术指标有增益、通频带、选择性、和噪声参数。
答案: 工作稳定性7.三点式振荡电路是LC正弦波振荡器的主要形式,可分为和电感三点式两种基本类型。
答案: 电容三点式8.场效应晶体管的主要噪声是。
答案: 热噪声9.宽频带放大器的失真有、频率失真、相位失真。
答案: 非线性失真10.调制是用基带信号控制载波的振幅、和相位。
答案: 频率11.实际幅频特性曲线偏离理想幅频特性曲线的程度,可用来衡量。
答案: 矩形系数12.压控振荡器的主要性能指标是压控灵敏度和。
答案: 线性度13.调幅波的解调称为。
答案: 检波14.宽频带放大器的失真有非线性失真、和相位失真。
答案: 频率失真15.三点式振荡电路是 L C 正弦波振荡器的主要形式,可分为电容三点式和两种基本类型。
答案: 电感三点式16.维持振荡的基本条件是足够的。
答案: 反馈17.变频器产生的副波道干扰最强的是干扰和镜频干扰。
答案: 过压18.鉴频指标有、灵敏度和非线性失真。
答案: 线性范围19.调制是用基带信号控制载波的、频率及相位。
答案:振幅20.在模拟系统中,按照载波波形不同,可分为和正弦波调制两种方式。
答案: 脉冲调制21.电路内部噪声主要来源是电阻的热噪声、和场效应晶体管的噪声。
答案: 晶体管的噪声22.普通调幅信号的解调方法有两种和同步检波。
答案: 包络检波23.宽频带放大器的技术指标有增益、通频带、和失真。
答案: 输入电阻24.产生单边带调幅信号的方法主要有、相移法以及相移滤波法。
答案: 滤波法25.丙类谐振功放的调制特性可分为特性和集电极调制特性两种。
[精品]振幅调制解调及混频习题
第六章振幅调制、解调及混频思考题与练习题6-1已知载波电压为uC =UCsinωCt,调制信号如图p6-1,fC>>1/TΩ。
分别画出m=0.5及m=1两种情况下所对应的AM波波形以及DSB波波形。
图p6-l6-2某发射机输出级在负载RL =100Ω上的输出信号为uo(t)=4(1+0.5cosΩt)cosωCt(V)。
求总的输出功率Pav、载波功率PC 和边频功率P边频。
6-3试用相乘器、相加器、滤波器组成产生下列信号的框图;(1)AM波;(2)DSB信号;(3)SSB信号。
6-4在图p6-2所示的各电路中,调制信号uΩ=UΩcosΩt,载波电压u C=U C cosωC t,且ωc>>Ω,Uc>>UΩ,二极管 VD1、VD2的伏安特性相同,均为从原点出发,斜率为 gD的直线。
(1)试问哪些电路能实现双边带调制?(2)在能够实现双边带调制的电路中,试分析其输出电流的频率分量。
图p6-26-5试分析图p6-3所示调制器。
图中,Cb对载波短路,对音频开路;uC =UCcosωCt,uΩ=UΩcosΩt。
(1)设UC 及UΩ均较小,二极管特性近似为i=a0+a1u+a2u2,求输出电压uo(t)中含有哪些频率分量(忽略负载反作用)?(2)如UC >>UΩ,二极管工作于开关状态,试求uo(t)的表示式。
(要求:首先,分析忽略负载反作用时的情况,并将结果与(1)比较;然后,分析考虑负载反作用时的输出电压。
)图p6-36-6调制电路如图p6-4。
载波电压控制二极管的通断。
试分析其工作原理并画出输出电压波形;说明R的作用(设TΩ=13T C,T C、TΩ分别为载波及调制信号的周期)。
图p6-46-7在图p6-5所示桥式调制电路中,各二极管的特性一致,均为自原点出发、斜率为gD的直线,并工作在受u2控制的开关状态。
若设RL>>RD(RD=1/gD),试分析电路分别工作在振幅调制和混频时u1、u2各应为什么信号,并写出uo的表示式。
高频复习题 第6章 振幅调制、解调与混频
第5章频谱的线性搬移电路本章与第六章整合,参见第六章第6章振幅调制、解调与混频6.1自测题6.1-1调制是。
6.1-2调幅过程是把调制信号的频谱从低频搬移到载频的两侧,即产生了新的频谱分量,所以必须采用才能实现。
6.1-3 产生单边带信号的方法有和。
6.1-4大信号检波器的失真可分为、、和。
6.1-5大信号包络检波器主要用于信号的解调。
6.1-6 同步检波器主要用于和信号的解调。
6.1-7混频器的输入信号有和两种。
6.1-8变频电路功能表示方法有和两种。
6.1-9为了抑制不需要的频率分量,要求输出端的带通滤波器的矩形系数。
6.2思考题6.2-1为什么调制必须利用电子器件的非线性特性才能实现?它和小信号放大在本质上有什么不同之处?6.2-2写出图6.2-2所示各信号的时域表达式,画出这些信号的频谱图及形成这些信号的方框图,并分别说明它们能形成什么方式的振幅调制。
图6.2-26.2-3振幅检波器一般有哪几部分组成?各部分作用如何?6.2-4下列各电路能否进行振幅检波?图中RC为正常值,二极管为折线特性。
图6.2-46.2-5 变频作用是怎样产生的?为什么一定要有非线性元件才能产生变频作用?变频与检波有何相同点与不同点?6.2-6如图思6.2-6所示。
设二极管的伏安特性均为从原点出发,斜率为g d的直线,且二极管工作在受u L控制的开关状态。
能否构成二极管平衡混频器?求各电路输出电压u0的表示式。
图6.2-66.2-7.某混频器的中频等于465KHz,采用低中频方案(f1=f s+f i)。
说明如下情况是何种干扰。
(1)当接收有用信号频率f L=500KHz时,也收到频率为f M=1430KHz的干扰信号。
(2)当接收有用信号频率为f s=1400kHz时,也会收到频率为f M=700kHz的干扰信号。
(3)当收听到频率为f s=930kHz的信号时,同时听到f M1=690KHz,f M2=810kHz两个干扰信号,一个干扰信号消失另一个也随即消失。
(完整版)高频电子线路第5章习题答案
第5章 振幅调制、振幅解调与混频电路5.1 已知调制信号()2cos(2π500)V,u t t Ω=⨯载波信号5()4cos(2π10)V,c u t t =⨯令比例常数1a k =,试写出调幅波表示式,求出调幅系数及频带宽度,画出调幅波波形及频谱图。
[解] 5()(42cos 2π500)cos(2π10)AM u t t t =+⨯⨯54(10.5cos 2π500)cos(2π10)V t t =+⨯⨯20.5,25001000Hz 4a m BW ===⨯= 调幅波波形和频谱图分别如图P5.1(s)(a)、(b)所示。
5.2 已知调幅波信号5[1cos(2π100)]cos(2π10)V o u t t =+⨯⨯,试画出它的波形和频谱图,求出频带宽度BW 。
[解] 2100200Hz BW =⨯=调幅波波形和频谱图如图P5.2(s)(a)、(b)所示。
5.3已知调制信号3[2cos(2π210)3cos(2π300)]Vu t t Ω=⨯⨯+⨯,载波信号55cos(2π510)V,1c a u t k =⨯⨯=,试写出调辐波的表示式,画出频谱图,求出频带宽度BW 。
[解] 35()(52cos2π2103cos2π300)cos2π510c u t t t t =+⨯⨯+⨯⨯⨯3555353555(10.4cos2π2100.6cos2π300)cos2π5105cos2π510cos2π(510210)cos2π(510210)1.5cos2π(510300) 1.5cos2π(510300)(V)t t tt t t t t t =+⨯⨯+⨯⨯⨯=⨯⨯+⨯+⨯+⨯-⨯+⨯++⨯- 3max 222104kHz BW F =⨯=⨯⨯=频谱图如图P5.3(s)所示。
5.4 已知调幅波表示式6()[2012cos(2π500)]cos(2π10)V u t t t =+⨯⨯,试求该调幅波的载波振幅cm U 、调频信号频率F 、调幅系数a m 和带宽BW 的值。
(完整版)振幅调制与解调习题及其解答
振幅调制与解调练习题一、选择题1、为获得良好的调幅特性,集电极调幅电路应工作于 C 状态。
A .临界B .欠压C .过压D .弱过压2、对于同步检波器,同步电压与载波信号的关系是 CA 、同频不同相B 、同相不同频C 、同频同相D 、不同频不同相3、如图是 电路的原理方框图。
图中t t U u c m i Ω=cos cos ω;t u c ωcos 0= ( C )A. 调幅B. 混频C. 同步检波D. 鉴相4、在波形上它的包络与调制信号形状完全相同的是 ( A ) A .AM B .DSB C .SSB D .VSB5、惰性失真和负峰切割失真是下列哪种检波器特有的失真 ( B )A .小信号平方律检波器B .大信号包络检波器C .同步检波器6、调幅波解调电路中的滤波器应采用 。
( B )A .带通滤波器B .低通滤波器C .高通滤波器D .带阻滤波器7、某已调波的数学表达式为t t t u 63102cos )102cos 1(2)(⨯⨯+=ππ,这是一个( A )A .AM 波B .FM 波C .DSB 波D .SSB 波8、AM 调幅信号频谱含有 ( D )A 、载频B 、上边带C 、下边带D 、载频、上边带和下边带9、单频调制的AM 波,若它的最大振幅为1V ,最小振幅为0.6V ,则它的调幅度为( B )A .0.1B .0.25C .0.4D .0.610、二极管平衡调幅电路的输出电流中,能抵消的频率分量是 ( A )A .载波频率ωc 及ωc 的偶次谐波B .载波频率ωc 及ωc 的奇次谐波C .调制信号频率ΩD .调制信号频率Ω的偶次谐波11、普通调幅信号中,能量主要集中在 上。
( A )A .载频分量B .边带C .上边带D .下边带12、同步检波时,必须在检波器输入端加入一个与发射载波 的参考信号。
( C )A .同频B .同相C .同幅度D .同频同相13、用双踪示波器观察到下图所示的调幅波,根据所给的数值,它的调幅度为 ( C )A .0.2B .0.8C .0.67D .0.114、下列哪种说法是正确的 ( C )A . 同步检波器要求接收端载波与发端载波频率相同、幅度相同 CB . 同步检波器要求接收端载波与发端载波相位相同、幅度相同C . 同步检波器要求接收端载波与发端载波频率相同、相位相同D .同步检波器要求接收端载波与发端载波频率相同、相位相同、幅度相同15、模拟乘法器的应用很广泛,可以用作除以下哪种之外的电路 ( C )A .振幅调制B .调幅波的解调C .频率调制D .混频16、调幅信号经过混频作用后, 将发生变化。
第6章--振幅调制解调及混频
2. 移相法
(1)其依据如下:
可写为:
同理有:
(2)移相法产生SSB调制信号原理框图
6.2 调幅信号的解调
振幅解调方法可分为包络检波和同步检波两大类。
一. 调幅解调的方法
(三). SSB调制电路
SSB信号是将双边带信号滤除或抵消掉一个边带形成的。主要有滤波法和移相法两种。
1.滤波法
带通滤波器
上/下边带通滤波器:中心频率为:(fc±Fmax/2) , 带宽为略大于或等于Fmax。
下边带
上边带
由于0>>min, 上、下边带间的 距离很近,要想 通过一个边带而 滤除另一个边带, 就对滤波器提出 了严格的要求。
(b) 同步检波器:主要用于双边带和单边带信号(DSB/SSB)的解调
它们都需要用同步的恢复载波信号ur进行解调。 同步检波又可以分为乘积型和叠加型两类。
2 .工作波形图
二、二极管峰值包络检波器
1.原理电路
RC电路:
二是作为检波器的负载,在其两端输出已恢复的调制信号。
(a) 集电极调幅电路
集电极调幅的原理分析:
(b) 基极调幅电路
基极调幅的波形
(1)二极管电路
(a) 单二极管调制电路
(b) 平衡二极管调制电路
(2) 利用(单)差分对电路产生普通调幅波
(3)利用模拟乘法器产生AM信号电路
2.低电平AM调制
(a) 单二极管调制电路
一是起高频滤波作用。
故必须满足:
式中:ωc为输入信号的载频,在超外差接收机中则为中频ωI Ω为调制频率。 即在理想情况下,RC网络的阻抗Z应为
振幅调制解调及混频
第六章 振幅调制、解调及混频6-1 已知载波电压u c =U C sin ωC t ,调制信号如图所示,f C >>1/T Ω。
分别画出m=0.5及m=1两种情况下所对应的AM 波波形以及DSB 波波形。
题6-1图解6-1,各波形图如下6-2 某发射机输出级在负载R L =100Ω上的输出信号为u 0(t)=4(1-0.5cos Ωt)cos ωc t V 。
求总的输出功率P av 、载波功率P c 和边频功率P 边频。
解6-2显然,该信号是个AM 调幅信号,且m=0.5,因此22L C C 22av C av C R U 4P 0.08W 22100m 0.5P P 10.0810.09W22P P P 0.090.080.01W===⨯⎛⎫⎛⎫=+=+= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭=-=-=边频6-3 试用相乘器、相加器、滤波器组成产生下列信号的框图(1)AM 波;(2) DSB 信号;(3)SSB 信号。
解6-36-4 在图示的各电路中,调制信号u Ω(t)=U Ω cos Ωt ,载波电压u C =U C cos ωc t ,且ωc >>Ω,U C >>U Ω,二极管V D1和V D2的伏安特性相同,均为从原点出发,斜率为g D 的直线。
(1)试问哪些电路能实现双边带调制?(2)在能够实现双边带调制的电路中,试分析其输出电流的频率分量。
题6-4图解6-4X++X滤波器u ΩCu AMu u ΩXu ΩCu Xu ΩCu DSBu SSBu AMu Cu 常数(直流)()()()12120()()()()()()44cos cos 3......cos cos 3cos()cos()211cos(3)cos(3).....33La Lb D c c D c c D c c D c c c c c c D c c i i i i i i g K t u u g K t u u g K t u u g t t U t U t t t g U t t ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ=-==+=ω+-ω-π+'=ω+⎛⎫=ω-ω+ω+ω ⎪ππ⎝⎭ω+ω+ω-ω⎡⎤⎢⎥=⎢⎥π-ω+ω-ω-ω+⎢⎥⎣⎦+22221cos 2cos 4......33D c g U t t ⎛⎫+ω-ω+ ⎪π⎝⎭()12()()()()()()()()()44cos cos 3......cos cos 3cos()cos()21cos(33Lc D c c D c c D c c D c c c D c D cD c c D c c c c D i i i g K t u u g K t u u g K t K t u g K t K t u g K t u g u g t t U t g U tt t g U ΩΩΩΩΩΩΩΩΩ=-=ω+-ω-π-=ω-ω-π+ω+ω-π⎡⎤⎡⎤⎣⎦⎣⎦'=ω+⎛⎫=ω-ω+ω+ω ⎪ππ⎝⎭ω+ω+ω-ωπ-ωcos 1)cos(3).....3D c cc c g U tt t ΩΩ⎡⎤⎢⎥+ω⎢⎥+ω-ω-ω+⎢⎥⎣⎦所以,(b )和(c )能实现DSB 调幅而且在(b )中,包含了ωc 的奇次谐波与Ω的和频与差频分量,以及ωc 的偶次谐波分量。
高频电路习题振幅调制与解调
振幅调制、检波(一)填空题1、检波的作用是从信号中还原出信号,具有检波作用的根本原因是在于检波器件的特性作用。
2、包络检波的组成是和。
适用于解调信号。
3、调制的方式有、、,它们分别由调制信号去控制高频载波的、、。
4、在模拟乘法器上接入调制信号和载波信号后,将产生和频谱分量。
5、普通调幅信号的与调制信号的相同。
6、大信号包络检波器是利用二极管和RC网络的滤波特性工作的。
(二)选择题1、调制的描述。
A)用载波信号去控制调制信号的某一参数,使该参数按一定的规律发生变化。
B)用调制信号去控制载波信号的某一参数,使该参数按一定的规律发生变化。
C)用调制信号去控制载波信号的某一参数,使该参数随调制信号的规律变化。
2、调幅的描述。
A)用调制信号去控制载波信号的振幅,使载波信号的振幅随调制信号的规律而变化。
B)用载波信号去控制调制信号的振幅,使载波信号的振幅随调制信号的规律而变化。
C)用调制信号去控制载波信号的振幅,使调制信号的振幅随载波信号的规律而变化。
3、调频的描述是。
A)用调制信号去控制载波信号的频率,使载波信号的频率随调制信号的规律而变化。
B)用载波信号去控制调制信号的频率,使载波信号的频率随调制信号的规律而变化。
C)用调制信号去控制载波信号的频率,使调制信号的频率随调制信号的规律而变化。
4、调相的描述是。
A)用调制信号去控制载波信号的相位,使载波信号的相位随调制信号的规律而变化。
B)用载波信号去控制调制信号的相位,使载波信号的相位随调制信号的规律而变化。
C)用调制信号去控制载波信号的相位,使调制信号的相位随调制信号的规律而变化。
5、鉴频的描述是。
A)调幅信号的解调B)调频信号的解调C)调相信号的解调6、鉴相的描述是。
A)调幅信号的解调B)调频信号的解调C)调相信号的解调7、调制器应用在通信系统的,解调器应用在通信系统的。
A)接收端B)发送端C)A和B8、单音调制的AM信号是由、和频率组成。
A)f c B)U cm C)ω c+ΩD)ω c-Ω9、AM信号的信息包含在中。
通信电子线路习题(2)
第六章 振幅调制、解调与混频6.1某调幅波表达式为u AM (t )=(5+3cos2π×4×103t )cos2π×465×103t (v)1、 画出此调幅波的波形2、 画出此调幅波的频谱图,并求带宽3、 若负载电阻R L =100Ω,求调幅波的总功率 解:1.2. BW =2×4kHz =8kHz3. Ucm=5 m a =0.6Pc =U 2cm/2 R L =125mW P Σ=(1+ m 2a /2 )P c =147.5mW6.2 已知两个信号电压的频谱如下图所示,要求:(1)写出两个信号电压的数学表达式,并指出已调波的性质; (2)计算在单位电阻上消耗的和总功率以及已调波的频带宽度。
解:u AM =2(1+0.3COS2π×102t) COS2π×106t(V) u DSB =0.6 COS2π×102t COS2π×106t (V)P C =2W ;P DSB =0.09W ;P AM =2.09W ;BW=200HZ6.3 已知:调幅波表达式为u AM (t )=10(1+0.6cos2π×3×102t+0.3cos2π× 3×103t)cos 2π×106t (v) 求:1、调幅波中包含的频率分量与各分量的振幅值。
2、画出该调幅波的频谱图并求出其频带宽度BW 。
解:1.包含载波分量:频率为1000kHz ,幅度为10V上边频分量:频率为1003kHz ,幅度为1.5VkHz469465461上边频分量:频率为1000.3kHz ,幅度为3V 下边频分量:频率为997kHz ,幅度为1.5V2.带宽BW =2×3=6kHz6.4 试用相乘器、相加器、滤波器组成产生下列信号的框图(1)AM 波;(2) DSB 信号;(3)SSB 信号。
第五章 振幅调制、解调及混频自测题
(1)等于 0 (2)等于 30% (3)小于 100% (4)大于 1 2、 已知某调幅信号电压为:u(t)=(8+5cos2000πt)cos2π×106t(伏),其调幅系数为
______。
(1)8 (2)5 (3)1.6 (4) 0.625 3、 已知某信号电压为:u(t)=(8+5cos200πt)cos4000πt(伏),试判断:它属于______
(1) 50Hz (2)6000Hz (3)100Hz (4)12KHz
10、 高电平调幅电路的特点是______。
(1)整机效率高
(2)有功率放大功能
(3)只能产生大功率的 AM 调幅信号 (4)以上各点都对
11、 集电极调幅时,谐振功率放大器工作在______。
(1)欠压状态 (2)过压状态 (3)临界状态 (4)甲类状态
量。单边带调幅信号(SSB 信号)和双边带调幅信号(DSB 信号)却分别 只有_______和_________信号,抑制了________分量。 7、 与普通调幅信号相比,双边带调幅信号中没有________分量,单边带调幅 信号中只有________________分量。 8、 设 ma=1 时,则普通调幅波中,有用的边频功率之和只占总的平均功率的 ______,而无用的载波功率却占总的平均功率的________,所以普通调幅制 的广播系统发射机的功率利用率很________。 9、 某单音频调制的普通调幅波信号中载波功率为 1000W,当调制系数 ma=0.8 时普通调幅波的平均功率为________,两个边带功率为_______。 10、 某单音频调制的普通调幅波信号中载波功率为 1000W,当调制系数 ma=0.5 时普通调幅波的平均功率为________,每个边带功率为_______W。 11、 调幅信号电压 u(t)=1.2cos1600πt +1.2cos2400πt(伏),它属于________调幅 信号。调制信号频率为________,载波信号频率为_______,单位电阻上消 耗的总功率为________,调幅波频率宽度 BW=__________。 12、 调幅信号电压 u(t)=(8+5.6cos5.024×103t)cos9.42×107t(伏),它属于________ 调幅信号,调制信号频率为________Hz,载波信号频率为_______Hz,调幅系 数为__________。 13、 信号电压 u(t)=5cos1000πtcos107t(伏),它属于________信号。调制信号频 率为________,载 波信 号频率为_______ ,单位电阻上消耗的总功率为 ________,频率宽度 BW=__________。 14、 广播电台调幅广播所允许占用的带宽为________,这就要求调制信号的最 高频率限制在________Hz 以内。 15、 常用的低电平调幅电路是模拟乘法器和晶体二极管平衡电路,它们的特点 是电路_________,容易抑制_________分量,因此更适应于________调幅和 _______调幅。 16、 低电平调幅考虑的主要问题是______________和____________。 17、 二极管平衡相乘器能够有效地抑制_________分量,产生_________调幅 波信号。
振幅调制解调及混频习题课
uDSB (t ) kUCU cos t cosct g(t )cosct
kUUC 2
cos(c
)t
kUUC 2
cos(c
)t
2. 特点:是一种线性的调幅-调相波,由已调信号的包络和
相位共同反映原始信息。
6
第 6章 振幅调制、解调及混频
u 0
uC 0
uDSB (t) 0
0°
(a)
(b) U(t)=U cost
P 1
2
uA2 M (t RL
)
dc
t
1 2 RL
UC2 (1
m cos t )2
Pc (1 m cos t )2
Pmax Pc (1 m)2 Pmin Pc (1 m)2
5
第 6章 振幅调制、解调及混频
b. DSB调制 1. 概念
uDSB (t ) kf (t )uC
在单一正弦信号uΩ=UΩcosΩt调制时,
u 0
1 2
(2 -1 )
1 2
(1 +2 )
t
uSSB (t) 0
(a)
1 2
(2 -1 )
c+
1 2
(1 +2 )
t
(b)
0
f
F1 F2
等幅 双音调 制信号 频谱
0
fc+F1 fc+F2
f
SS B信号 频谱 (c)
双音调制时SSB信号的波形和频谱
9
第 6章 振幅调制、解调及混频
Ⅱ 振幅调制电路 Ⅱ-1.AM (1) 高电平调制:在高频功率放大器中利用其‘调制特性’实
-
0
f
F
fc
2fc
3fc
uc
第5章 振幅调制、解调答案
第5章 振幅调制、解调及混频5.1有一调幅波的表达式为625(10.7cos 250000.3cos 210000)cos 210u t t t πππ=+-(1)试求它所包含的各分量的频率与振幅;(2)绘出该调幅波包络的形状,并求出峰值与谷值幅度。
解:(1)此调幅波所含的频率分量与振幅为(2)此调幅波的包络为:()25(10.7cos250000.3cos210000)25(10.7cos 0.3cos2)m U t t t ππθθ=+-=+-令利用高等数学求极值的方法求解出包络的峰值与谷值:当180θ︒=时,包络的谷值为0;当54.3θ︒=时,包络的峰值约为37.6。
5.2有一调幅波,载波功率为100W 。
试求当1a m =与0.3a m =时每一边频的功率。
解:设调幅波载波功率为c P ,则边频功率为214c u a c l P P m P P ==。
(1)1a m =时,1110025(W)44u l c P P P ===⨯= (2)0.3a m =时,2110.30.09100 2.25(W)44u l cP P P ==⨯⨯=⨯⨯=5.3一个调幅发射机的载波输出功率为5kW ,70%a m =,被调级的平均效率为50%。
试求: (1)边频功率;(2)电路为集电极调幅时,直流电源供给被调级的功率; (3)电路为基极调幅时,直流电源供给被调级的功率。
解:设调幅波载波功率为c P ,则边频功率为214u a c l P m P P ==。
(1)∵214u la c P P m P == ∴22110.75 1.225(kW)22a c P m P ==⨯⨯=边频(2)集电极调幅时:50%o c D D P PP P η===∴510(kW)0.5cD P P η=== (3)基极调幅时:50%oDP P η==,而5 1.225 6.225(kW)o c u l P P P P =++=+= ∴ 6.22512.45(kW)0.5oD P P η===5.4载波功率为1000W ,试求1a m =与0.7a m =时的总功率和两边频的功率各为多少?解:设载波功率为c P ,则1000W c P =,边频功率为214u a c lP m P P ==,总功率为212(1)c ua c P P P m P =+=+,因此5.6图题5.6示出一振幅调制波的频谱。
振幅调制解调与混频电路习题解答
4-1如图是用频率为1 000 kHz的载波信号同时传输两路信号的频谱图。
试写出它的电压表达式,并画出相应的实现方框图。
计算在单位负载上的平均功率P av和频谱宽度BW AM。
解:(1)为二次调制的普通调幅波。
第一次调制:调制信号: F = 3 kHz载频:f i = 10 kHz,f2 = 30 kHz第二次调制:两路已调信号叠加调制到主载频f c = 1000 kHz上。
令门=2- 3 103rad/s41 =2 寸.二10 rad/s42= 2汎:3 10 rad/s6c= 2汎:10 rad/s第一次调制:V1(t) = 4(1 + 0.5cos「t)cos 1tV2(t) = 2(1 + 0.4COS i」t)COS,2t第二次调制:V o(t) = 5 cos -c t + [4(1 + 0.5cosi」t)cos 1t + 2(1 + 0.4cos'」t)cos,2t] cos c t =5[1+0.8(1 + 0.5cos '」t)cos 1t + 0.4(1 + 0.4co< ]t)cos 2t] cos c t⑵实现方框图如图所示。
(3)根据频谱图,求功率。
①载频为10 kHz的振幅调制波平均功率V m01 = 2V , M a1 = 0.51 2 1 2P01 =—V m01 =2W ;Pav1 =2P°1(1 +—M a1)=4.5W2 20 f2 = 30 kHzV m02 = 1V , M a2 = 0.41 2 丄1 2P02 = —V m02 =0.5W;P av2 =2P02(1 +—M a2)=1.08W2 2③主载频f c = 1000 kHz V m0 = 5V1 2P oV mo =12.5W 2总平均功率 P av = P o + P av1 + P av2 = 18.08 W 的 BW AM由频谱图可知F max = 33 kHz 得BW AM = 2F = 2(1033 -1000) = 66 kHz4'2试指岀下刘电压是什么已调信号?宵出己调信号的电压表示式,并搭出它们在单 仗电阻上消耗杓平均功率P 战及相应的频谱宽度°(1) ^0(O = 2t?os4X]0^£ +0, 1OTS 39?6X 1(^^ +0. lct»4O04x (V); (2) = 4oc*s2^X 106 t + 1 +召co^2ir(]0* + IQ 5 )t I 0. 4ms2ir{ lCV 4 10^ ) £ + L6cce2^'(10^ -10J )t 十心40^2^(12 ~ IF10001D10 1050 Qkliz 1 MT iDB 1 027 1033黄 P4-1(3) v (j (£) = 5oos( u>o * 仙 + ) t “ 5oos(<yt )f UJ i ~ d ) f + 5cos(艸 + 阴-+ 5oos(+ G j h 十 4cos(<y 0 十彳 04 + 4ccm(cuo -OJI ~ fl ; )f + 4<is((wtj + tuj - n 2 )r 卜 4oos (如<i - ti>2 1 灯2)’(刃式中 2 = 2JT x 1OUa (V$,鲫=2?t x 101 n<J/s r叭-2F X 3 X l 『ra4/s, j = P- — 2nX 103rad/s(答:(1)宀二2 0】W h 用甫峽=4 kHz ; (2)^^- 10,72 W T -20 kHz ; (3)P_-82 W, £1^=62kHz J解:(L) V(>{^为单音调制的释通调幅信号血畑(门一2[1T {}. lcos(4?r X ]0>/>kas(47i X IO*5 /) V V iVl - 0 L,fi- 4-X 10J_ii ^x H>f ,rjl^.rmi*■■%: M ;卜2HI \¥・〃压\林一2厂一对kHz£ /2VL VO.SV 0 2V 02V1 $0 5VO.i V j[>970967973u.5 >LL 990 9S7 993点中 所以P” 4(2)叭"〉为双音调制的許逋调幅信号/叭& ) ~ 4\\ 十 0.^(COS 2K X 10s r ) + 0”2(血缶 X 10"/) COS (2TT X 10° z)其中 匕 mi ■ 4 \ 一U” X * — 0. 2, J !1 L ~ 2 盘匚 1『rati .'' s , fl , ~ 2z : X 1(}T rac/s t所以= VV;…g = 8 W;) = 10.72 W,ZiW AM -2F ,-20 从缶(3; %"}为二次调制的我边帶调制信号©%( £ )二 出此可得BW^=5匕副載频g 的边带福度V…3-4 V.filfU 巴宀(护 V ;! +y X «2 W ;ffi 皓分别如图N P4-2(ft ) Jb) J c)所示&4-3试画出下列三种已调信号的波形和频谱图。
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第六章振幅调制、解调及混频
思考题与练习题
6-1已知载波电压为u C=U C sinωC t,调制信号如图p6-1,f C>>1/TΩ。
分别画出m=0.5及m=1两种情况下所对应的AM波波形以及DSB波波形。
图p6-l
6-2某发射机输出级在负载R L=100Ω上的输出信号为uo(t)=4(1+0.5cosΩt)cosωC t(V)。
求总的输出功率Pav、载波功率P C和边频功率P边频。
6-3试用相乘器、相加器、滤波器组成产生下列信号的框图;(1)AM波;(2)DSB信号;(3)SSB信号。
6-4在图p6-2所示的各电路中,调制信号uΩ=UΩcosΩt,载波电压u C=U C cosωC t,且ωc>>Ω,Uc>>UΩ,二极管 VD1、VD2的伏安特性相同,均为从原点出发,斜率为 g D的直线。
(1)试问哪些电路能实现双边带调制?(2)在能够实现双边带调制的电路中,试分析其输出电流的频率分量。
图p6-2
6-5试分析图p6-3所示调制器。
图中,Cb对载波短路,对音频开路;u C=U C cosωC t,uΩ=UΩcosΩt。
(1)设U C及UΩ均较小,二极管特性近似为i=a0+a1u+a2u2,求输出电压uo(t)中含有哪些频率分量(忽略负载反作用)?(2)如U C>>UΩ,二极管工作于开关状态,试求uo(t)的表示式。
(要求:首先,分析忽略负载反作用时的情况,并将结果与(1)比较;然后,分析考虑负载反作用时的输出电压。
)
图p6-3
6-6调制电路如图p6-4。
载波电压控制二极管的通断。
试分析其工作原理并画出输出电压波形;说明R的作用(设TΩ=13T C,T C、TΩ分别为载波及调制信号的周期)。
图p6-4
6-7在图p6-5所示桥式调制电路中,各二极管的特性一致,均为自原点出发、斜率为gD的直线,并工作在受u2控制的开关状态。
若设RL>>RD(RD=1/gD),试分析电路分别工作在振幅调制和混频时u1、u2各应为什么信号,并写出uo的表示式。
图p6-5
6-8在图p6-6(a)所示的二极管环形振幅调制电路中,调制信号uΩ=UΩcosΩt,四只二极管的伏安特性完全一致,均为从原点出发,斜率为gD的直线,载波电压幅值为U C,重复周期为T C=2π/ωC的对称方波,且U C>>UΩ,如图p6-6(b)所示。
试求输出电压的波形及相应的频谱。
图p6-6
6-9差分对调制器电路如图p6-7所示。
设,。
(1)若ωC=107rad/s,并联谐振回路对ωC谐振,谐振电阻RL=5kΩ,U EE=U CC=10V,R E=5kΩ,
u C=156cosωC t(mV),uΩ=5.63cos104t(V)。
试求uo(t)。
(2)此电路能否得到双边带信号?为什么?
图p6-7
6-10调制电路如图p-8所示。
已知uΩ=cos103t(V),u C=50cos107t(mV)。
试求:(1)uo(t)表示式及波形;(2)调制系数m。
图 p6-8
6-11图p6-9为斩波放大器模型,试画出A、B、C、D各点电压波形。
图p6-9
6-12振幅检波器必须有哪几个组成部分?各部分作用如何?下列各图(见图p6-10)能否检波?图中R、C为正常值,二极管为折线特性。
图p6-10
6-13检波器电路如图p6-11。
us为己调波(大信号)。
根据图示极性,画出RC两端、Cg两端、Rg两端、二极管两端的电压波形。
图p6-11
6-14检波电路如图p-12,其中us=0.8(l+0.5cosΩt)cosωCt(V),F=5 kHz,fC=465kHz,rD=125Ω。
试计算输入电阻Ri、传输系数Kd,并检验有无惰性失真及底部切割失真。
图p6-12
6-15在图p6-13的检波电路中,输入信号回路为并联谐振电路,其谐振频率f0=106Hz,回路本身谐振电阻R0=20Ω,检波负载为10kΩ,C1=0.01μF,rD=100Ω。
(1)若is=0.5cos2π×106t(mA),求检波器输入电压us(t)及检波器输出电压uo(t)的表示式;
(2)若is=0.5(1+0.5cos2π×103t)cos2π×106t(mA),求 uo(t)表示式。
图p6-13
6-16并联检波器如图p6-14所示。
输入信号为调幅波,已知C1=C2=0.01μF,R2=1KΩ,R2=5KΩ,调制频率F=1kHz,载频fC=1MHz,二极管工作在大信号状态。
(1)画出AD及BD两端的电压波形;(2)其它参数不变,将C2增大至2μF ,BD两端电压波形如何变化?
图p6-14
6-17图p6-15为一平衡同步检波器电路,us= Uscos(ωC+Ω)t,ur= Urcosωrt。
,Ur>>Us。
求输出电压表达式,并证明二次谐波的失真系数为零。
图 p6-15
6-18图p6-16(a)为调制与解调方框图。
调制信号及载波信号如图(b)。
试写出u1、u2、u3、u4的表示式,并分别画出它们的波形与频谱图(设ωC>>Ω)。
图p6-16
6-19已知混频器晶体三极管转移特性为:ic=a0+a2u2+a3u3
式中,u=Uscosωst+ ULcosωL t,UL>>Us。
求混频器对于(ωL-ωs)及(2ωL-ωs)的变频跨导。
6-20设一非线性器件的静态伏安特性如图p6-17所示,其中斜率为a;设本振电压的振幅UL=E0。
求当本振电压在下列四种情况下的变频跨导gD:
(1)偏压为U0;(2)偏压为U0/2;
(3)偏压为零;(4)偏压为- U0/2。
图p6-17
6-21图p6-18为场效应管混频器。
已知场效应管静态转移特性为i D=I DSS(l-u GS/V P)2,式中,I DSS=3mA,V P=-3V。
输出回路谐振于465kHz,回路空载品质因数Q0=1O0,R L=1 kΩ,回路电容C=600pF,接入系数n=1/7,电容C1、C2、C3对高频均可视为短路。
现调整本振电压和自给偏置电阻Rs,保证场效应管工作在平方律特性区内,试求:
(1)为获得最大变频跨导所需的UL;
(2)最大变频跨导gC和相应的混频电压增益。
图p6-18
6-22 N沟道结型场效应管混频器如图p6-19所示。
已知场效管参数 I DSS=4mA,V P=-4 V,本振电压振幅U L=1.8V,源极电阻Rs=2 kΩ。
试求:
(1)静态工作点的g mQ及变频跨导g C;
(2)输入正弦信号幅度为1mV时,问漏极电流中频率为ωs、ωL、ωI的分量各为多少?
(3)当工作点不超出平方律范围时,能否说实现了理想混频而不存在各种干扰。
图p6-19
6-23 一双差分对模拟乘法器如图p6-20,其单端输出电流
0560
121
tanh()tanh()
22222
I
T e T
I i i I
u u u
i
U R U
-
=+≈-
试分析为实现下列功能(要求不失真):
(1)双边带调制;(2)振幅已调波解调;(3)混频。
各输入端口应加什么信号电压?输出端电流包含哪些频率分量?对输出滤波器的要求是什么?
图p6-20
6-24图P6-21所示为二极管平衡电路,用此电路能否完成振幅调制(AM、DSB、SSB)、振幅解调、倍频、混频功能?若能,写出u1、u2应加什么信号,输出滤波器应为什么类型的滤波器,中心频率f0、带宽B如何计算?
图p6-21
6-25图p6-22为单边带(上边带)发射机方框图。
调制信号为(300~3000)Hz的音频信号,其频谱分布如图中所示。
试画出图中各方框输出端的频谱图。
图 p6-22
6-26某超外差接收机中频fI= 500kHz,本振频率fL<fs,在收听fs=1.501MHz的信号时,听到哨叫声,其原因是什么?试进行具体分析(设此时无其它外来干扰)。
6-27试分析与解释下列现象:
(1)在某地,收音机接收到1090kHz信号时,可以收到1323kHz的信号;
(2)收音机接收1080kHz信号时,可以听到540kHz信号;
(3)收音机接收930kHz信号时,可同时收到690kHz和810kHz信号,但不能单独收到其中的一个台(例如另一电台停播)。
6-28某超外差接收机工作频段为(0.55~25)MHz,中频fI=455 kHz,本振fL>fs。
试问波段内哪些频率上可能出现较大的组合干扰(6阶以下)。
6-29某发射机发出某一频率的信号。
现打开接收机在全波段寻找(设无任何其它信号),发现在接收机度盘的三个频率(6.5MHz、7.25MHz、7.5MHz)上均能听到对方的信号,其中以 7.5 MHz
的信号最强。
问接收机是如何收到的?设接收机fI=0.5 MHz, fL>fs。
6-30设变频器的输入端除有用信号(fs=20MHz)外,还作用着两个频率分别为fJ1=19.6MHz,fJ2=19.2MHz的电压。
已知中频fI=3MHz,fL>fs,问是否会产生干扰?干扰的性质如何?。