包络检波原理
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由非线性器件和低通滤波器两部分组成。(图9-17 p244)
要求:
τ充<<τ放R>>R
D ,以保证: i充>>i放,即:
一、工作原理(图9-18 p244)
v s为已调信号,v o为包络检波信号
1.v s正半周的部分时间(φ<90o)
二极管导通,对C充电,τ充=R D C ∵R
D很小
∴τ充很小,v o≈v s
2.v s的其余时间(φ>90o)
二极管截止,C经R放电,τ放=RC ∵R很大
∴τ放很大,C上电压下降不多,仍有:v o≈v s
1.2.过程循环往复,C上获得与包络(调制信号)相一致的电压波形,有很小的起伏。
故称:包络检波。
二、指标分析
因v s幅度较大,用折线法分析。
1. v s为等幅波
包络检波器波形(图9-19 p245)
2. v s为AM信号
v s=V s(1+m cosΩt)cosωo t
因为Ω<<ωo,所以包络变化缓慢,在ωo的几个周期内:
V s'≈V s(1+m cosΩt)=常数(恒定值)
代入:
v o=V s'cosφ≈V s(1+m cosΩt)cosφ
=V s cosφ+m cosφcosΩt
式中:
V s cosφ为与v o幅度成正比的AGC电压vΩ=m cosφcosΩt=VΩ'cosΩt (原调制信号)
实例:收音机中的检波电路(图9-25
p252)
3.包络检波器的指标
(1)电压传输系数
理想:R>>R
D,φ→0,K d=1
实际例:
R=5.1kΩ,R D=100Ω时:φ≈33o,K d≈0.84
R=4.7kΩ,R D=470Ω时:φ≈55o,K d≈0.55
通常取:K
d=0.5(-6dB)来估算检波器效率(2)等效输入电阻
经推导:R
i=R/(2K d)
理想:K
d=1时,R i=R/2
实际:K
d<1 ,R i更大(对前级有利)。(3)非线性失真
原因:①v s较小时,工作于非线性区;
②R较小时,R
D的非线性作用↑。
解决:R足够大时,R
D的非线性作用↓,R的直流电压负反馈作用↑。但R(RC)过大时,将产生:
τ放跟不上v s的变化);
(a)惰性失真(
(b)负峰切割失真(交流负载变化引起)。
(a)惰性失真(图9-20 p247)
由图可见,不产生惰性失真的条件:
v s包络在A点的下降速率≤C的放电速率即:
例:
广播收音机:R=3.9KΩ时
若:m max=0.8, F max=5KHz
则:C≤5000pF
电视接收机:R=3.9KΩ时
若:m max=0.8, F max=6MHz
则:C≤5pF
(b)负峰切割失真(交流负载的影响及m 的选择)
负峰切割失真示意(图9-21 p248)
C c为耦合电容(很大)
直流负载为:R
R+R L)
交流负载为:R交=(RR
L)/(
∵C c很大,在一个周期内,V c(不
变)≈V s(K
d≈1时)
∴V R=V AB=V c[R/(R+R L)]
由图:临界不失真条件:
V smin=V c-m V s≈V s-mV s=V s(1-m)
m较大时,若V R>V smin,则产生失真。则要求:
例:
m=0.3,R=4.7kΩ时,要求:R L≥2kΩ;m=0.8,R=4.7kΩ时,要求:R L≥4.7kΩ;即:m较大时,要求负载阻抗R L较大(负载较轻)。
负峰切割失真的改进:
(1)(图9-22 p248)
R直=R1+R2
R交=R1+(R2R L)/(R2+R L)=R1+R交'
即:
R1足够大时,R交'的影响减小,不易负
峰切割失真。但R
1过大时,VΩ的幅度下
降,一般取R
1/R2=0.1~0.2
(2)检波电路后接射随(R i大),即检波电路
的R
L大。
(3)晶体管和集成电路包络检波,为直接耦合方式,不存在C
c
三、差动峰值检波方式
(全波检波方式,可提高效率)
(图9-23 p249)
四、高频脉冲信号的检波
ASK信号的包络检波(图9-24 p250)
(1)t r(前沿失真)
Q小(通带宽/时延特性平),t r小C(RC)小(高频特性好)时,t r小。
(2)t r(下降沿失真)
与放电时间有关,要求:(0.1~0.2)T≥RC>(1~2)T o
T o=1/f o