通信电子电路第七章
(高频电子线路)第七章频率调制与解调

02
频率调制
定义与原理
定义
频率调制是一种使载波信号的频率随 调制信号线性变化的过程。
原理
通过改变振荡器的反馈电容或电感, 使其等效谐振频率随调制信号变化, 从而得到调频信号。
调频信号的特性
线性关系
调频信号的频率与调制信号成线性关系, 即f(t)=f0+m(t),其中f(t)是瞬时频率, f0是载波频率,m(t)是调制信号。
介绍了多种调频解调的方法,包括相 干解调和非相干解调,并比较了它们
的优缺点和应用场景。
调频信号的特性分析
详细分析了调频信号的频率、幅度和 相位特性,以及这些特性如何影响信 号的传播和接收。
频率调制与解调的应用
讨论了频率调制与解调在通信、雷达、 电子战等领域的应用,并给出了具体 的应用实例。
未来研究方向与挑战
带宽增加
调频指数
调频指数是调频信号的最大瞬时频率与 载波频率之差与调制信号幅度之比的绝 对值,表示调频信号的频率变化范围。
调频信号的带宽随着调制信号的增加 而增加,因此具有较好的抗干扰性能。
调频电路实现
01
02
03
直接调频电路
通过改变振荡器元件的物 理参数实现调频,具有电 路简单、调频范围较窄的 优点。
调频系统集成化 与小型化研究
随着电子技术的进步,未来 的研究将更加注重调频系统 的集成化和小型化。这涉及 到系统架构的设计、电路的 优化以及新型材料的应用等 多个方面。
调频技术的跨领 域应用探索
除了传统的通信和雷达领域 ,频率调制与解调技术还有 望在物联网、无人驾驶、生 物医疗等领域发挥重要作用 。未来的研究将探索这些新 的应用场景,并寻求技术与 具体领域的结合点。
第七章功能转换材料

金属棒中,两端温度不同,电子扩散形成的电动势
即汤姆逊电动势。发生在同种金属两端之间。
AB (T1)
Ek
(T )
dT dl
l
0 Ek dl
T2 (T )dT
T1
A
B
回路总电动势:
AB (T1T2 ) AB (T1) AB (T2 )
T2 T1
A (T )dT
T1 T2
B
(T
金属棒 ab ,两端 T1 T2
a
I T1
T1 T2
b
T2
流过电流,棒吸热,电流反向时放热。称为汤姆逊效应。
原因:棒ab存在电动势(汤姆逊电动势)
温度高处(a)电子动能较大, a
向低温处扩散,形成电动势。非 静电力(扩散力)做负功,吸热;
T1
Ek
电流反向时,非静电力做正功,
放热。
E b
T2
还有:硫化镉,鍗化镉,砷化镓
3、光电子发射应用
光电管是利用光电子发射(外光电效应)制成。用 于光控继电器(自动报警器等)、光电光度计(光电 流反应入射光强度)
光电倍增管(非常弱的光照,产生很大电流),在 工程、天文、军事上有重要应用。
电视摄像管
7-4 热电材料
一、热电效应(温差电效应)
用不同导体构成回路,两接头保持温差,则闭合
InAs,InSb,GaAs,GaSb,Ge,Si.
光电探测器(光敏器件),光电导摄像管,固体图 像传感器。 2、结型光电二极管 (1)高速响应的光电探测器
对非结型光电探测器,光电子在外电路中产生光电 流的响应慢。光照停止时,载流子平均寿命内仍存在 光电子,故有延迟光电流产生。
对结型光电二极管,光电子主要产生于结中吸收区内。
第七章 光纤接入网

7.2.1 光纤接入网功能模型
Q3接口 (PON) ODN ONU ONU ONU 用户侧 ONU:光网络单元 ODN:光配线网络 接入链路 OLT:光线路终端 PON:无源光网络 网络侧 AON:有源光网络 ODT:光配线终端 (AON) ODT OLT 业务节点功能 OLT甚高速数字用户线(VDSL:very-high-rate DSL) 在ADSL基础上发展起来的VDSL,可在很短的双绞 铜线上传送比ADSL更高速的数据,其最大的下行速率为 51~55Mbps,传输线长度不超过300m;当传输速率在 13Mbps以下时,传输距离可达到1.5Km,上行速率则为 1.6Mbps以上。 • 速率自适应数字用户线(RADSL:Rate Adaptive DSL) RADSL提供的速率范围与ADSL基本相同,也是一 种提供高速下行、低速上行并保留原语音服务的数字用 户线。与ADSL区别在于:RADSL的速率可以根据传输 距离动态自适应,当距离增大时,速率降低,这样可以 提供用户传输服务的灵活选择。
树形结构 采用串联光分支器件(OBD)分开下 行信号和组合上行信号,光分支器件一般采用1: N型。 总线形结构采用分光/合光器件(S/C)即光分支 耦合器,将各个ONU连接到OLT发出的总线上。 ODN的主要光特性如下: •光波长透明性:如光分支器件之类的无源器件, 不 具 有 波 长 选 择 功 能, 能 支 持 传 送 1310nm和 1550nm波长区内波长的信号。 •互换性:ODN的输入和输出口互换后,对通过器 件的光衰耗不会产生显著的变化。 •光纤兼容性:所有的光器件应能与光纤兼容。
光纤接入网可分为光纤到户(FTTH)、光纤到路边 (FTTC)、光纤到大楼(FTTB)、光纤到办公室 (FTTO)等。
基于光纤的接入技术包括光纤/同轴线混合网 (HFC:Hybrid Fiber Coaxial) 、以ATM为基础 的无源光网络(APON) 、GPON、EPON、SDH 应用于接入网 、IP over (D)WDM 等。
通信电子线路(哈尔滨工程大学)知到章节答案智慧树2023年

通信电子线路(哈尔滨工程大学)知到章节测试答案智慧树2023年最新第一章测试1.广义通信系统是由信源、输入变换器、发送设备、、接收设备、输出变换器、信宿七个基本部分组成。
参考答案:传输通道2.输入变换器送给发送设备的电信号应反映原输入的全部信息,通常称此信号为已调信号。
参考答案:错3.模拟通信系统的调制方式主要包括()。
参考答案:调幅 ;调相4.卫星通信属于下列()传播方式的特例。
参考答案:直线5.对于多路通信,已调波可以采用等方式实现。
参考答案:频分复用;时分复用;码分复用6.对于一个最简单调幅接收机来说,它由接收天线、选频回路、()、耳机四部分组成。
参考答案:检波器7.直接放大式接收机与最简单接收机相比,下列说法不正确的是。
参考答案:直接放大式接收机适用于可变频率的接收8.调频电台信号的传播方式为()传播。
参考答案:反射和折射9.中波和短波信号可以以地波和天波两种方式传播,短波以地波为主,中波以天波为主。
参考答案:错10.超外差接收机结构上的特点是具有()电路。
参考答案:混频第二章测试1.对于一般的小信号调谐放大器,其稳定系数S()就认为是稳定的。
参考答案:≥52.并联谐振回路是小信号放大器的主要组成部分,其作用不包括()。
参考答案:产生新的频率成分3.单向化的目的是提高放大器的稳定性,常用的方法有()。
参考答案:失配法;中和法4.小信号谐振放大器工作不稳定的主要原因是yfe≠0。
参考答案:错5.串联和并联谐振回路在等效转换过程中,品质因数保持不变。
参考答案:对6.由晶体管y参数等效电路和混合π参数等效电路之间的对应关系可知,反向传输导纳yre主要由cb’c提供。
参考答案:对7.对于多级单调谐谐振放大器的通频带来说,级数越多,总通频带越大。
参考答案:错8.对于多级单调谐谐振放大器的矩形系数来说,级数越多,矩形系数越小。
参考答案:对9.对于放大器来说,总是希望放大器本身产生的噪声越小越好,即要求噪声系数接近于0。
通信电子电路(何丰)习题及解答

第一章第一章第一章第一章绪绪绪绪论论论论习习习习题题题题指指指指导导导导思考题思考题思考题思考题1.1.1能识别不同频率信号的元器件有哪些?1.1.2你知道信号在传输和处理中是如何利用“空分”、“频分”和“时分”来区分不同信号的实际例子吗?1.1.3若无线信道能容许通过带宽为无限的有用信号,则从频分的角度,我们能将这样的信号通过无线方式传输吗?为什么?思考题思考题思考题思考题::::1.2.1为了接收端能将收到的图1-2-5(d)所示信号按发送信号周期进行“同步分离”,接收端是否应该有一个与发端同步的标准“同步时钟信号”?1.2.2你知道有关利用“空分”、“频分”和“时分”理论来组成电路系统的实际例吗?1.2.3问:下列说法是否正确?图1-2-2(a)、(b)的数字信号和图1-2-3(a)的数字的模拟信号都具有时间上离散的携带信息时间上离散的携带信息时间上离散的携带信息时间上离散的携带信息特征;图1-2-2(c)的模拟基带信号具有时间时间时间时间上连续的携带信息上连续的携带信息上连续的携带信息上连续的携带信息特征。
思考题思考题思考题思考题::::1.3.1在输入有用信号带宽有限的情况下,为了减弱平均噪声对电路输出波带来的影响,电路的带宽是否应与输入有用信号带宽一致?为什么?思思思思考考考考题题题题与与与与练练练练习习习习题题题题1-1 1-1 实际通信信道有哪几种?电信道中的有线和无线信道中哪个更有利于接收电路对信号的识别?1-2 1-2 多路通信中的频分复用和时分复用是否可以用同一功能电路来实现?举例说明。
(提示:参见图1-2-5和图1-3-1)1-3 1-3 用于远距离发射的数字调制和模拟调制的输入和输出信号的差异如何?1-4 1-4 对发送和接收电路的基本要求是什么?解:这里的发送设备是在保持信息不变的前提下,以基带信号为有效信号的信号变换电路,它涉及信号的调制、放大、滤波和发射等具体电路。
第七章 增强型脉宽调制(ePWM)模块-TMS320F28335 DSP原理、开发及应用-符晓

时间基准子模块(TB)
TBPRD 映射寄存器
TBPRD 寄存器
计数器 增/减
TBPHS 相位控制寄存器 时钟 分频器
同步 信号 输出
选择
TB子模块内部信号和寄存器
ePWM的时间基准计数模式
TBCTR TBPRD
非对称
TBCTR TBPRD
增计数
非对称
TBCTR TBPRD
减计数
对称
增/减计数
ePWM的相位同步
To eCAP1 SyncIn EPWM2A EPWM2B
=120°
Phase En SyncIn
=240° o o o
CTR=zero o CTR=CMPB o o
Xo
SyncOut
EPWM3A EPWM3B
=120° =240°
寄存器名称 TBCTL TBSTS TBPHS TBCTR TBPRD
Ext. SyncIn (optional)
Phase En SyncIn
=0° o o o
CTR=zero o CTR=CMPB o o
Xo
SyncOut
Phase En SyncIn
=120° o o o
CTR=zero o CTR=CMPB o o
Xo
SyncOut
EPWM1A EPWM1B
0 CTRDIR
2
CTRMAX 用于判断TBCTR是否达到过最大值0xFFFF
0:读,返回0表明TBCTR从未到达过0xFFFF,写0无反应
1:读,返回1表明TBCTR到达过0xFFFF,写1将清除相应
第七章 增强型脉宽调制(ePWM)模块
PWM技术简介
PWM (Pulse Width Modulation) 就是脉宽 调制技术:即通过对 一系列脉冲的宽度进 行调制,来等效的获 得所需要的波形(含 形状和幅值)。
通信电子线路习题解答(严国萍版)

关于《通信电子线路》课程的习题安排:第一章习题参考答案:1-11-3解:1-5解:第二章习题解答:2-3解:2-4由一并联回路,其通频带B过窄,在L、C不变的条件下,怎样能使B增宽?答:减小Q值或减小并联电阻2-5信号源及负载对谐振回路有何影响,应该如何减弱这种影响?答:1、信号源内阻及负载对串联谐振回路的影响:通常把没有接入信号源内阻和负载电阻时回路本身的Q 值叫做无载Q (空载Q 值)如式通常把接有信号源内阻和负载电阻时回路的Q 值叫做有载QL,如式为空载时的品质因数为有载时的品质因数Q Q QQ LL <可见 结论:串联谐振回路通常适用于信号源内阻Rs 很小 (恒压源)和负载电阻RL 也不大的情况。
2、信号源内阻和负载电阻对并联谐振回路的影响2-8回路的插入损耗是怎样引起的,应该如何减小这一损耗?答:由于回路有谐振电阻R p 存在,它会消耗功率因此信号源送来的功率不能全部送给负载R L ,有一部分功率被回路电导g p 所消耗了。
回路本身引起的损耗称为插入损耗,用K l 表示 无损耗时的功率,若R p = ∞, g p = 0则为无损耗。
有损耗时的功率 插入损耗 通常在电路中我们希望Q 0大即损耗小,其中由于回路本身的Lg Q 0p 01ω=,而Lg g g Q 0L p s L )(1ω++=。
2-11oo Q R L Q ==ωLS L R R R LQ ++=0ωL ps p p p p p p p 11R R R R Q Q G C LG Q L ++===故ωω同相变化。
与L S L R R Q 、 性。
较高而获得较好的选择以使也较大的情况,很大,负载电阻内阻并联谐振适用于信号源L L S Q R R ∴11P P K l '=率回路有损耗时的输出功率回路无损耗时的输出功L 2L s sL 201g g g I g V P ⋅⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+==L 2p L ss L 211g g g g I g V P ⋅⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++=='20L 1111⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-='=Q Q P P K l2-12解:2-135.5Mhz 时,电路的失调为:66.655.0*23.33f f 2Q p 0==∆=ξ 2-14解:又解:接入系数p=c1/(c1+c2)=0.5,折合后c0’=p2*c0=0.5pf,R0’=R0/ p2=20kΩ,总电容C=Ci+C0’+C1C2/(C1+C2)=15.5pf,回路谐振频率fp=45.2Mhz,谐振阻抗Rp=1/(1/Ri+1/Rp0+1/R0’),其中Rp0为空载时回路谐振阻抗,Rp0=Q0*2π*fp*L=22.72KΩ,因此,回路的总的谐振阻抗为:Rp=1/(1/Ri+1/Rp0+1/R0’)=5.15 KΩ,有载QL=Rp/(2π*fp*L)=22.67,通频带B=fp/QL=1.994Mhz2-17;第三章习题参考答案:3-3晶体管的跨导gm是什么含义,它与什么参量有关?答:3-4为什么在高频小信号放大器中,要考虑阻抗匹配问题?答:3-7放大器不稳定的原因是什么?通常有几种方法克服?答:不稳定原因:克服方法:3-9解:3-10解:第四章习题参考答案:4-1答:4-3答:4-5解:4-64-14 一调谐功率放大器工作于临界状态,已知V CC =24V ,临界线的斜率为0.6A/V ,管子导通角为90︒,输出功率P o =2W ,试计算P =、P c 、ηc 、R p 的大小。
通信电子线路部分习题解答(严国萍版)

《通信电子线路》课程的部分习题答案第一章习题参考答案:1-1:1-3:解:1-5:解:第二章习题解答: 2-3,解:2-4,由一并联回路,其通频带B 过窄,在L 、C 不变的条件下,怎样能使B 增宽? 答:减小Q 值或减小并联电阻2-5,信号源及负载对谐振回路有何影响,应该如何减弱这种影响? 答:1、信号源内阻及负载对串联谐振回路的影响:通常把没有接入信号源内阻和负载电阻时回路本身的Q 值叫做无载Q (空载Q 值)如式通常把接有信号源内阻和负载电阻时回路的Q 值叫做有载QL,如式为空载时的品质因数为有载时的品质因数 Q Q QQ LL <可见oo Q RL Q ==ωLS L R R R LQ ++=0ω结论:串联谐振回路通常适用于信号源内阻Rs 很小 (恒压源)和负载电阻RL 也不大的情况。
2、信号源内阻和负载电阻对并联谐振回路的影响2-8,回路的插入损耗是怎样引起的,应该如何减小这一损耗?答:由于回路有谐振电阻R p 存在,它会消耗功率因此信号源送来的功率不能全部送给负载R L ,有一部分功率被回路电导g p 所消耗了。
回路本身引起的损耗称为插入损耗,用K l 表示 无损耗时的功率,若R p = ∞, g p = 0则为无损耗。
有损耗时的功率插入损耗 通常在电路中我们希望Q 0大即损耗小,其中由于回路本身的Lg Q 0p 01ω=,而Lg g g Q 0L p s L )(1ω++=。
2-11,L ps p p p p p p p 11R R R R Q Q G C LG Q L ++===故ωω同相变化。
与L S L R R Q 、 性。
较高而获得较好的选择以使也较大的情况,很大,负载电阻内阻并联谐振适用于信号源L L S Q R R ∴11P P K l '=率回路有损耗时的输出功率回路无损耗时的输出功L2L s s L 201g g g I g V P ⋅⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+==L 2p L ss L 211g g g g I g V P ⋅⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++=='20L 1111⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-='=Q Q P P K l2-12,解:2-13,5.5Mhz 时,电路的失调为:66.655.0*23.33f f 2Q p 0==∆=ξ 2-14,解:又解:接入系数p=c1/(c1+c2)=0.5,折合后c0’=p 2*c0=0.5pf,R0’=R0/ p 2=20k Ω,总电容C=Ci+C0’+C1C2/(C1+C2)=15.5pf,回路谐振频率fp=45.2Mhz ,谐振阻抗Rp=1/(1/Ri+1/Rp0+1/R0’),其中Rp0为空载时回路谐振阻抗,Rp0=Q0*2π*fp*L=22.72K Ω,因此,回路的总的谐振阻抗为:Rp=1/(1/Ri+1/Rp0+1/R0’)=5.15 K Ω,有载QL=Rp/(2π*fp*L )=22.67,通频带B=fp/QL=1.994Mhz 2-17;第三章习题参考答案:3-3,晶体管的跨导gm是什么含义,它与什么参量有关?答:3-4,为什么在高频小信号放大器中,要考虑阻抗匹配问题?答:3-7,放大器不稳定的原因是什么?通常有几种方法克服?答:不稳定原因:克服方法:3-9,解:3-10;解:第四章习题参考答案:4-1,答:4-3,答:4-5,解:4-6;第五章习题参考答案:5-4,答:5-7,答:5-9,答:5-12,答:(e)图,在L 、C 发生谐振时,L 、C 并联阻抗为无穷大,虽然满足正反馈条件,但增益不满足≥1,故不能振荡?5-13,[书上(6)L1C1〈L3C3〈L2C2=〉f1〉f3〉f2,不能起振] 解:5-15;如图(a)所示振荡电路,(1)画出高频交流等效电路,说明振荡器类型;(2)计算振荡器频率57uH 57uH解:(1)图(b)是其高频交流等效电路,该振荡器为:电容三端式振荡器(2)振荡频率:L=57uH,振荡频率为:,f0=9.5Mhz第六章习题参考答案:6-1,6-3,6-5,解:6-7,解:6-9,解:6-13,解:6-14;答:第七章习题参考答案:7-3,7-5,解:7-9,什么是直接调频和间接调频?它们各有什么优缺点?答:7-10,变容二极管调频器获得线性调制的条件是什么?7.11答:7-12;如图是话筒直接调频的电路,振荡频率约为:20Mhz 。
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三、信号载波频率变换成中频频率波形图
u S与 u I载波振幅的包络形状完全相同,唯一
的差别是 信号载波频率 f变S 换成中频频率 f I
四、变频器的组成
1. 变频电路框图
混频器
信号端
uS
非线性元件
中频滤波器
中频调幅信号
uI
uL
本机振荡器
它是将输入调幅信号与本振信号(高频等幅信号), 同时加到混频器,经频率变换后通过滤波器,输出中 频调幅信号。
边频变成中频调幅
电
压
中频调幅信号幅值源自信号的上边频。f fI- F fI fI+ F
(b) 变 频 后
二、变频原理的数学分析:幂级数
幂级数
如果在非线性元件上同时加上输入信号电压
和等幅的高频信号电压,则就会产生具有新
频率的电流成分。由于变频管工作于输入特
性曲线的弯曲段,其电流可采用幂级数来表
示,即
2)中频滤波器;
3)产生uL的振荡器。通常称为本地振荡器,
振荡
角频率为
ω
。
L
本机振荡器可以由变频晶体管兼(叫自激式变激 器)。也可以由另一晶体管组成(称为他激式变 频器,也叫混频器)。两种电路中,前一种简单, 但统调困难。因此一般工作频率较高的接收机采 用混频器。
7.2 变频器的基本原理
一、混频前后的频谱图 变频的作用是将信号频率自高频搬移到中频,也号频率
搬移过程。 值得注意的是高频调幅信号的上边频变成 中频调幅信号的下边频,而高频调幅信号 的下边频变成中频调幅信号的上边频。
一、 混频前后的频谱图
本 振 信 号 高频调幅信号的上
电
压 幅
高频调幅信号
边频变成中频调幅
值
fx
信号的下边频,
fs- F fx fs+ F (a) 变 频 前
f
高频调幅信号的下
本章内容
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7.1 概述 7.2 变频器的基本原理 7.3 变频器的主要技术指标 7.4 晶体三极管混频电路 7.5 超外差接收机的统调与跟踪 7.6 用模拟乘法器构成的混频电路 7.7 变频干扰
本章重点和难点
(一) 本章重点 1. 为什么要进行变频 2. 变频器的基本原理及数学分析 3. 晶体三极管混频电路基本原理、工 作状态选择及应用举例 4. 变频干扰
频 频
信 信
号 号
噪率声比功 噪率声比功
由于变频器位于接收机的前端,它产 生的噪声对整机影响最大,故要求变频器 本身噪声系数越小越好。
7.4 晶体三极管混频电路
三、晶体管变频电路应用举例
1.收音机他激式混频器
本振电压由电感三点式振荡器产生,通过耦合线圈 Le 加到混频管的发射极。输入信号电压由接收天 线感应产生,通过耦合线圈La 加到输入信号回路, 而后通过耦合线圈Lb 加到混频管基极。输入信号 频率的选择和相应的本振频率用调节联动的可变电 容获得,输出中频 465kHz信号。
频谱搬移
唯一u与的I 差载u别S波是振信幅号的载包波络频形率状完全变相f换S同成,
中频频率 。 f I
本地振荡器本振信号------ 下标为L 输入调幅信号-------------下标为S 中频调幅信号-------------下标为I
2.变频电路的组成
1) 非线性元件,
如二极管、三极管和场效应管和 模拟乘法器 等;
又如: 把载频位于四十几兆赫至近千兆赫频 段内各电视台信号变换为中频为38 MHz的视 频信号。
变频器:
保持调制类型(调频、调相、调幅)和调制 参数(mf 、mp 、ma)不变,将高频载波变为 较低频率载波
本质:频谱的搬移
二、为什么要进行变频
1. 变频器将信号频率变换成中频,在中频上 放大信号,放大器的增益可做得很高而不自 激,电路工作稳定(有利于放大);
7.3 变频器的主要技术指标
1.变频器增益要大 2.选择性
要求输出回路具有良好的选择性。可采用品 质因数Q高的选频网络或滤波器。 3.工作稳定性要好
要求本振信号频率稳定度高,则应采用稳频 等措施。 4.非线性失真要小 5.噪声系数要小
噪声系数要小的分析
噪声系数的定义为
NF
输 输
入 出
端 端
载 中
(二) 本章难点 1. 三点统调 2. 变频干扰
7.1 概述
一、什么是变频器 二、为什么要进行变频 三、信号载波频率变换成中频频率波形图 四、变频器的组成
7.1 概述
一、什么是变频器 在通信技术中,经常需要将信号自某一频率变换
为另一频率,一般用得较多的是: 把一个已调的高频信号变成另一个较低频率的同类
UL2m)
直流项
a1(USmcosSt ULm cosLt)
a2 2
(US2m
cos2St
UL2m
cos2Lt)
a2USmULm cos(S L)t cos(S L)t
由于电路元件的伏安特性包含有平方项
1 .在 uS ,uL 同时作用下,电流便产生了 新的频率成分,它包含:
差频分量: S L
已调信号。例如:在超外差接收机中,常将天线接 收到的高频信号(载频位于535 kHz~1605kHz中波 波段各电台的普通调幅信号)通过变频,变换成 465kHz的中频信号,完成这种频率变换的电路称 变频器。
超外差收音机接收系统及各点波形
在超外差式调频广播接收机中, 把载频位 于88 MHz~108MHz的各调频台信号变换为中 频为10.7MHz的调频信号;
和频分量: S L
谐波分量: 2 S 2L
其中差频分量 S 就L是我们所要求的中频
成分 。 I
2.通过中频滤波器就可将差频分量取出。
而将其他频率成分滤除。这种变频器称 为下变频器。
若用选择性电路将和频分量选择出来, 则这种变频器称为上变频器。
二、变频原理的数学分析 频谱搬移------时域相乘
i a 0 a 1 (u s u L ) a 2 (u s u L )2
us USm coS st
uLULm coL st
对上式近似取前三项,
则
ia0a1(uS uL)a2(uS uL)2
a0a1(USmcosStULmcosLt)
a2(USmcosStULmcosLt)2
i
a0
a2 2
(US2m
2. 接收机在频率很宽的范围内选择性好有困 难,而对于某一固定频率选择性可以做得很 好(有利于选频) ;
3. 在专用接收机中,频率是固定的,而作为超 外差接收机频率是变的,但由于变频后所得 的中频频率是固定的,这样可以使电路结构 简化。
由于设计和制作工作频率较原载频低的固定 中频放大器比较容易,增益高,选择性好, 所以采用变频器后,接收机的性能将得到提 高。