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如何實(shí)現(xiàn)三角波調(diào)頻電路的設(shè)計(jì)與模擬呢?

冬至子 ? 來(lái)源:FAE老冰 ? 作者:FAE老冰 ? 2023-10-02 14:34 ? 次閱讀

由于調(diào)頻技術(shù)的諸多優(yōu)點(diǎn),如調(diào)頻信號(hào)是恒包絡(luò)信號(hào)可以使用效率較高的C類功率放大器,抗干擾性能好,信噪比高等,在當(dāng)前的移動(dòng)通信系統(tǒng)中,調(diào)頻(FM)仍然是最普遍應(yīng)用的模擬調(diào)制技術(shù),各種調(diào)頻器仍有廣泛的應(yīng)用前景。

本文針對(duì)這一問(wèn)題,首先介紹了不同的調(diào)制技術(shù),并對(duì)調(diào)頻技術(shù)做了細(xì)致討論;其次分析了三種不同的實(shí)現(xiàn)三角波調(diào)頻的方案,且就其中一種做了深入推導(dǎo)和討論,并設(shè)計(jì)出具體的電路;接著,在仿真軟件Multisim 10.0環(huán)境下,對(duì)所設(shè)計(jì)的三角波調(diào)頻電路進(jìn)行了模擬并完成了各種數(shù)據(jù)和波形的測(cè)試;最后,對(duì)在電路設(shè)計(jì)和模擬過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題進(jìn)行了總結(jié)。

各種仿波形及數(shù)據(jù)表明,該電路工作穩(wěn)定能實(shí)現(xiàn)三角波調(diào)頻,且輸出電壓穩(wěn)定、幅度較大,具有一定的應(yīng)用前景。

1.1調(diào)制技術(shù)

調(diào)制技術(shù)就是把低頻分量豐富的不適合直接在信道中傳輸?shù)幕鶐盘?hào)變換成適合在信道中傳輸?shù)母哳l信號(hào)的技術(shù)?;鶐盘?hào)是原始的電信號(hào),在數(shù)字通信中則指相應(yīng)的電脈沖。在無(wú)線遙測(cè)遙控系統(tǒng)和無(wú)線電技術(shù)中調(diào)制就是用基帶信號(hào)控制高頻載波的參數(shù)(振幅、頻率和相位),使這些參數(shù)隨基帶信號(hào)變化。用來(lái)控制高頻載波參數(shù)的基帶信號(hào)稱為調(diào)制信號(hào)。未調(diào)制的高頻電振蕩稱為載波(可以是正弦波,也可以是非正弦波,如方波、脈沖序列等)。被調(diào)制信號(hào)調(diào)制過(guò)的高頻電振蕩稱為已調(diào)波或已調(diào)信號(hào)。已調(diào)信號(hào)通過(guò)信道傳送到接收端,在接收端經(jīng)解調(diào)后恢復(fù)成原始基帶信號(hào)。解調(diào)是調(diào)制的反變換。用基帶信號(hào)調(diào)制高頻載波,在無(wú)線電傳輸中可以減小天線尺寸,并便于遠(yuǎn)距離傳輸。應(yīng)用調(diào)制技術(shù),還能提高信號(hào)的抗干擾能力。

調(diào)制方式按照調(diào)制信號(hào)的性質(zhì)分為模擬調(diào)制和數(shù)字調(diào)制兩類;按照載波的形式分為連續(xù)波調(diào)制和脈沖調(diào)制兩類。模擬調(diào)制有調(diào)幅(AM)、調(diào)頻(FM)和調(diào)相(PM)。數(shù)字調(diào)制有振幅鍵控(ASK)、移頻鍵控(FSK)、移相鍵控(PSK)和差分移相鍵控(DPSK)等。脈沖調(diào)制有脈幅調(diào)制(PAM)、脈寬調(diào)制(PDM)、脈頻調(diào)制(PFM)、脈位調(diào)制(PPM)、脈碼調(diào)制(PCM)和增量調(diào)制(ΔM)。

按照傳輸特性,調(diào)制方式又可分為線性調(diào)制和非線性調(diào)制。廣義的線性調(diào)制,是指已調(diào)波中被調(diào)參數(shù)隨調(diào)制信號(hào)成線性變化的調(diào)制過(guò)程。狹義的線性調(diào)制,是指把調(diào)制信號(hào)的頻譜搬移到載波頻率兩側(cè)而成為上、下邊帶的調(diào)制過(guò)程。此時(shí)只改變頻譜中各分量的頻率,但不改變各分量振幅的相對(duì)比例,使上邊帶的頻譜結(jié)構(gòu)與調(diào)制信號(hào)的頻譜相同,下邊帶的頻譜結(jié)構(gòu)則是調(diào)制信號(hào)頻譜的鏡像。狹義的線性調(diào)制有調(diào)幅(AM)、抑制載波的雙邊帶調(diào)制(DSB)和單邊帶調(diào)制(SSB)。

調(diào)制的實(shí)質(zhì)是頻譜的搬移,其作用和目的是:①將調(diào)制信號(hào)(基帶信號(hào))轉(zhuǎn)換成適合于信道傳輸?shù)囊颜{(diào)信號(hào)(頻帶信號(hào));②實(shí)現(xiàn)信道的多路復(fù)用,提高信道利用率;③減少干擾,提高系統(tǒng)抗干擾能力;④實(shí)現(xiàn)傳輸帶寬與信噪比之間的互換。因此,調(diào)制對(duì)通信系統(tǒng)的有效性和可靠性有很大影響。

模擬調(diào)制指調(diào)制信號(hào)和載波都是連續(xù)波的調(diào)制方式。它有調(diào)幅、調(diào)頻和調(diào)相三種基本形式。調(diào)幅(AM):用調(diào)制信號(hào)控制載波的振幅,使載波的振幅隨著調(diào)制信號(hào)變化。已調(diào)波稱為調(diào)幅波。調(diào)幅波的頻率仍是載波頻率,調(diào)幅波包絡(luò)的形狀反映調(diào)制信號(hào)的波形。調(diào)幅系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單,但抗干擾性差,傳輸時(shí)信號(hào)容易失真。調(diào)頻(FM):用調(diào)制信號(hào)控制載波的振蕩頻率,使載波的頻率隨著調(diào)制信號(hào)變化。已調(diào)波稱為調(diào)頻波。調(diào)頻波的振幅保持不變,調(diào)頻波的瞬時(shí)頻率偏離載波頻率的量與調(diào)制信號(hào)的瞬時(shí)值成比例。調(diào)頻系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)稍復(fù)雜,占用的頻帶遠(yuǎn)較調(diào)幅波為寬,但抗干擾性能好,傳輸時(shí)信號(hào)失真小,設(shè)備利用率也較高。調(diào)相(PM):用調(diào)制信號(hào)控制載波的相位,使載波的相位隨著調(diào)制信號(hào)變化。已調(diào)波稱為調(diào)相波。調(diào)相波的振幅保持不變,調(diào)相波的瞬時(shí)相角偏離載波相角的量與調(diào)制信號(hào)的瞬時(shí)值成比例。在調(diào)頻時(shí)相角也有相應(yīng)的變化,但這種相角變化并不與調(diào)制信號(hào)成比例。在調(diào)相時(shí)頻率也有相應(yīng)的變化,但這種頻率變化并不與調(diào)制信號(hào)成比例。

在模擬調(diào)制過(guò)程中已調(diào)波的頻譜中除了載波分量外在載波頻率兩旁還各有一個(gè)頻帶,因調(diào)制而產(chǎn)生的各頻率分量就落在這兩個(gè)頻帶之內(nèi)。這兩個(gè)頻帶統(tǒng)稱為邊頻帶或邊帶。位于比載波頻率高的一側(cè)的邊頻帶,稱為上邊帶。位于比載波頻率低的一側(cè)的邊頻帶,稱為下邊帶。

本文中討論的三角波調(diào)頻電路就是將信息寄托在三角波的頻率中,使三角波的頻率隨調(diào)制信號(hào)變化而幅度保持恒定的一種模擬調(diào)頻方式。

1.2調(diào)頻波及調(diào)頻方法

在圖1.1中,正弦波為調(diào)制信號(hào),三角波為調(diào)頻信號(hào)。當(dāng)調(diào)制信號(hào)最大時(shí),波形密集,當(dāng)最小時(shí),波形最稀疏,調(diào)頻波的瞬時(shí)頻率偏離載波頻率的量與調(diào)制信號(hào)的瞬時(shí)值成比例。因此調(diào)頻波是波形疏密變化的等幅波。調(diào)頻是將消息寄載在頻率上,也可以說(shuō)調(diào)頻信號(hào)中消息是蘊(yùn)藏于單位時(shí)間內(nèi)波形數(shù)目或者說(shuō)零交叉點(diǎn)數(shù)目中。由于各種干擾足以主要表現(xiàn)在振幅上,而在調(diào)頻系統(tǒng)中,可以通過(guò)限幅器來(lái)消除這種干擾,因此FM波抗干擾能力較強(qiáng)。

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圖1.1 調(diào)制信號(hào)與調(diào)頻信號(hào)波形對(duì)比

調(diào)頻方法分類

1. 直接調(diào)頻法

這種方法一般是用調(diào)制電壓直接控制振蕩器的振蕩頻率,使振蕩頻率按調(diào)制電壓的規(guī)律變化。若被控制的是LC振蕩器,則只需控制振蕩回路的某個(gè)原件(L或C),使其參數(shù)隨調(diào)制電壓變化,就可達(dá)到直接調(diào)頻的目的。若被控制的是張弛振蕩器,由于張弛振蕩器的振蕩頻率取決與電路中的充電或放電速度,因此,可以用調(diào)制信號(hào)去控制電容的充電或放電電流,從而控制張弛振蕩器的重復(fù)頻率。對(duì)張弛振蕩器調(diào)頻,產(chǎn)生的是非正弦波調(diào)頻信號(hào),如三角波調(diào)頻信號(hào)、方波調(diào)頻信號(hào)等。

有各種不同的方法使LC振蕩回路的電容或電感隨輸入信號(hào)而變化,如駐極體話筒或電容式話筒。常用的方法是采用變?nèi)?a target="_blank">二極管,還可以采用電抗管(在變?nèi)荻O管問(wèn)世前應(yīng)用很廣泛,現(xiàn)在很少使用)等。用變?nèi)荻O管實(shí)現(xiàn)直接調(diào)頻,由于電路簡(jiǎn)單、性能良好,已成為目前最廣泛才用的調(diào)頻電路之一。

在直接法調(diào)頻中,振蕩器與調(diào)制器合二為一。這種方法的主要優(yōu)點(diǎn)是在實(shí)現(xiàn)線性調(diào)頻的要求下,可以獲得較大的頻偏,其主要缺點(diǎn)是頻率穩(wěn)定度差,在許多場(chǎng)合需對(duì)載頻采取穩(wěn)頻措施或者對(duì)晶體振蕩器進(jìn)行直接調(diào)頻。

2. 間接調(diào)頻法

這種方法是先將調(diào)制信號(hào)積分,然后對(duì)載波進(jìn)行調(diào)相。這種方法也稱為阿姆斯特朗(Armstrong)法。

間接調(diào)頻的調(diào)制器與振蕩器分開,對(duì)振蕩器影響小,可以用高穩(wěn)定的振蕩器,產(chǎn)生的調(diào)頻波其頻率穩(wěn)定度高。但一般為了作到線性調(diào)相,最大相偏較小,因而產(chǎn)生的調(diào)頻波的最大頻偏不能做得很大。為了得到大的頻偏,通過(guò)倍頻的方法可以將頻偏擴(kuò)大。因此,間接調(diào)頻的設(shè)備一般比較復(fù)雜。

按照上述分類方法,本文所要實(shí)現(xiàn)的三角波調(diào)頻電路調(diào)頻器與振蕩器合二為一,屬于直接調(diào)頻。

1.3調(diào)頻三角波的應(yīng)用

  1. 調(diào)頻三角波-調(diào)頻正弦波

可通過(guò)調(diào)頻三角波獲得調(diào)頻的正弦波。

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圖1.1 調(diào)頻三角波各諧波分量的帶寬示意圖

  1. 三角波調(diào)頻信號(hào)作為基本的調(diào)頻信號(hào),仍可以用于各種通信系統(tǒng)中,如調(diào)頻廣播等。
  2. 調(diào)頻三角波作為線性調(diào)頻的連續(xù)波,在線性調(diào)頻連續(xù)波雷達(dá)技術(shù)得到越來(lái)越多的關(guān)注。

第二章 三角波調(diào)頻電路的設(shè)計(jì)

由于張弛振蕩器的振蕩頻率取決于電路中RC的充電或放電速度,因此,可以用調(diào)制信號(hào)去控制電容的充電或放電電流,從而控制張弛振蕩器的重復(fù)頻率。對(duì)張弛振蕩器調(diào)頻,即可獲得三角波調(diào)頻信號(hào)、方波調(diào)頻信號(hào)。

本章討論了三種不同的實(shí)現(xiàn)三角波調(diào)頻的電路方案,發(fā)射極耦合多諧振蕩器構(gòu)成的VCO實(shí)現(xiàn)三角波調(diào)頻,積分-施密特觸發(fā)電路實(shí)現(xiàn)三角波調(diào)頻以及張弛振蕩器直接調(diào)頻電路實(shí)現(xiàn)三角波調(diào)頻,并對(duì)最后一種做了詳細(xì)說(shuō)明并設(shè)計(jì)出具體電路。

2.1三角波調(diào)頻電路實(shí)現(xiàn)方案

2.1.1發(fā)射極耦合多諧振蕩器構(gòu)成的VCO實(shí)現(xiàn)三角波調(diào)頻

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?圖2.1發(fā)射極耦合多諧振蕩器構(gòu)成的VCO實(shí)現(xiàn)三角波調(diào)頻原理圖

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圖 2.2電容器上電壓變化

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2.1.2 積分-施密特觸發(fā)電路實(shí)現(xiàn)三角波調(diào)頻

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圖2.3 積分-施密特觸發(fā)電路實(shí)現(xiàn)三角波調(diào)頻原理圖

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利用積分-施密特觸發(fā)電路實(shí)現(xiàn)三角波調(diào)頻,具有頻偏大、調(diào)頻線性好、電路便于集成等特點(diǎn)。

2.1.3張弛振蕩器直接調(diào)頻電路實(shí)現(xiàn)三角波調(diào)頻

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圖2.4張弛振蕩器直接調(diào)頻電路實(shí)現(xiàn)三角波調(diào)頻原理方框圖

當(dāng)外加調(diào)制電壓時(shí),輸出三角波的頻率與調(diào)制電壓成線性關(guān)系,如此便可得到頻率隨調(diào)制電壓變化的三角波。

2.2 方案對(duì)比及選擇

方案一中 :圖2.1所示為集成壓控振蕩器MC1658的內(nèi)部原理圖,雖然原理簡(jiǎn)單,但由于還需較多的穩(wěn)頻和穩(wěn)幅的外圍電路才能使電路工作于一個(gè)較穩(wěn)定的狀態(tài),且由獨(dú)立元器件實(shí)現(xiàn)的電路調(diào)試?yán)щy,由于缺少經(jīng)驗(yàn),采用此方案實(shí)現(xiàn)三角波調(diào)頻難度較大。

方案二中 :且同方案一相似,需要穩(wěn)頻和穩(wěn)幅的電路才能使電路穩(wěn)定工作,調(diào)試,且調(diào)試?yán)щy,才用此方案難度較大。

方案三中: 極性轉(zhuǎn)換器、積分器、比較器都可以用集成電路來(lái)實(shí)現(xiàn),這樣可以根據(jù)不同的需求選擇不同的放大器來(lái)實(shí)現(xiàn)電路,且輸出電路幅度可變且易于控制,這樣的電路靈活、易于控制、便于調(diào)試。

因此,綜合多方因素結(jié)合自身情況,我選擇方案三中來(lái)實(shí)現(xiàn)三角波調(diào)頻電路。

第三章 三角波調(diào)頻電路的具體實(shí)現(xiàn)

本章根據(jù)所選方案設(shè)計(jì)出了具體的三角波調(diào)頻電路,并按電路各個(gè)部分的主要功能將其分割成正負(fù)一倍放大器、反相積分器和遲滯比較器進(jìn)行具體說(shuō)明,使我們對(duì)電路的工作原理有清晰的認(rèn)識(shí),對(duì)電路的設(shè)計(jì)步驟和設(shè)計(jì)過(guò)程有了深刻體會(huì)。

3.1電路工作原理

實(shí)際電路如圖3.1所示,主要由三部分組成,以運(yùn)算放大器U1為核心的極性轉(zhuǎn)換器,以運(yùn)算放大器U2A為核心的反相積分器,以電壓比較器U3A為核心的正相遲滯比較器。

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圖3.1 三角波調(diào)頻電路原理圖

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圖3.2遲滯比較器輸入輸出波形

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3.2具體電路的實(shí)現(xiàn)

整體的三角波調(diào)頻電路如圖3.1所示,電路主要由三部分組成,以U1為核心的極性轉(zhuǎn)換器,以U2A為核心的反相積分器,以U3A為核心的正相遲滯比較器。下面就三個(gè)核心模塊的實(shí)現(xiàn)及工作原理進(jìn)行討論。3.2.1 極性轉(zhuǎn)換器的實(shí)現(xiàn)

壓控開關(guān)斷開是時(shí),壓控開關(guān)等效電阻無(wú)窮小,放大器正相輸入端相當(dāng)于接地,此時(shí)該電路相當(dāng)于負(fù)一倍的放大器,如圖3.3所示。

壓控開導(dǎo)通開時(shí),壓控開關(guān)等效電阻無(wú)窮大,運(yùn)算放大器的同相輸入端直接串聯(lián)電阻R3,若運(yùn)算放大器的輸入電流為零(實(shí)際上為幾納安數(shù)量級(jí)的電流),則此時(shí)的電路相當(dāng)于正一倍的放大器,如圖3.4所示。

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極性轉(zhuǎn)換器的實(shí)際電路如圖3.5所示,開關(guān)是理想的壓控開關(guān),在實(shí)際電路中用壓控開關(guān)通常用場(chǎng)效應(yīng)管或者三極管來(lái)實(shí)現(xiàn)。

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圖3.5 極性轉(zhuǎn)換器實(shí)際電路圖

**3.2.2 積分器的實(shí)現(xiàn) **

積分電路原理圖如圖3.6所示。

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圖3.6 積分器原理圖

根據(jù)理想運(yùn)算放大器線性區(qū)的兩個(gè)重要依據(jù):①理想運(yùn)算放大器的兩個(gè)輸入端無(wú)電流,通常稱為理想運(yùn)算放大器的兩個(gè)輸入端之間開路;②線性工作時(shí)正相輸入端和反相輸入端時(shí)間差分電壓為零,通常稱為理想運(yùn)算放大器的兩個(gè)輸入端“虛短路”。由于流入放大器的電流為零,所以流過(guò)電阻的電流和流過(guò)電容的電流相等,即i1=ic

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圖3.7實(shí)際的積分器電路圖

3.2.3 正相遲滯比較器實(shí)現(xiàn)

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圖3.8 正相遲滯比較器原理電路

圖片?圖3.9 正相遲滯比較器的轉(zhuǎn)換特性曲線

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圖3.10正相遲滯比較器電路

3.3本機(jī)元件選擇及參數(shù)設(shè)置

整機(jī)電路如圖3.1所示,極性轉(zhuǎn)換器、積分器和遲滯比較器的實(shí)現(xiàn)電路及元件的參數(shù)見3.2節(jié)。電路中元器件的參數(shù)設(shè)置將在第四章中結(jié)合仿真進(jìn)行說(shuō)明。

第四章 電路模擬與測(cè)試

上一章我們?cè)O(shè)計(jì)了具體的實(shí)現(xiàn)三角波調(diào)頻的電路,但未對(duì)元件參數(shù)設(shè)置做說(shuō)明,在這一章中,我們?cè)贛ultisim 10.0環(huán)境下對(duì)電路進(jìn)行了模擬,根據(jù)理論并結(jié)合模擬的結(jié)果和經(jīng)驗(yàn)討論各個(gè)元件的選擇和參數(shù)的設(shè)置問(wèn)題,最后并測(cè)試電路在不同輸入、不同狀態(tài)下各點(diǎn)的輸出波形和相關(guān)數(shù)據(jù)。

4.1電路的模擬及參數(shù)設(shè)置

極性轉(zhuǎn)換器的參數(shù)設(shè)置

為了保證電路的工作頻率和工作狀態(tài),必需選擇轉(zhuǎn)換速率SR和和電路工作頻率相匹配的運(yùn)算放大器,為了保證輸出電壓的與輸入電壓的誤差較小,必需選擇失調(diào)電壓較小的放大器。

積分電路的參數(shù)設(shè)置

積分電路見圖3.9,積分電路的輸入輸出關(guān)系見式(3-7),可見積電路的時(shí)常數(shù)RC越小則積分越快,對(duì)與本電路,三角波的斜率越大,即三角波的頻率就越高。本電路中三角波頻率的理論計(jì)算公式(式(3-3))也證明了RC越大三角波頻率越大,且RC越大調(diào)頻電路的最大頻偏也越大,但實(shí)際應(yīng)用中太小的電容很難制造。

遲滯比較器的電路參數(shù)設(shè)置

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總之,各個(gè)元件的參數(shù)設(shè)置并不能完全按照理論去設(shè)置,需要將理論和仿真結(jié)合來(lái)設(shè)置,因?yàn)槔碚撚?jì)算時(shí)都是利用理想化的計(jì)算模型,與仿真模型有一定差距,與現(xiàn)實(shí)中的應(yīng)用更有差距。當(dāng)然理論值是電路模擬時(shí)參數(shù)設(shè)置的和應(yīng)用于實(shí)際電路中元件選擇重要參考,需要將理論和仿真結(jié)合來(lái)設(shè)置元件的參數(shù),且由于電路存在反饋控制,整個(gè)電路輸入與輸出聯(lián)系緊密,調(diào)整其中一個(gè)參數(shù)就有可能對(duì)其它部分的輸入或輸出產(chǎn)生影響,進(jìn)而對(duì)其它原件的參數(shù)設(shè)置產(chǎn)生影響,因此,在選擇元器件參數(shù)時(shí)更要綜合整個(gè)電路來(lái)考慮,并且應(yīng)結(jié)合仿真結(jié)果根據(jù)輸入輸出要求,在一定的誤差范圍內(nèi)來(lái)選擇原件的參數(shù)。

4.2載波信號(hào)測(cè)試

當(dāng)輸入調(diào)制信號(hào)為零,輸入為一直流電壓時(shí),積分電路輸出頻率和幅度都穩(wěn)定的三角波,即載波。

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圖4.3積分器輸出的載波波形

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圖4.4遲滯比較器經(jīng)過(guò)穩(wěn)壓二極管穩(wěn)壓后的輸出波形

當(dāng)輸入電壓為一直流電壓加三角波時(shí),電路的輸入與積分器輸出波形對(duì)比圖見圖4.5.輸入電壓越大三角波波形越密,輸入電壓越小三角波波形越疏,這也證明了式(3-3),即三角波的頻率和輸入電壓成正比。

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圖4.5 輸入直流電壓加三角波時(shí)電路輸入與積分器輸出波形對(duì)比

4.3三角波調(diào)頻信號(hào)測(cè)試

4.3.1電路工作于調(diào)頻狀態(tài)時(shí)各點(diǎn)波形測(cè)試

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圖4.6 調(diào)頻時(shí)極性轉(zhuǎn)換器輸出波形

極性轉(zhuǎn)換器輸入與輸出的對(duì)比如圖4.7,可見極性轉(zhuǎn)換器輸出波形的包絡(luò)與輸入相同。

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圖4.7 極性轉(zhuǎn)換器輸入與輸出的對(duì)比圖

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調(diào)制信號(hào)與三角波調(diào)頻信號(hào)對(duì)比如圖4.11所示,可見調(diào)制信號(hào)大的時(shí)候三角波頻率大,波形密集,調(diào)制信號(hào)小的時(shí)候三角波頻率小,波形稀疏。

比較器輸出波形如圖4.12所示,是調(diào)頻的方波,與理論分析一致。

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4.3.2 三角波調(diào)頻信號(hào)參數(shù)測(cè)試

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調(diào)頻波的信號(hào)帶寬

調(diào)頻波的另外一個(gè)重要指標(biāo)是信號(hào)的頻帶寬度。從原理上說(shuō),信號(hào)帶寬應(yīng)包括信號(hào)的所有頻率分量。由于調(diào)頻波有無(wú)窮多分量,這樣定義的帶寬顯然是無(wú)意義的。從實(shí)際應(yīng)用出發(fā),調(diào)頻信號(hào)的帶寬是將大于一定幅度的頻率分量包括在內(nèi),這樣就可以是頻帶內(nèi)集中了信號(hào)的決大部分功率,也不至因忽略其它分量而帶來(lái)可察覺的失真。通常才用的準(zhǔn)則是,信號(hào)的頻帶寬度應(yīng)包括幅度大于未調(diào)載波1%以上的邊頻分量。

當(dāng)輸入調(diào)制信號(hào)為零,積分器輸出的三角波(載波)頻譜圖如圖4.14,且可測(cè)得當(dāng)頻率為104.113KHz時(shí),幅度最大為3.846V。

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按照上述準(zhǔn)則,按照包括大于38.46mv的頻率分量測(cè)試,可由三角波調(diào)頻信號(hào)的頻譜圖中測(cè)得本當(dāng)前三角波調(diào)頻信號(hào)的信號(hào)帶寬是。分布在之間。

4.4三角波調(diào)頻電路的調(diào)頻靈敏度測(cè)試

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根據(jù)數(shù)據(jù)表4.1中的測(cè)試數(shù)據(jù)可繪的三角波調(diào)頻電路的調(diào)制靈敏度曲線如圖4.15,可見當(dāng)輸入的調(diào)制信號(hào)在一定范圍內(nèi)時(shí)調(diào)制信號(hào)與頻偏是線性關(guān)系。

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