FM角度调制电路工作原理

最新更新时间:2014-02-19来源: 互联网关键字:角度调制  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

FM角度调制电路工作原理

产生FM信号的常用方法有:直接FM和间接FM法。直接FM法的优点是线路简单易于获得较大的频偏。缺点是中心频率不易稳定:间接FM法的优点是易于保持中心频率的稳定,缺点是不易获得大的频偏,要使频偏满足要求,通常在调制后要加以多次倍频,因而使发射线路结构复杂。所以间接FM法,通常使用于固定频率的广播电台中。对于波段工作的中小功率移动电台。通常采用直接FM法。在无线电技术领域中,目前应用较多的是直接FM。产生FM信号的电路叫高频器,对它的主要要求有:已调波的中心频率具有一定的稳定度;调制灵敏度(每单位调制电压所产生的频偏)更高;无寄生调幅或寄生调幅尽可能小。

1)直接FM电路

直接FM的基本原理是用调制信号直接线性地改变载波振荡的瞬时频率。因此,凡是能直接影响载波振荡的瞬时频率的元件或参数,只要能用调制信号去控制它们,都可完成直接FM任务。变容二极管、电容式话筒以及具有铁氧体磁芯的电感线圈等都可以等效为可控电容或可控电感,如果将它们作为LC载波振荡器振荡回路中的一个元件,即可实现直接FM。

变容二极管是一种压控的可变电容元件,用它实现直接FM,由于电路简单,性能优良,已成为目前应用最广泛的FM电路。

图5.5-19A是变容二极管FM实用电路,图中载波频率为90MHZ的振荡器,实际上可等效地看成为电容三点式振荡电路。变容二极管的直流偏压由-9V的电源分压得2.5V左右。调制信号经47UH的高频扼流圈接入,以免高频振荡被调制信号源短路。0.001UF的高频旁路电容CO数值不能太大,否则会引起调制信号的高频失真。

变容二极管的结电容

式中U1为外加反向电压;UD为接触电位差;C10为UY=0时的结电容;Y为称电容变化系数。

电路中,C1是部分接入的,这样有利于提高中心频率的稳定度和改善输出波形。但产生的频偏小,经分析,对小频偏情况,选择R=1的变容二极管即可近似地实现线性FM。对于大频偏情况(变容二极管与振荡回路之间耦合紧如将C1代替回路中的电容),选择R=2的变容二极管,可实现没有非线性失真的FM。该种电路的中心频率稳定度低,一般低于2*10的负4次方。

图5.5-19B是晶体振荡器FM电路。图中R4、R5分别用于阻隔调制频率的振荡频率。C2、C3、L1晶体(17.5MHZ)、变容二极管的C1和晶体三极管V构成电容三点式振荡器,V的负载回路调谐在三次谐波上,因而中心频率可达52.5MHZ。输出电容C1很小,并从L2抽头引出,以减小下级对振荡器的影响。C4、C7、C8均为旁路电容,L3为高频扼流圈,用来防止C3被R3旁路。该种电路是常用的中心频率稳定度较高的调制电路,一般做到1*10的负6次方是不困难的。通常用于要求频率稳定度较高,频偏不太大的场合。

图5.5-19C是使用电容式话筒调频的小功率发射机电路。当L、C2及电容式话筒的电容C1组成的振荡回路,在其工作频率上呈现感性(相当于电感L1)时,V1、C1、CB。(发身结电容和L1组成电容三点式振荡器。在声波的作用下,则C1变化,引起L1变化,从而实现直接FM。V2是二倍频放大器,FM信号经放大后由天线发射出去。这种电路简单,但由于话筒变化量△C1仅为C1的万分之几,所以频偏△WF较小。

2)间接FM电路

间接FM是借助PM来实现FM的。它是提高中心频率稳定度的一种简便而有效的方法。其原理方框如图5.5-20A所示。这样,若采用频率稳定度很高的载波振荡器(如石英晶体振荡器)最后得到的FM波中心频率稳定度就等于载波振荡器的频率稳定度。调相是间接FM的基础。实现调相的方法很多,如采用图5.5-21和图5.5-22所示的调相电路等。图5.5-20B是RC积分电路,用UCO去PM器,PM器的输出实际上就是用UΩ(T)作为调制信号的FM波。

关键字:角度调制  工作原理 编辑:神话 引用地址:FM角度调制电路工作原理

上一篇:AD8221组成的电桥前置电路
下一篇:调角波的性质

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58

电容器的作用和工作原理
  在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。小容量的电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射机和振荡 器中。大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。而且还有一个特点,一般1μF以上的电容均为电解电容,而1μF以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的, 比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。电解电容有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个电极,作为正(+)、负(-)极,与其它电容器不同,它们 在电路中的极性不能接错,而其他电容则没有极性。   把电容器的两个电极分别接在 电源 的正、负极上,过一会儿即使把电源断开,两个引脚间仍然 会有残留电压(学了以后的教程,可以用万用表观察)
[电源管理]
数字化超声探伤仪的工作原理
数字化超声探伤仪的工作原理 数字信号处理是在计算机中用程序来实现的。通常,首先要进行的处理是去除信号中的噪声,其次是将已经去除噪声的信号进行UT检测所需的处理,包括增益控制、衰减补偿、求信号包路线等。超声信号经接收部分放大后,由模数转换器变为数字信号传给电脑,换能器的位置可受电脑控制或由人工操作,由转换器将位置变为数字传给电脑。电脑再把随时间和位置变化的超声波形进行适当处理,得出进一步控制探伤系统的结论,进而设置有关参数或将处理结果波形、图形等在屏幕上显示、打印出来或给出光、声识别及报警信号。 数字化超声探伤仪的优点   与传统探伤仪相比,有以下优点:   1、检测速度快 数字化超声探伤仪一般都
[测试测量]
FM基带信号产生19kHz导频音的简单正弦波合成器
一个多路复用信号包含在立体声模拟FM广播系统上传输的基带信息以及一个或多个SCA(辅助通信授权)信道(图 1)。本《设计实例》讲述了一种产生19 kHz基本导频音的低成本方法。19 kHz导频音包括一个基带信号,而L+R信号和L-R信号则由以38 kHz为中心的DSBSC(双边带抑制载波)组成。为接收器正确解调信号所传输的导频音与L-R信号必须在其各自的过零点同步。另外,导频音的任何失真都会产生谐波,从而干扰邻近的信号。   低失真的19 kHz导频音发生器由一个连接在VCC电源和-VCC电源之间的电阻分压器(R1 " R11)组成(图 2)。这些电阻器的阻值要经过加权以便提供 N=8 的正弦波近似采样值。这些阻值都比较
[应用]
CAN总线的工作原理
控制器局域网总线(CAN,Controller Area Network)是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,它可以使用双绞线来传输信号,是世界上应用最广泛的现场总线之一。CAN协议由德国的Robert Bosch公司开发,用于汽车中各种不同元件之间的通信,以此取代昂贵而笨重的配电线束。该协议的健壮性使其用途延伸到其他自动化和工业应用。CAN协议的特性包括完整性的串行数据通讯、提供实时支持、传输速率高达1Mb/s、同时具有11位的寻址以及检错能力。 CAN总线是一种多主方式的串行通讯总线,基本设计规范要求有高的位速率,高抗电子干扰性,并且能够检测出产生的任何错误。CAN总线可以应用于汽车电控制系统、电梯控制系统、安全监测系统、
[嵌入式]
扫地机器人的工作原理/硬件构成/发展前景
伴随时代的发展,扫地机器人已经成为不少家庭的必需品。 扫地机器人可以清洁床底,清理各种卫生死角,可以与主人互动,甚至可以作为宠物的玩具,总之扫地机器人已经成为了大家都喜欢使用“智慧家电”。 扫地机器人家庭普及率: 2015-2019年扫地机器人销量 | 数据来自奥维罗盘 扫地机机器人兴起的时间并不长,从2015年开始爆发,到2019年,中国市场扫地机器人销量接近450万台/年。 扫地机器人属于城市年轻家庭非常欢迎的产品,更主要要的是,这玩意真的可以做好家务。美国扫地机机器人的家庭渗透率最高,2018年达到16%。中国扫地机器人的渗透率略低。 2018年扫地机器人渗透率 | 数据来自GFK 中
[机器人]
51单片机IO口工作原理——P2、P3
三、P2端口的结构及工作原理: P2端口的一位结构见下图: 由图可见,P2端口在片内既有上拉电阻,又有切换开关MUX,所以P2端口在功能上兼有P0端口和P1端口的特点。这主要表现在输出功能上,当切换开关向下接通时,从内部总线输出的一位数据经反相器和场效应管反相后,输出在端口引脚线上;当多路开关向上时,输出的一位地址信号也经反相器和场效应管反相后,输出在端口引脚线上。 对于8031单片机必须外接程序存储器才能构成应用电路(或者我们的应用电路扩展了外部存储器),而P2端口就是用来周期性地输出从外存中取指令的地址(高8位地址),因此,P2端口的多路开关总是在进行切换,分时地输出从内部总线来的数据和从地址
[单片机]
数据记录仪的选择和工作原理
数据记录仪的选择和工作原理 数据记录仪是一种从传感器获取测量结果,并将这些结果存储起来备用的电子仪器。一些常用的测量包括温度、压力、电流、速度、张力、位移和其他一些物理量。 数据记录仪如何工作? 数据记录仪和传感器一起配合工作,将待测的物理量和激励信号转换成电信号,如电压和电流。之后这些电信号再被转换或数字化为二进制数据。二进制数据是非常易于进行软件分析并存储到PC的硬盘或其他存储介质当中的,比如存储卡和CD光盘。 每个数据记录仪都必须包含的一些组件: 用以对记录信号进行数字化的硬件设备,包括传感器、信号调理设备和模数转换硬件。 长期数据存储设备,一般为PC 数据记录软件,用以进行数据采集、分析和表示 使用数据记录仪时请遵
[测试测量]
差压式孔板流量计工作原理
差压孔板式流量计管道内的连续流动流体在经过孔板时,流体截面急剧收缩,在管壁处产生阻力最大,流速降低最大,流速最低,压力最高,而管道中心处流速最大,压力最低,其结果使流体在径向由孔板中心至边缘形成加速度。在这一径向加速度的影响下,靠近管壁的流体质点流向发生偏转向孔板口处流动,形成流束的局部收缩(见图1)。在孔板开孔中心处流速最快,静压力最低,使流体在经过孔板节流前与在孔板节流时,出现压力差,此压力差与流体的流量平方成正比例关系,流体的流量依靠这种正比例平方关系进行计算。 差压孔板式流量计使用优点: ①孔板按标准制造无须标定。结构牢固,性能稳定可靠,使用寿命长,维修方便、适应性强和价格较低; ②应用范围广泛; ③检测件与变送器、
[测试测量]
差压式孔板流量计<font color='red'>工作原理</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved