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锁相环中的LPF带宽窄,能通过
????2
sin??分量,滤除m(t)的频率分量及四倍频载频分
量。
??因为φ很小,所以sin??≈??。LPF的输出2??sin??以负反馈的方式控制VCO,使其保持在锁定状态。锁定后的VCO输出信号sin(2????????+??)经90度移相后,以
cos(2????????+??)作为相干解调的恢复载波,它与输入的导频信号cos(2????????)同频,
几乎同相。
相干解调是将发来的信号s(t)与恢复载波相乘,再经过低通滤波器后输出模拟基带信号
[????m(t)cos2????????+????cos2????????]?cos(2????????+??)
=
??????????(??)[cos??+cos(4????????+??)]+[cos??+cos(4????????+??)] 22??????(??)????????。 2????cos??是直流分量,可通过隔直电路滤除,2经过低通滤波器可以滤除四倍频分量。而于是输出
三、 实验连接框图
DSB-SC AM信号的产生
四、 实验步骤
1. 如图,将音频振荡输出的模拟音频信号及主振荡器输出的100kHz模拟载频信号分
别用连接线连至乘法器的两个输入端。
2. 用示波器观看音频振荡器输出信号的信号波形的幅度及振荡频率,调整音频信号的
输出频率为10kHz,作为均值为0的调制信号m(t)。 3. 用示波器观看主振荡器输出信号波形的幅度及振荡频率。
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4. 用示波器观看乘法器的输出波形,并注意已调信号波形的相位翻转与调制信号波形
的关系。
5. 测量已调信号的振幅频谱,注意振幅频谱的特点。
6. 将DSB-SC AM信号和导频分别连到加法器的输入端,观看加法器的输出波形及频谱,
分别调整加法器中的G和g,方法如下。
a) 首先调制增益G:将加法器的B输入端接地,A输入端接已调信号,用示波器
观看加法器A输入端的信号幅度与加法器输出信号的幅度。调节旋钮G,使得加法器输出幅度与输入一致,此时G=1.
b) 再调整增益g:加法器A输入端仍接已调信号,B输入端接导频信号。用频谱
仪观看加法器输出信号的振幅频谱,调节增益g旋钮,使导频信号振幅频谱的幅度为已调信号的边带频谱幅度的0.8倍。此导频信号功率约为已调信号功率的0.32倍。
五、 实验结果与分析
10kHZ音频信号
乘法器输出
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加法器输出
乘法器输出频谱
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dB0-10-20-30-40-50-600 kHz2040608012May2015 19:38100120140
导频信号振幅频谱幅度为已调信号的边带频谱幅度的0.8倍
dB0-10-20-30-40-50-600kHz2040608012May2015 19:56100120140
六、 思考题
1. 说明DSB-SC AM信号波形的特点
DSB-SC为双边带调幅,时域当载波与m(t)同时改变极性时出现反相点,而反相点不影响性能。经幅度调制后,基带信号的频谱被搬移到了载频fc处。若模拟基带信号带宽为W,则调幅信号带宽为2W,因为在频域中输出此调幅信号s(t)的信道带宽B=2W。
AM信号为具有离散大载波的双边带幅度调制信号,它是在DSB-SB信号的基础上加一离散的大载波分量,因此传输效率有所下降。AM信号因为解调时要使用包络检波所以要保证|m(t)|≤1,使AM信号的包络Ac[1+m(t)]总为正数。 2. 画出已调信号加导频的振幅频谱,算出导频信号功率与已调信号功率之比。
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