高频电子线路知识点盘点(21——29) - 高频电子线路知识点盘点
高频电子线路知识点盘点(21——29)
21、简述二极管包络检波电路中的负峰切割失真。
当考虑到检波器和下级放大器连接时,一般采用阻容耦合电路,以避免Van中的直流分量影响下级放大器的静态工作点。这样检波器的交流负载小于直流负载,当输入调幅波电压的Ma较大时,输出的解调电压在其负峰附近将被削平,出现所谓的负峰切割失真。不产生负峰切割失真的条件为:
上式表明,交直流负载电阻越接近,不产生负峰切割失真所允许的,Ma值就越接近1。反之, Ma一定时,交直流负载电阻的差别就受到不产生负峰切割失真的限制。
22、简述调频电路性能要求。
要求调频特性(瞬时频率偏移随调制电压变化的特性)在特定调制电压范围内是线性的,原点上的斜率称为调频灵敏度,显然调频灵敏度越大,调制信号对瞬时频率的控制能力就越强。
非线性失真系数要小
调频电路还必须保持足够高的中心频率准确度和稳定度,它是保证接收机正常接收所必需满足的一项重要性能指标,否则,调频信号的有效频谱分量就会落到接收机通频带以外,造成信号失真,并干扰邻近电台信号。
23、简述可变相移法调相电路原理。
可变相移法是将振荡器产生的载波电压通过一个可控相移网络,如上图所示这个网络在上产生的相移受到调制电压控制,且其间呈线性关系,即,则相移网络的输出电压便为所需的调相波。
24、简述间接调频与直接调频性能上的主要差别。
主要差别是受到调制特性非线性限制的参数不同,间接调频电路为最大绝对频偏, 而直接调频电路为最大相对频偏,因此增大,可以增大直接调频电路中的9,而对间接调频电路中的却无影响。反之,减小W,可以增大间接调频电路中的最大相对频偏,而对直接调频电路的相对频偏却无影响。
25、根据波性变换的不同特点,鉴频器又可有哪三种实现方法。 斜率鉴频:先将调频信号通过具有合适频率特性的线性网络,使输出调频波的振幅按瞬时频率的规律变化,然后通过包络检波器输出反映振幅变化的解调电压。 相位鉴频:是先将调频信号通过具有合适频率特性的线性网络,使输出调频波的附加相移按瞬时频率的规律变化,然后相位检波器将它与输入调频波的瞬时相位进行比较,检出反映附加相移变化的解调电压。 脉冲计数式鉴频:是先将调频信号通过具有合适频率特性的非线性网络,将它变换成调频等宽脉冲序列,该等调频宽脉冲序列含有反映瞬时频率变化的平均分量,然后将该调频等宽脉序列通过低通滤波器就能输出反映平均分量变化的解调电压。也可以将该调频等宽脉冲序列通过脉冲计数器得到反映瞬时频率变化的解调电压。
26、根据比较和调节的参量不同,反馈控制电路可分为哪三类。
自动电平控制(比较和调节的参量为电压或电流) 自动频率控制(比较和调节的参量为频率) 自动相位控制(比较和调节的参量为相位)
27、简述锁相环路的基本原理。
当ωo≠ωi, 环路失锁,[Φo(t)- Φi(t)]将不断变化,鉴相器产生的误差电压也就相应在变化,通过低通滤波器后,加到VCO上,使其振荡角频率不断地被调整,直到VCO角频率ωo等于输入信号频率ωi 环路锁定。环路锁定时,[Φo(t)- Φi(t)]保持恒值,这时鉴相器输出恒定的误差电压,并用这个误差电压(经滤波器)控制VCO振荡角频率,使它稳定在等于输入信号角频率。可见,环路未锁定前,鉴相器输出不断变化的误差电压,进行频率搜索,一旦找到输入信号角频率,鉴相器便输出恒定误差电压,用来保持环路锁定。
28、简述锁相环路的同步带、快捕带、慢捕带并比较其大小关系。
能够维持环路锁定所允许的最大输入固有频差Δωi称为相环路的同步带
由失锁很快进入锁定的过程称为快捕过程,相应地,能够锁定的最大|Δωi|称为快捕带 当Δωi较大时,环路需要经过许多个差拍周期,才会捕捉到ωi,使环路锁定。这样的过程称为慢捕过程,相应地,能够锁定的最大|Δωi|称为慢捕带 同步带大于慢捕带,慢捕带大于快捕带
29、简述锁相环路的慢捕捉过程。
当Δωi=ωi-ωr较大时,鉴相器输出差拍电压通过环路滤波器时将受到更大的衰减,因此,加到VCO上的控制电压很小,VCO振荡频率ωo在ωr上下摆动的幅度也就更小,使得ωo不能摆到ωi上。不过既然ωo在ωr上下摆动,而ωi又是恒定的,因而它们之间的差拍频率ωi-ωo亦将相应随时间摆动,当ωo摆到大于ωr时,ωi-ωo减小,相应的[Φo(t)- Φi(t)]随时间增长的慢;反之,当ωo摆到小于ωr时,ωi-ωo增大。相应的[Φo(t)- Φi(t)]随时间增长得快。因此鉴相器的输出误差电压已不再是正弦波,而变为正半周长、负半周短的不对称波形。该不对称波形中的直流分量和基波分量通过滤波器后又加到VCO上,而众多谐波分量则被滤波器滤除。
其中,直流分量电压为正值,它使振荡角频率ωo的平均值由ωr上升。可见,通过这样的反馈和控制的过程,ωo的平均值向ωi靠近,这个新的ωo再与ωi差拍,得到的差拍角频率更低,相应的[Φo(t)- Φi(t)]随时间增长得更慢,因而,鉴相器输出的上宽下窄的不对称误差电压波形的频率更低,而且波形的不对称程度也更大,结果是包含的直流分量加大,ωo的平均值进一步靠近ωi,如此循环下去,直到ωo能够摆动到ωi并符合正确的相位关系,环路便通过快捕过程进入锁定。
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( 发表人:陈翠 )