0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

带你深入了解调制器的特性与应用

analog_devices 来源:未知 作者:佚名 2017-08-29 15:05 次阅读

虽然,许多有关调制的描述都将其描绘成一种乘法过程,但,实际情况更为复杂。

首先,为清晰起见,若信号Acos和未调制载波cos(ωt)施加于理想乘法器的两路输入,则我们将得到一个调制器。这是因为两个周期波形Ascos(ωst) 和 Accos(ωct)施加于乘法器(为便于分析,假定比例因子为1 V)输入端,产生的输出为:

Vo(t) = ½AsAc[cos((ωs+ ωc)t) + cos(ωs– ωc)t))]

若载波Accos(ωct)幅度为1 V (Ac= 1),则该式进一步简化为:

Vo(t) = ½As[cos((ωs+ ωc)t) + cos((ωs– ωc)t)]

但在大多数情况下,调制器是执行此功能更好的电路。调制器(用来改变频率的时候也称为混频器)与乘法器密切相关。

  • 乘法器的输出是其输入的瞬时积。

  • 调制器的输出是该调制器其中一路输入的信号(称为信号输入)和另一路输入的信号符号(称为载波输入)的瞬时积。

图1所示为调制函数的两种建模方法:

  • 作为放大器使用,通过载波输入上的比较器输出切换正增益和负增益;

  • 作为乘法器使用,并在其载波输入和其中一个端口之间放置一个高增益限幅放大器。

图1. 调制函数的两种建模方法

两种架构都可用来形成调制器,但开关放大器架构(用于AD630平衡调制器中)运行较慢。大多数高速IC调制器含有一个跨导线性乘法器(基于吉尔伯特单元),并在载波路径上有一个限幅放大器,用来过驱其中一路输入。该限幅放大器可能具有高增益,允许低电平载波输入——或者具有低增益和干净的限幅特性,从而要求相对较大的载波输入以正常工作。

出于某些原因,我们使用调制器而非乘法器。乘法器的两个端口均为线性,因此载波输入的任何噪声或调制信号都会与信号输入相乘,降低输出;同时,大多数情况下可忽略调制器载波输入的幅度变动。二阶特性会导致载波输入的幅度噪声影响输出,但最好的调制器都会尽可能减少这种影响,因此不纳入本文的讨论范围。简单的调制器模型使用由载波驱动的开关。

(理想)开路开关具有无限大的电阻和零热噪声电流,且(理想)闭路开关具有零电阻和零热噪声电。因此,虽然调制器的开关并非理想,但相比乘法器而言,调制器依然具有较低的内部噪声。另外,比起乘法器,设计与制造类似的高性能、高频率调制器也更为简便。

模拟乘法器相同,调制器将两路信号相乘;但与模拟乘法器不同的是,调制器的乘法运算是非线性的。当载波输入的极性为正时,信号输入乘以+1;而当极性为负时,则乘以–1。换言之,信号乘以载波频率下的方波。

频率为ωct 的方波可使用傅里叶序列的奇次谐波表示:

K[cos(ωct) – 1/3cos(3ωct) + 1/5cos(5ωct) – 1/7cos(7ωct) + …]

对该序列求和:[+1, –1/3, +1/5, –1/7 + ...] 为 π/4。因此,K数值为4/π,这样当正直流信号施加到载波输入时,平衡调制器可作为单位增益放大器使用。

载波幅度并不重要,只要它足够大,可驱动限幅放大器即可;因此,由信号Ascos(ωst)和载波 cos(ωct)驱动的调制器产生的输出即为信号与载波平方的乘积:

2As/π[cos(ωs+ ωc)t + cos(ωs– ωc)t –

1/3{cos(ωs+ 3ωc)t + cos(ωs– 3ωc)t} +

1/5{cos(ωs+ 5ωc)t + cos(ωs– 5ωc)t} –

1/7{cos(ωs+ 7ωc)t + cos(ωs– 7ωc)t} + …]

该输出包含下列项的频率之和与频率之差:信号与载波、信号与载波的所有奇次谐波。理想的完美平衡调制器中不存在偶次谐波乘积。然而在真实调制器中,载波端口的残余失调会导致低电平偶次谐波乘积。在许多应用中,低通滤波器(LPF)可滤除高次谐波乘积项。请记住,cos(A) = cos(–A), 因此 cos(ωm– Nωc)t = cos(Nωc– ωm)t,并且无需担心“负”频率。滤波处理后,调制器输出可计算如下:

2As/π[cos(ωs+ ωc)t + cos(ωs– ωc)t]

它和乘法器输出的表达式一致,只是增益稍有不同。在实际系统中,增益采用放大器或衰减器进行归一化,因此此处无需考虑不同系统的理论增益。

在简单的应用中,显然使用调制器优于使用乘法器,但如何定义“简单”?

调制器用作混频器时,信号和载波输入分别为频率等于f1和fc的简单正弦波,未经滤波处理的输出包含频率和 (f1+fc) 与频率差 (f1–fc) ,以及信号与载波奇次谐波的频率和与频率差 (f1+ 3fc), (f1– 3fc), (f1+ 5fc), (f1– 5fc), (f1+ 7fc), (f1– 7fc)。经LPF滤波之后,预计仅得到基波项 (f1+fc) 和 (f1–fc)。

然而,若 (f1+fc) > (f1– 3fc),将无法使用简单的LPF区分基波与谐波项,因为某个谐波项的频率低于某个基波项。这并非属于简单的情况,因此需进一步分析。

如果假设信号包含单一频率f1,或假设信号更复杂,分布在频段f1至f2中,则我们便可分析调制器的输出频谱,如下图所示。假设完美平衡的调制器不存在信号泄漏、载波泄漏或失真,则输出不含输入项、载波项和杂散项。输入以黑色表示(或在输出图中以浅灰色表示,哪怕实际上并不存在)。

图2. 输入频谱,显示信号输入、载波和奇次载波谐波

图2显示输入—位于f1至f2频段内的信号,以及频率为fc的载波。乘法器不含下列奇次载波谐波:1/3(3fc),1/5(5fc), 1/7(7fc)…,以虚线表示。请注意,小数1/3、1/5和1/7表示幅度,而非频率。

图3显示乘法器或调制器的输出,以及截止频率为2fc的LPF。

图3. 使用LPF的乘法器或调制器输出频谱

图4显示未经滤波处理的调制器输出(但不含7fc以上的谐波项)。

图4. 未经滤波处理的调制器输出频谱

若信号频带f1至f2位于奈奎斯特频带(直流至fc/2)内,则截止频率高于2fc的LPF将使调制器具有与乘法器相同的输出频谱。若信号频率高于奈奎斯特频率,则情况更复杂。

图5显示信号频带正好低于fc时将发生的情况。依然有可能分离谐波项和基波项,但此时需使用具有陡峭滚降特性的LPF。

图5. 信号大于fc/2时的输出频谱

图6显示由于fc位于信号通带内,谐波项叠加 (3fc–f1) < (fc+f1),因此,基波项不再能够通过LPF与谐波项分离。所需信号此时必须通过带通滤波器(BPF)进行选择。

图6. 信号超过fc时的输出频谱

所以,虽然调制器在大部分变频应用中优于线性乘法器,但设计实际系统时必须考虑到它们的谐波项。


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 调制器
    +关注

    关注

    3

    文章

    832

    浏览量

    45100
  • 乘法器
    +关注

    关注

    8

    文章

    205

    浏览量

    36970

原文标题:调制,真的只是乘法过程这么简单吗?

文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    调制器解调器简介

    信号携带进行传播。调制过程在发信端,完成调制过程的装置叫调制器解调过程是调制的反过程,即把低频信号从高频载波上搬移下来的过程。
    发表于 11-18 09:43

    深入了解示波器

    深入了解示波器
    发表于 11-14 22:32

    调制器解调器

    解调器完成相反的工作,它们取出调制信号,把它分解成一个信息信号和一个载波信号。解调之后,载波就不再需要了,所以当信息信号被发送导系统中其它的地方以备其它用途时,载波信号就被忽视了。大多数时候
    发表于 12-07 14:11

    调制器解调器的测试手段和测试方法

    无线数字通讯系统,卫星数字通讯系统,数字通讯电台等都存在调制器解调器,在研发和测试这些系统时,调制器解调器的绝对延时也是我们应该关注和应该测试的一个项目。但是,使用什么手段和如何测
    发表于 07-19 06:15

    GMSK调制及相干解调实验

    GMSK 调制及相干解调实验  一、实验目的 1、了解 GMSK调制原理及特性 2、了解
    发表于 05-07 22:55 86次下载

    QPSK调制器

    QPSK调制器 本文深入浅出地向读者介绍了QPSK调制解调器的工
    发表于 05-07 13:42 1724次阅读

    带你深入了解光耦

    电子发烧友网带你深入了解光耦相关知识,讲述光耦的作用,光耦原理及各种光耦型号和替代型号,让大家全面了解光电耦合
    发表于 03-16 16:43
    <b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>深入了解</b>光耦

    调制器解调器的选择及应用分析

    输出信号是两个输入信号的组合。例如,在DVD播放中,调制器将信号转换为可接受用于电视接收的格式。另一方面,解调器采用调制信号并输出信息信
    的头像 发表于 03-08 08:19 6890次阅读

    了解IC内部结构吗本文带你深入了解

    本文档的主要内容详细介绍的是IC内部结构 你了解IC内部结构吗本文带你深入了解
    的头像 发表于 03-09 11:33 1.1w次阅读
    你<b class='flag-5'>了解</b>IC内部结构吗本文<b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>深入了解</b>

    模拟IQ调制器特性介绍

    在前面关于数字调制的文章中分别介绍了IQ 调制的基本理论及调制解调的数学解析及图解过程,阐述了常见的数字调制方式,并解释了为什么经过IQ
    发表于 11-17 10:38 4次下载
    模拟IQ<b class='flag-5'>调制器</b>的<b class='flag-5'>特性</b>介绍

    IQ调制器特性详细讲解分析

    常见的数字调制方式,并解释了为什么经过 IQ 调制器之后带宽会翻倍的原因。本文将着重介绍模拟 IQ 调制器特性,为后面的 IQ 调制性能验
    发表于 12-29 04:56 28次下载
    IQ<b class='flag-5'>调制器</b>的<b class='flag-5'>特性</b>详细讲解分析

    AD630:平衡调制器/解调器数据表

    AD630:平衡调制器/解调器数据表
    发表于 04-27 19:39 16次下载
    AD630:平衡<b class='flag-5'>调制器</b>/<b class='flag-5'>解调器</b>数据表

    带你深入了解示波器

    带你深入了解示波器
    发表于 02-07 14:26 19次下载

    带你深入了解激光通信的优点

    空间光调制器工作原理
    的头像 发表于 07-29 08:34 2595次阅读

    浅谈调制解调器

    调制器解调器两部分组成,其中调制器将数据信息调制成适合传输信道传输的信号;而解调器则将接收的信号解调
    的头像 发表于 05-25 17:26 1361次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>调制解调器</b>