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簡(jiǎn)單應(yīng)用中,使用調(diào)制器優(yōu)于使用乘法器,但如何定義“簡(jiǎn)單”?資料下載

2021-04-07 | pdf | 168.64KB | 次下載 | 2積分

資料介紹

雖然,許多有關(guān)調(diào)制的描述,都將其描繪成一種乘法過(guò)程,但,實(shí)際情況更為復(fù)雜。 首先,為清晰起見,若信號(hào)Acos和未調(diào)制載波cos(ωt)施加于理想乘法器的兩路輸入,則我們將得到一個(gè)調(diào)制器。這是因?yàn)閮蓚€(gè)周期波形Ascos(ωst) 和 Accos(ωct)施加于乘法器(為便于分析,假定比例因子為1 V)輸入端,產(chǎn)生的輸出為: Vo(t) = ?AsAc[cos((ωs ωc)t) cos(ωs– ωc)t))] 若載波Accos(ωct)幅度為1 V (Ac = 1),則該式進(jìn)一步簡(jiǎn)化為: Vo(t) = ?As[cos((ωs ωc)t) cos((ωs – ωc)t)] 但在大多數(shù)情況下,調(diào)制器是執(zhí)行此功能更好的電路。調(diào)制器(用來(lái)改變頻率的時(shí)候也稱為混頻器)與乘法器密切相關(guān)。 乘法器的輸出是其輸入的瞬時(shí)積。 調(diào)制器的輸出是該調(diào)制器其中一路輸入的信號(hào)(稱為信號(hào)輸入)和另一路輸入的信號(hào)符號(hào)(稱為載波輸入)的瞬時(shí)積。 圖1所示為調(diào)制函數(shù)的兩種建模方法: 作為放大器使用,通過(guò)載波輸入上的比較器輸出切換正增益和負(fù)增益; 作為乘法器使用,并在其載波輸入和其中一個(gè)端口之間放置一個(gè)高增益限幅放大器。 圖1. 調(diào)制函數(shù)的兩種建模方法 兩種架構(gòu)都可用來(lái)形成調(diào)制器,但開關(guān)放大器架構(gòu)(用于AD630平衡調(diào)制器中)運(yùn)行較慢。大多數(shù)高速IC調(diào)制器含有一個(gè)跨導(dǎo)線性乘法器(基于吉爾伯特單元),并在載波路徑上有一個(gè)限幅放大器,用來(lái)過(guò)驅(qū)其中一路輸入。該限幅放大器可能具有高增益,允許低電平載波輸入——或者具有低增益和干凈的限幅特性,從而要求相對(duì)較大的載波輸入以正常工作。 出于某些原因,我們使用調(diào)制器而非乘法器。乘法器的兩個(gè)端口均為線性,因此載波輸入的任何噪聲或調(diào)制信號(hào)都會(huì)與信號(hào)輸入相乘,降低輸出;同時(shí),大多數(shù)情況下可忽略調(diào)制器載波輸入的幅度變動(dòng)。二階特性會(huì)導(dǎo)致載波輸入的幅度噪聲影響輸出,但最好的調(diào)制器都會(huì)盡可能減少這種影響,因此不納入本文的討論范圍。簡(jiǎn)單的調(diào)制器模型使用由載波驅(qū)動(dòng)的開關(guān)。 (理想)開路開關(guān)具有無(wú)限大的電阻和零熱噪聲電流,且(理想)閉路開關(guān)具有零電阻和零熱噪聲電。因此,雖然調(diào)制器的開關(guān)并非理想,但相比乘法器而言,調(diào)制器依然具有較低的內(nèi)部噪聲。另外,比起乘法器,設(shè)計(jì)與制造類似的高性能、高頻率調(diào)制器也更為簡(jiǎn)便。 與模擬乘法器相同,調(diào)制器將兩路信號(hào)相乘;但與模擬乘法器不同的是,調(diào)制器的乘法運(yùn)算是非線性的。當(dāng)載波輸入的極性為正時(shí),信號(hào)輸入乘以 1;而當(dāng)極性為負(fù)時(shí),則乘以–1。換言之,信號(hào)乘以載波頻率下的方波。 頻率為ωct 的方波可使用傅里葉序列的奇次諧波表示: K[cos(ωct) – 1/3cos(3ωct) 1/5cos(5ωct) – 1/7cos(7ωct) …] 對(duì)該序列求和:[ 1, –1/3, 1/5, –1/7 ...] 為 π/4。因此,K數(shù)值為4/π,這樣當(dāng)正直流信號(hào)施加到載波輸入時(shí),平衡調(diào)制器可作為單位增益放大器使用。 載波幅度并不重要,只要它足夠大,可驅(qū)動(dòng)限幅放大器即可;因此,由信號(hào)Ascos(ωst)和載波 cos(ωct)驅(qū)動(dòng)的調(diào)制器產(chǎn)生的輸出即為信號(hào)與載波平方的乘積: 2As/π[cos(ωs ωc)t cos(ωs – ωc)t –1/3{cos(ωs 3ωc
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