当前课程知识点:高频电子线路 >  第6章 振幅调制、解调及混频 >  6.1 调幅信号的分析 >  6.1.2抑制载波的调幅信号

返回《高频电子线路》慕课在线视频课程列表

6.1.2抑制载波的调幅信号在线视频

6.1.2抑制载波的调幅信号

下一节:6.2.1高电平调幅电路

返回《高频电子线路》慕课在线视频列表

6.1.2抑制载波的调幅信号课程教案、知识点、字幕

您好

欢迎您学习本课程

通过上一讲的学习您会发现

普通调幅信号中的有用信息只

包含在上下边频或边带内

而不携带信息的载波却占用了

整个调幅波功率的绝大部分

致使普通调幅波的功率利用率很低

显见

为了提高发射功率的利用率

有效的方案就是将载波抑制掉

这就是本讲将要介绍的

抑制载波的调幅信号

我们先介绍双边带调幅信号

常用英文缩写DSB表示 为了简明起见

我们仍然假设调制信号为单频信号

由普通调幅信号的表达式可以看出

如果将载波分量去掉

剩下的就是包含信息的

上下两个边频分量

由此便得到了抑制载波的

双边带调幅信号时域表达式

从UDSB表达式不难看出

其实将和uct直接相乘

便可得到双边带调幅信号

另外一种形式的表达式

其波形如图所示

就调制信号的整个周期看

已调波包络不再反映

原调制信号的形状

并且已调波的相位在

调制信号过零点时倒相

DSB信号的频谱

就是将实线的载波去掉

或用虚线表示载波

由于没有载波分量

能量集中在边频分量上

故提高了发射功率的利用率

其频带宽度与普通调幅波一样

也等于2倍的

若是多频调幅 则为调制信号

最高频率的2倍

如果我们仔细观察频谱结构

会发现上 下两个边频或多频信号

产生的上 下两个边带

所含信息完全一样

为了进一步提高频带利用率

仅发送一个边带同样

可以达到传输信息的目的

这种只传送一个边带的调幅波

称为单边带调幅波

用SSB表示

在此仍以单频调幅为例

从左侧双边带调幅信号表达式

很容易写出上边频或

下边频的表达式

波形如图所示

单频调制时的SSB信号

为高频等幅信号

其包络不能直接

反映调制信号的变化规律

它与原载波的不同之处是

其频率或为上边频

或为下边频

是含有信息特征的

就频谱而言

若取上边频

那么下边频则用虚线表示

其频带宽度也为

双边带调幅信号的一半

若为多频调幅

则频带宽度等于

调制信号的最高频率

通过本讲和上一讲

对调幅信号的学习

请您课下对各种调幅信号的特点

进行认真比较

为后续的教学内容打好基础

高频电子线路课程列表:

第1章 绪论

-1.1 通信系统的组成

--1.1 通信系统的组成

-第1章 绪论--1.1 通信系统的组成

-1.2 调制与解调

--1.2 调制与解调

-第1章 绪论--1.2 调制与解调

-1.3 发射机和接收机的组成

--1.3 发射机和接收机的组成

-第1章 绪论--1.3 发射机和接收机的组成

第2章 高频电路基础

-2.1选频网络

--2.1.1 LC串联谐振回路

--2.1.2 LC并联谐振回路(空载)

--2.1.3 LC并联谐振回路(有载)

--2.1.4 耦合谐振回路

--2.1.5 固体滤波器

-第2章 高频电路基础--2.1选频网络

-2.2非线性电路分析基础

--2.2.1 非线性电路的工程分析方法

--2.2.2 相乘器及频率变换作用

-第2章 高频电路基础--2.2非线性电路分析基础

第3章 高频小信号放大器

-3.1 分散选频放大器

--3.1.1 晶体管高频Y参数等效模型

--3.1.2 单调谐回路选频放大器

--3.1.3 多级单调谐回路选频放大器

--3.1.4 双调谐回路选频放大器

--3.1.5 调谐放大器的稳定性

-第3章 高频小信号放大器--3.1 分散选频放大器

-3.2 集中选频放大器

--3.2 集中选频放大器

-第3章 高频小信号放大器--3.2 集中选频放大器

第4章 高频功率放大器

-4.1 丙类谐振功率放大器的工作原理

--4.1.1原理电路及其基本工作原理

--4.1.2集电极尖顶余弦脉冲电流的分解

--4.1.3丙类谐振功放的功率和效率

-第4章 高频功率放大器--4.1 丙类谐振功率放

-4.2丙类谐振功率放大器的性能分析

--4.2.1动态特性曲线及其画法

--4.2.2工作状态与负载特性

--4.2.3 各极电压对工作状态的影响

-第4章 高频功率放大器--4.2丙类谐振功率放大

-4.3 丙类谐振功率放大器的实际电路

--4.3.1直流馈电电路

--4.3.2滤波匹配网络

--4.3.3实用电路

-第4章 高频功率放大器--4.3 丙类谐振功率放大

-4.4宽带高频功率放大器

--4.4宽带高频功率放大器

-第4章 高频功率放大器--4.4宽带高频功率放大器

-4.5 功率合成

--4.5功率合成

-第4章 高频功率放大器--4.5 功率合成

第5章 正弦波振荡器

-5.1反馈型振荡器原理

--5.1 反馈振荡原理

-第5章 正弦波振荡器--5.1反馈型振荡器原理

-5.2 LC正弦波振荡器

--5.2.1 互感耦合式振荡器

--5.2.2 三点式振荡器的组成原则

--5.2.3 电感三点式振荡器

--5.2.4电容三点式振荡器

--5.2.5 改进型电容三点式振荡器

-第5章 正弦波振荡器--5.2 LC正弦波振荡器

-5.3 石英晶体振荡器

--5.3石英晶体振荡器

-第5章 正弦波振荡器--5.3 石英晶体振荡器

-5.4 压控振荡器

--5.4压控振荡器

-第5章 正弦波振荡器--5.4 压控振荡器

第6章 振幅调制、解调及混频

-6.1 调幅信号的分析

--6.1.1普通调幅信号

--6.1.2抑制载波的调幅信号

-第6章 振幅调制、解调及混频--6.1 调幅信号的分析

-6.2 调幅信号的产生电路

--6.2.1高电平调幅电路

--6.2.2 低电平调幅电路

-第6章 振幅调制、解调及混频--6.2 调幅信号的产生电路

-6.3 调幅信号的解调电路

--6.3.1 二极管峰值包络检波器(1)

--6.3.2 二极管峰值包络检波器(Ⅱ)

--6.3.3 同步检波器

-第6章 振幅调制、解调及混频--6.3 调幅信号

-6.4 变频电路

--6.4.1 变频器的工作原理

--6.4.2 混频电路

--6.4.3 混频干扰

-第6章 振幅调制、解调及混频--6.4 变频电路

第7章 角度调制与解调

-7.1调角信号的分析

--7.1 调角信号

-第7章 角度调制与解调--7.1调角信号的分析

-7.2 调频信号的产生电路

--7.2.1 变容二极管直接调频电路

--7.2.2晶体振荡器直接调频电路

--7.2.3 间接调频电路

-第7章 角度调制与解调--7.2 调频信号的产生

-7.3 调频信号的解调电路

--7.3.1 斜率鉴频器

--7.3.2 相位鉴频器

--7.3.3 比例鉴频器

-第7章 角度调制与解调--7.3 调频信号的解调电

第8章 反馈控制电路

-8.1反馈控制电路概述

--8.1 反馈控制电路概述

-第8章 反馈控制电路--8.1反馈控制电路概述

-8.2 自动增益控制电路

--8.2 自动增益控制电路

-第8章 反馈控制电路--8.2 自动增益控制电路

-8.3 自动频率控制电路

--8.3 自动频率控制电路

-第8章 反馈控制电路--8.3 自动频率控制电路

-8.4 锁相环路

--8.4.1 锁相环路的基本原理

--8.4.2 锁相环路的基本应用

-第8章 反馈控制电路--8.4 锁相环路

6.1.2抑制载波的调幅信号笔记与讨论

也许你还感兴趣的课程:

© 柠檬大学-慕课导航 课程版权归原始院校所有,
本网站仅通过互联网进行慕课课程索引,不提供在线课程学习和视频,请同学们点击报名到课程提供网站进行学习。