⑴ 鑒頻器及其原理
鑒頻器的基本原理
1.斜率鑒頻器的原理
調頻波是一個頻率隨調制信號變化而變化的等幅回波,如果能把頻率答的變化通過振幅的變化反映出來(而且成正比例關系),那麼我們就可以用振幅包絡檢波電路把振幅的包絡取下來,得到所需要的調制信號。根據這個思想,有鑒頻器的原理方框圖如圖10.14所示。
2.相位鑒頻器原理
相位鑒頻器的思想與斜率鑒頻一致,即將等幅調頻信號送入頻率—相位變換電路,變換成相位與瞬時頻率成正比的調相—調頻信號,再送入相位檢波電路還原出調制信號,其方框圖如圖10.15所示。
10.3.2 單失諧迴路斜率鑒頻電路
若把信號加到LC並聯諧振迴路上,則其輸出特性在本書2.4節中已經描述。我們知道,並聯諧振迴路的幅頻特性有兩個斜變部分,我們就是利用失諧的諧振迴路來替代微分電路實現調頻—調幅變換的。通常把單個失諧迴路與振幅檢波器組成的鑒頻器稱為單失諧迴路斜率鑒頻器,如圖10.16所示。它包含頻幅變換電路和包絡檢波電路兩部分。
⑵ 電路具有怎樣的幅頻特性可以實現鑒頻
鑒頻電路,實現鑒頻的電路稱為鑒頻器,也叫頻率檢波器。常用的鑒頻電路有比例鑒頻電路和相位鑒頻電路,它們的工作原理相同,都是先把等幅的調頻波變換成幅度按調制信號規律變化的調頻調幅波,然後,用振幅檢波器把幅度的變化檢出來,得到原來的調制信號。
⑶ 什麼叫鑒頻電路 有哪幾部分構成 各自作用
鑒頻電路是一個乘法器加低通濾波
⑷ 鑒相,倍頻電路的工作原理
http://www.52data.cn/sheji/gzfx/200605/5233.html闡述了高頻保護收發訊機晶振合成電路的工作原理和主要集成電路的使用說明,結合實際運行中出現的故障作分析,並提出處理的方法和技巧。關鍵詞 晶振合成 工作原理 鎖相環 故障實例 增城市電力局現擁有兩應220KV變電站,五條220KV線路,其線路保護裝置配置情況及運行時間見表1。由表l可知,五套保護裝置均採用YBX收發訊機作為高頻保護信號傳輸裝置;荔城站增荔甲、乙線兩套保護裝置運行時間長達7年之久,元器件出現不同程度的老化現象,故障日益增多。據筆者從事繼保工作四年來對這幾套保護裝置故障情況的分析統計(見表2)得知,收發訊機的故障佔了絕大多數,而晶振合成電路的故障率更高達57.1%之多。可見,收發訊機晶振合成電路的維護將是今後繼保工作的重點之一。本文就YBX收發訊機晶振合成電路的工作原理及運行故障的處理作詳細的論述,給同行作參考,希望可達到拋磚引玉的目的。 1 晶振合成電路的工作原理 電路中信號合成由兩個鎖相環頻率合成器執行,分別產生發信頻率f o信號和用於收信解調的本振頻率fL=fo+12KHz信號,兩個鎖相環使用同一個晶體振盪器產生的基準頻率信號。頻率合成器(見圖1)利用一個f c=1024KHz的石英晶體振盪器作為基準頻率振盪器,經M=212次分頻得fR=1024/212=0.25KHz的基準頻率;再經鎖相環倍頻。其倍頻數N由十二位二進制可預置計數器實現。 根據確定的載波頻率,用跳線任意整定,其整定范圍N=l~4095,鎖相環的工作原理如下: 合成器輸出頻率覆蓋范圍為fo=0.25~1023.75KHz。fo的頻率穩定度為原f C頻率穩定度的 倍。在40~400KHz的頻率范圍內,最大頻率誤差產生在fo=400KHz時,其倍頻值 而石英晶體振盪器的頻率穩定度為50×10-6,那麼1024KHz石英振盪器的最大頻率誤差為:1.024×106×50×10-6=51.2Hz 因此在40~400KHz頻率范圍內的最大頻率誤差為: 51.2× =1.2×0.39=20Hz 可見,採用頻率合成器不但使裝置的頻率穩定度提高,而灶改變頻率十分簡便,給生產和運行維護帶來極大的方便。 圖2是晶振合成電路的原理圖(電原理圖見附圖),由—個土振分頻和兩個獨立的鎖相環迴路組成。其中,1024KHz晶振源和212分頻器由SJ石英晶體和JC1振盪分頻器集成電路組成;JC5鎖相環CMOS集成電路和外接電阻R4、R5和電容C26構成相位比較器PD L和環路濾波器LPEL以及壓控振盪器VCOL,可預置分頻器由JC2、JC3、JC4 三個二進制減法計數器CMOS集成電路組成;PD0和VCO0由JC13鎖相環CMOS集成電路組成;LPF0由R12、R13
⑸ 鑒頻器的原理
實現調頻信號解調的鑒頻電路可分為三類,第一類是調頻 -- 調幅調頻變換型。這種類型是先通過線性網路把等幅調頻波變換成振幅與調頻波瞬時頻率成正比的調幅調頻波,然後用振幅檢波器進行振幅檢波。第二類是相移乘法鑒頻型。這種類型是將調頻波經過移相電路變成調相調頻波,其相位的變化正好與調頻波瞬時頻率的變化成線性關系,然後將調相調頻波與原調頻波進行相位比較,通過低通濾波器取出解調信號。因為相位比較器通常用乘法器組成,所以稱為相移乘法鑒頻。第三類是脈沖均值型。這種類型是把調頻信號通過過零比較器變換成重復頻率與調頻信號瞬時頻率相同的單極性等幅脈沖序列,然後通過低通濾波器取出脈沖序列的平均值,這就恢復出與瞬時頻率變化成正比的信號。鑒頻器是一種具有移相鑒頻特性的的陶瓷濾波元件,主要用在電視機或錄像機的伴音中頻放大或解調電路中以及FM調頻收音機的鑒頻器電路中。它分為平衡型和微分型兩種類型,前者用於同步鑒相器作平衡式鑒頻解調,後者用於差分峰值鑒頻器作差動微分式鑒頻解調。德鍵調頻音頻窄帶型JTCV10.7M系列貼片鑒頻器,搭配多種IC應用於FM程序檢驗,轉換頻率為有用的音頻信號。
調頻波的特點是振幅保持不變,而瞬時頻率隨調制信號的大小線形變化,調制信號代表所要傳送的信息,在分析或實驗時,常以低頻正弦波為代表。鑒頻的目的就是從調頻波中檢出低頻調制信號,即完成頻率—電壓的變換作用。能完成這種作用的電路被稱為鑒頻器。
調相波的解調電路,是從調相波中取出原調制信號,即輸出電壓與輸入信號的瞬時相位偏移成正比,又稱為鑒相器。對於調頻波的解調電路來說,是從調頻波中取出原調制信號,即輸出電壓與輸入信號的瞬時頻率偏移成正比,又稱為鑒頻器。
鑒相電路通常分為模擬電路型和數字電路型兩大類。而在集成電路系統中,常用的電路有乘積型鑒相和門電路鑒相。鑒相器除了用於解調調相波外,還可構成移相鑒頻電路。特別是在鎖相環路中作為主要組成部分得到了廣泛的應用。
⑹ 選頻電路設計
首先你要設計抄製作一個高頻高襲增益放大器。建議你去查找合適的晶元,據我所知這種晶元較難購置、價格不菲。實在不行只能用分立元件去組裝了,可考慮採用共基放大電路和共集放大電路的組合。其次在上述電路中加裝反饋網路,該網路具有選頻特性,頻率越高反饋系數F越小,因為深度負反饋時增益A=I/F。畢業設計是要幾個月時間的,在這不可能就給你一個完整的方案,你可以查看近年的全國大學生電子設計競賽的有關資料,或許能有啟發。
⑺ 選頻電路是怎麼回事 怎麼選頻的
選頻電路是利用電路相頻特性與相幅特性的原理工作的,當輸入信號的某個頻率與選頻網版絡的固有頻率相同時,它的權輸出信號的相位與輸入信號相位相同,而且幅值最大.而選頻網路對其它的頻率的信號的阻抗都比固有的頻率大,所以衰減的都比較利害,最後只有輸出幅值最大的那個信號能順利的通過選頻電路.
不知道你看懂了沒有,建議你看一下模擬電路中的,信號發生電路,文氏橋式振盪電路和雙T選頻網路電路都是很典型的例子.
⑻ 選頻電路
諧振迴路的諧振頻率.
輸入信號(頻率可能有很多種,相當於一個包含各種頻率信回號的集合)答的頻率與諧振頻率相同時能有最高的放大倍數,與諧振頻率偏差越大,獲得的放大倍數越少,甚至小於1(衰減)。
假如說,這條增益——頻率(也就是選頻特性曲線)越陡峭,則相當於選頻電路的選頻性能越好,也就是品質因數Q值越高。
⑼ FM收音機常見的比例簽頻器電路:假如把其中兩個檢波二極體用導線短接,那麼輸出端還是調頻高頻輸出嗎
那麼你這樣做的意義何在呢?
如果不需要檢波,直接電容耦合輸出就可以了,何必費這個勁?
⑽ 倍頻電路什麼原理
1、利用非線性器件產生諧波,諧波頻率與基波頻率成整倍數,設計帶通濾波器濾除其它頻率,就可以得到整數倍頻率的信號。
2、利用鎖相環電路。鎖相環中,正常情況下是將輸入反饋到鑒相器的輸入,如果將輸出信號先經過分頻(分頻很容易實現,對不對?),再反饋到鑒相器的輸入,鎖相環的輸出就是倍頻輸出,頻率的倍數就是分頻的倍數。也就是說,分頻器中除以N,輸出是乘以N。