频谱搬移的基本原理及组成模型ppt课件.ppt

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1、烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人第四章第四章 频谱搬移电路频谱搬移电路 重点:重点:1.1.振幅调制波的基本特性振幅调制波的基本特性(数学表达数学表达 式,波形图,频谱图,带宽,功率式,波形图,频谱图,带宽,功率)。2.2.振幅解调的基本原理振幅解调的基本原理 3.3.混频的基本原理混频的基本原理 4.4.峰值包络检波电路的性能分析峰值包络检波电路的性能分析难点:难点:1.1.峰值包络检波器的工作原理峰值包络检波器的工作原理 2.2.三极管混频器的工作原理三极管混频器的工作原理4.1烧伤病人的治疗通常

2、是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人 通信系统的基本组成电路:通信系统的基本组成电路:振幅调制、解调、混频、调频、鉴频等电路。这些电路的共同特点是:这些电路的共同特点是:将输入信号进行频谱变换,以获得所需要的频谱输出信号。故称之为频率(频谱)变换电路。根据频谱变换的不同特点,频谱变换电路有:4.1烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人4.1.1 4.1.1 振幅调制的原理及电路组成模型振幅调制的原理及电路组成模型 调制的定义:调制的定义

3、:在发射端将调制信号从低频端搬移到高频端在发射端将调制信号从低频端搬移到高频端,便于天线发送或实现不同信号源、不同系统的频便于天线发送或实现不同信号源、不同系统的频分复用。分复用。4.1 4.1 频谱搬移的基本原理及组成模型频谱搬移的基本原理及组成模型频谱搬移电路包括频谱搬移电路包括4.1.1烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人一一.普通调幅信号的基本特性及组成模型普通调幅信号的基本特性及组成模型 设载波为设载波为 1、单音频调制波若调制信号若调制信号(为单音频信号),且(为单音频信号),且 (1 1)普

4、通调幅信号普通调幅信号表达式:表达式:(AMAM调调制器的制器的功能动功能动画)画)4.1.1烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人其中其中,调幅指数调幅指数 k ka a为由调制电路决为由调制电路决定的比例系数。定的比例系数。(2 2)波形图)波形图(动画)(动画)由图可由图可以得到调幅以得到调幅指数指数MaMa的另一表达式的另一表达式:4.1.1烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人当当MaMa1 1时,时,即在,即

5、在 附近,附近,为负值,如图为负值,如图4.1.24.1.2(a a)所示,包络)所示,包络 已不能反映已不能反映 原调制信号的变化规律而产生了失真,原调制信号的变化规律而产生了失真,通常称这种失真通常称这种失真为过调制失真(为过调制失真(Over ModulationOver Modulation)。)。但在实际调幅电路中,由于管子截止,过调制失但在实际调幅电路中,由于管子截止,过调制失真的波形如图真的波形如图4.1.24.1.2(b b)所示。)所示。图4.1.2 过调制失真波形 4.1.1(动画)(动画)烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康

6、皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人(3 3)频谱图:)频谱图:将调幅信号表达式改写成将调幅信号表达式改写成可见可见,单频信号调制的单频信号调制的AMAM波,有一对边频,对称分布在波,有一对边频,对称分布在 两边,振幅均为两边,振幅均为 如图所示。如图所示。结论:将结论:将 的频谱搬移到了载频的左右两边,形成了的频谱搬移到了载频的左右两边,形成了(4 4)频谱宽度:)频谱宽度:上、下边频。上、下边频。AM信号频谱信号频谱动画动画4.1.1烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人(5 5)功率谱)功率谱载

7、频功率为载频功率为:两个边频分量产生的平均功率相同两个边频分量产生的平均功率相同,均为均为:边频总功率为:边频总功率为:调幅信号的总平均功率为调幅信号的总平均功率为 4.1.1烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人2 2、多音频调制波、多音频调制波 设设 则则 其中其中波形图与波形图与频谱图频谱图带宽带宽 多频率调制时多频率调制时AM调制信号动画调制信号动画4.1.1烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人3 3、AMAM

8、信号的实现模型信号的实现模型(动画)(动画)调幅信号的表达式式可以改写为调幅信号的表达式式可以改写为 实现模型如下图示,其中带通滤波器的中心频率为实现模型如下图示,其中带通滤波器的中心频率为 ,带宽为,带宽为 图4.1.4 AM信号的实现方框图 其中其中4.1.1烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人二双边带调幅信号基本特性及其组成模型二双边带调幅信号基本特性及其组成模型1 1、单频率调制的双边带调幅信号、单频率调制的双边带调幅信号 设载波设载波单频率调制信号单频率调制信号且且 (1 1)DSBDSB信号数

9、学表达式为信号数学表达式为 其中其中 为由调制电路决定的比例系数。为由调制电路决定的比例系数。4.1.1烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人图4.1.5 单频调制的DSB信号的波形图和频谱图(a)DSB波形图 (b)DSB频谱图(2 2)波形图和频谱图)波形图和频谱图 DSB信号波形与频谱动画信号波形与频谱动画4.1.1烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人2 2、多频率调制的双边带调幅信号、多频率调制的双边带调幅信号

10、若若非余弦的周期性信号,则非余弦的周期性信号,则 DSBDSB信号为信号为波形图与频谱图波形图与频谱图图4.1.6 DSB信号的波形图与频谱图多频多频DSB调调制动画制动画4.1.1烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人 由以上讨论知,由以上讨论知,DSBDSB信号与信号与AMAM信号相比,具有以下信号相比,具有以下特点:特点:(1 1)包络不同。)包络不同。AMAM信号的包络正比于调制信号信号的包络正比于调制信号 而而DSBDSB信号的包络信号的包络 正比于正比于 ,当调制,当调制信号信号时,即时,即 ,

11、DSBDSB信号的幅度也为零。信号的幅度也为零。DSBDSB信号的包络已不再反映调制信号信号的包络已不再反映调制信号 的变化。的变化。4.1.1烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人 (2 2)DSBDSB信号的高频载波在调制信号自正值或负值信号的高频载波在调制信号自正值或负值通过零点时,出现通过零点时,出现180180的相位突变。因此,严格地讲,的相位突变。因此,严格地讲,DSBDSB信号已非单纯的振幅调制信号,而是既调幅又调相信号已非单纯的振幅调制信号,而是既调幅又调相的信号。的信号。(3 3)DSBD

12、SB信号只有上、下两个边频带,所占频谱宽度信号只有上、下两个边频带,所占频谱宽度为为 ,与与AMAM信号具有相同的带宽。信号具有相同的带宽。(4 4)由于)由于DSBDSB信号不含载波,全部功率为边带占有,信号不含载波,全部功率为边带占有,所以发送的全部功率都载有信息,功率利用率高于所以发送的全部功率都载有信息,功率利用率高于AMAM信号。信号。4.1.1烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人3 3、双边带调幅信号的产生、双边带调幅信号的产生 图中带通滤波器应该具有中心频率为图中带通滤波器应该具有中心频率为

13、 带宽为带宽为 的频率特性。的频率特性。图4.1.7 双边带调幅信号的实现模型 DSB实现模型动画实现模型动画4.1.1烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人三、单边带调幅信号的基本特性及实现模型三、单边带调幅信号的基本特性及实现模型 1 1、单边带信号的基本特性、单边带信号的基本特性 在单音频调制时,在单音频调制时,。若取上边带时。若取上边带时 取下边带时取下边带时 由上式可见,单频率调制的单边带调幅信号是一由上式可见,单频率调制的单边带调幅信号是一个角频率为个角频率为 (或(或 )的单频正弦波信号,如图

14、)的单频正弦波信号,如图4.1.84.1.8所示。所示。图4.1.8 单频调制时单边带信号的波形图与频谱图 SSB波形动画波形动画4.1.1烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人 一般的单边带调幅信号波形比较复杂。不一般的单边带调幅信号波形比较复杂。不过有一点是相同的,即单边带调幅信号的包过有一点是相同的,即单边带调幅信号的包络已不能反映调制信号的变化。单边带调幅络已不能反映调制信号的变化。单边带调幅信号的带宽与调制信号带宽相同,是普通调信号的带宽与调制信号带宽相同,是普通调幅和双边带调幅信号带宽的一半,即

15、幅和双边带调幅信号带宽的一半,即4.1.1烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人2 2、产生单边带调幅信号的方法、产生单边带调幅信号的方法(1 1)滤波法)滤波法图中,带通滤波器应该采用单边带滤波器图中,带通滤波器应该采用单边带滤波器.中心频率为中心频率为 带宽为带宽为 图4.1.9 单边带信号的实现模型 SSB实现模型动画实现模型动画4.1.1烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人 这种实现方法电路简单,但其难点在于滤

16、波器的实现。这种实现方法电路简单,但其难点在于滤波器的实现。当调制信号的最低频率当调制信号的最低频率 很小(甚至为很小(甚至为0 0)时,)时,上、下两个边带的频差上、下两个边带的频差很小,即相对频差值很小,即相对频差值 很小,要求滤波器的矩形系数几乎接近很小,要求滤波器的矩形系数几乎接近1 1,导致滤波器,导致滤波器的实现十分困难。的实现十分困难。在实际设备中可以采用多次搬移法来降低对滤波器在实际设备中可以采用多次搬移法来降低对滤波器的要求,如图的要求,如图4.1.104.1.10所示。所示。图4.1.10 频谱多次搬移产生单边带信号4.1.1烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体

17、移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人相移法是基于单边带调幅信号的时域表达式实现的。如相移法是基于单边带调幅信号的时域表达式实现的。如和和 然后进然后进行相乘和相减,就可以实现单边带调幅行相乘和相减,就可以实现单边带调幅.如图如图4.1.114.1.11所示。所示。由上式可知,只要用两个由上式可知,只要用两个9090相移器分别将调相移器分别将调制信号和载波信号相移制信号和载波信号相移9090,成为,成为 ,(2 2)相移法)相移法 图4.1.11 相移法产生单边带调幅信号 4.1.1烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病

18、人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人 将上两式相加(减),输出为取下(上)边带的单将上两式相加(减),输出为取下(上)边带的单边带调幅信号。即边带调幅信号。即 显然,对单频信号进行显然,对单频信号进行9090相移比较简单,但是对相移比较简单,但是对于一个包含许多频率分量的一般调制信号进行于一个包含许多频率分量的一般调制信号进行9090移相,移相,要保证其中每个频率分量都准确移相要保证其中每个频率分量都准确移相9090,且幅频特性,且幅频特性又应为常数,这是很困难的。又应为常数,这是很困难的。4.1.1烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来

19、讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人(3 3)相移滤波法)相移滤波法 结合两种方法的优缺点而提出的相移滤波法是一种结合两种方法的优缺点而提出的相移滤波法是一种比较可行的方法比较可行的方法,其原理图见图其原理图见图4.1.124.1.12。为简化起见。为简化起见,图图4.1.124.1.12中各信号的振幅均表示为中各信号的振幅均表示为1 1。图4.1.12 相移滤波法4.1.1烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人四、残留边带调幅方式(四、残留边带调幅方式(VSBVSB)(动画)(动画)残留边带

20、调幅是指发送信号中包括一个完整边带、载波及另一个边带的小部分(即残留一小部分)。在广播电视系统中,由于图像信号频带较宽,为了节约频带,同时又便于接收机进行检波,所以对图像信号采用了残留边带调幅方式,而对于伴音信号则采用了调频方式。现以电视图像信号为例,说明残留边带调幅方式的调制与解调原理。4.1.1烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人 在接收端,采用具有在接收端,采用具有图图4.1.12(b)4.1.12(b)所示特性的滤所示特性的滤波器从残留边带调幅信号中取出所需频率分量。波器从残留边带调幅信号中取出所

21、需频率分量。在发射端先产生普通调幅信号,然后利用具有图4.1.12(a)所示特性的滤波器取出一个完整的上边带、一部分下边带以及载频分量。例如:电视图像信号带宽为6MHz。由图由图4.1.124.1.12可见,若采用普通调幅,每一频道可见,若采用普通调幅,每一频道电视图像信号的带宽需电视图像信号的带宽需12MHz12MHz,而采用残留边带调,而采用残留边带调幅只需幅只需8MHz8MHz,另外,对于滤波器过渡带的要求远不,另外,对于滤波器过渡带的要求远不如单边带调幅那样严格,故容易实现。如单边带调幅那样严格,故容易实现。4.1.1烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧

22、伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人从高频已调信号中恢复出原调制信号从高频已调信号中恢复出原调制信号 的过程称为解的过程称为解调,又称为检波。实现检波的电路称为调,又称为检波。实现检波的电路称为检波电路,简称为检波器,功能如图检波电路,简称为检波器,功能如图4.1.134.1.13所示。所示。图4.1.13 检波器的功能(a)组成框图 (b)检波器输入、输出信号的波形 (c)检波器输入、输出信号的频谱 的过程的过程4.1.24.1.2振幅解调的原理及电路组成模型振幅解调的原理及电路组成模型4.1.2烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人

23、来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人 显然,解调是调制的逆过程,具有类似于调幅电路的实现模型,如图4.1.14所示。图4.1.14 振幅解调电路的组成模型 图4.1.14中,为参考信号,必须与发射端载波同步(同频同相),又称同步信号。若则 4.1.2烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人此时,相乘器输出为 可见,中包含的频率分量为 、等。用低通滤波器取出低频分量,滤除高频分量,得到的输出信号为 从而实现线性解调。图4.1.15为相应的频谱搬移过程。4.1.2烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健

24、康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人4.1.34.1.3混频的原理及电路组成模型混频的原理及电路组成模型混频的过程也是一种频谱的线性搬移过程,把载混频的过程也是一种频谱的线性搬移过程,把载 波为波为 的已调信号,不失真地变换成载波为的已调信号,不失真地变换成载波为 的已调的已调 信号,同时保持调制类型、调制参数不变,即保持原调信号,同时保持调制类型、调制参数不变,即保持原调制规律、频谱结构不变。完成这种功能的电路称为混频制规律、频谱结构不变。完成这种功能的电路称为混频器(器(MixerMixer)或变频器()或变频器(ConvertorC

25、onvertor)。)。超外差式接收机通常满足超外差式接收机通常满足满足下列关系之一满足下列关系之一或或 为本机振荡(简称本振)频率。为本机振荡(简称本振)频率。其中其中 4.1.3烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人大于大于的混频称为上混频,的混频称为上混频,小于小于 的混频称为下的混频称为下混频。调幅广播收音机普遍采用下混频,它的中频规定为混频。调幅广播收音机普遍采用下混频,它的中频规定为465kHz465kHz。混频器也是频率合成器等电子设备的重要组成部混频器也是频率合成器等电子设备的重要组成部分,

26、用来实现频率加,减的运算功能。分,用来实现频率加,减的运算功能。则混频器的输出信号频率为则混频器的输出信号频率为 式中式中p p和和q q为任意正整数。为任意正整数。和和 若设两个输入信号的频率分别为若设两个输入信号的频率分别为4.1.3烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人一、混频器的功能一、混频器的功能(动画)(动画)图4.1.16 混频器的功能(a)混频前、后的波形图 (b)混频前、后的频谱图 4.1.3烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请

27、同学们想一想如何来治疗该病人3 3、从频域角度看,混频前后各频率分量的相对大小、从频域角度看,混频前后各频率分量的相对大小和相互间隔并不发生变化,即混频是一种频谱的线性和相互间隔并不发生变化,即混频是一种频谱的线性搬移,输出中频信号与输入高频信号的频谱结构相同,搬移,输出中频信号与输入高频信号的频谱结构相同,惟一不同的也是载频,如图惟一不同的也是载频,如图4.1.164.1.16(b b)所示。)所示。1、从频谱上看:将接收到的高频已调制的信号搬、从频谱上看:将接收到的高频已调制的信号搬移到中频上。移到中频上。2 2、从时域波形上看,混频前后的调制规律保持不变,、从时域波形上看,混频前后的调制

28、规律保持不变,即输出中频信号的波形与输入高频信号的波形相同,即输出中频信号的波形与输入高频信号的波形相同,只是载波频率不同,如图只是载波频率不同,如图4.1.164.1.16(a a)。)。4.1.3烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人二、混频器的实现模型及简单的工作原理二、混频器的实现模型及简单的工作原理 混频是频谱的线性混频是频谱的线性搬移过程。完成频谱的搬移过程。完成频谱的线性搬移功能的关键是线性搬移功能的关键是要获得两个输入信号的要获得两个输入信号的乘积,实现模型如图乘积,实现模型如图4.1.17

29、4.1.17所示。所示。图4.1.17 混频器的实现模型 设设 4.1.3烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人则相乘器的输出为:则相乘器的输出为:若带通滤波器的中心频率为若带通滤波器的中心频率为 带带 宽宽 则输出的中频信号为则输出的中频信号为 烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人式中式中 为中频输出电压的振幅。为中频输出电压的振幅。4.1.3 混频器的频谱搬移过程如图所示。烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进

30、行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人4.1.4 4.1.4 小结小结 振幅调制的过程,是频谱的线性搬移过程,它将振幅调制的过程,是频谱的线性搬移过程,它将调制信号频谱从低频段不失真地搬移到高频载波的两调制信号频谱从低频段不失真地搬移到高频载波的两端,成为了上、下变频(带)。端,成为了上、下变频(带)。振幅解调是从已调幅信号中不失真的恢复出原调振幅解调是从已调幅信号中不失真的恢复出原调制信号的过程,它也是频谱的线性搬移过程,它将已制信号的过程,它也是频谱的线性搬移过程,它将已调制信号的频谱从高频段重新搬回到原来低频的位置。调制信号的频谱从高频段重新

31、搬回到原来低频的位置。4.1.4烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人 混频的过程同样是频谱的线性搬移过程,它将输入混频的过程同样是频谱的线性搬移过程,它将输入信号的频谱从一个高频不失真的搬移到另一个高频。信号的频谱从一个高频不失真的搬移到另一个高频。图4.1.19 频谱搬移电路的实现模型 振幅调制与解调、混频电路都是频率变换电路,振幅调制与解调、混频电路都是频率变换电路,在频域中起频率加、减的作用,它们同属频谱的线性在频域中起频率加、减的作用,它们同属频谱的线性搬移电路,都可以用乘法器和相应的滤波器组成的

32、模搬移电路,都可以用乘法器和相应的滤波器组成的模型来实现,如图型来实现,如图4.1.194.1.19所示。所示。烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人(1 1)当)当 为调制信号,为调制信号,为载波信号时,滤波器需要中心频率为为载波信号时,滤波器需要中心频率为 ,带宽为,带宽为 的高频带通滤波器,此时电路实现的是振的高频带通滤波器,此时电路实现的是振幅调制功能。幅调制功能。(2 2)当)当 为振幅调制信号(为振幅调制信号(AMAM、DSBDSB、SSBSSB),),为同步信号时,滤波器需要带为同步信号时,滤

33、波器需要带宽为宽为 的低通滤波器,此时电路实现的是解调功的低通滤波器,此时电路实现的是解调功能。能。4.1.4 图4.1.19 频谱搬移电路的实现模型 烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人为本地振荡信号时,滤波器需要为本地振荡信号时,滤波器需要带宽为带宽为 此时电路实现的是混频的功能。此时电路实现的是混频的功能。振幅调制、解调、混频电路的共同特点是:相乘器振幅调制、解调、混频电路的共同特点是:相乘器实现将输入信号的频谱不失真的向左、向右搬移一个参实现将输入信号的频谱不失真的向左、向右搬移一个参考信号频率的位置。不同点是:根据实现功能的不同,考信号频率的位置。不同点是:根据实现功能的不同,相乘器的两个相乘信号不同,滤波器的参数不相同。相乘器的两个相乘信号不同,滤波器的参数不相同。4.1.4(3 3)当)当 为已调制信号,为已调制信号,图4.1.19 频谱搬移电路的实现模型 中心频率为中心频率为 中频带通滤波器,中频带通滤波器,

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