91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫(xiě)文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

介紹調(diào)制函數(shù)的兩種建模方法

貿(mào)澤電子設(shè)計(jì)圈 ? 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) ? 作者:佚名 ? 2017-10-24 11:50 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

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(jiàn),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(chēng)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(chēng)為信號(hào)輸入)和另一路輸入的信號(hào)符號(hào)(稱(chēng)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(kāi)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I(mǎi)C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(kāi)關(guān)。

(理想)開(kāi)路開(kāi)關(guān)具有無(wú)限大的電阻和零熱噪聲電流,且(理想)閉路開(kāi)關(guān)具有零電阻和零熱噪聲電。因此,雖然調(diào)制器的開(kāi)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(lèi)似的高性能、高頻率調(diào)制器也更為簡(jiǎn)便。

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)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} + …]

該輸出包含下列項(xiàng)的頻率之和與頻率之差:信號(hào)與載波、信號(hào)與載波的所有奇次諧波。理想的完美平衡調(diào)制器中不存在偶次諧波乘積。然而在真實(shí)調(diào)制器中,載波端口的殘余失調(diào)會(huì)導(dǎo)致低電平偶次諧波乘積。在許多應(yīng)用中,低通濾波器(LPF)可濾除高次諧波乘積項(xiàng)。請(qǐng)記住,cos(A) = cos(–A), 因此 cos(ωm– Nωc)t = cos(Nωc– ωm)t,并且無(wú)需擔(dān)心“負(fù)”頻率。濾波處理后,調(diào)制器輸出可計(jì)算如下:

2As/π[cos(ωs+ ωc)t + cos(ωs– ωc)t]

它和乘法器輸出的表達(dá)式一致,只是增益稍有不同。在實(shí)際系統(tǒng)中,增益采用放大器或衰減器進(jìn)行歸一化,因此此處無(wú)需考慮不同系統(tǒng)的理論增益。

在簡(jiǎn)單的應(yīng)用中,顯然使用調(diào)制器優(yōu)于使用乘法器,但如何定義“簡(jiǎn)單”?

調(diào)制器用作混頻器時(shí),信號(hào)和載波輸入分別為頻率等于f1和 fc的簡(jiǎn)單正弦波,未經(jīng)濾波處理的輸出包含頻率和 (f1+ fc) 與頻率差 (f1– fc) ,以及信號(hào)與載波奇次諧波的頻率和與頻率差 (f1+ 3fc), (f1– 3fc), (f1+ 5fc), (f1– 5fc), (f1+ 7fc), (f1– 7fc)。經(jīng)LPF濾波之后,預(yù)計(jì)僅得到基波項(xiàng) (f1+fc) 和 (f1–fc)。

然而,若 (f1+ fc) > (f1– 3fc),將無(wú)法使用簡(jiǎn)單的LPF區(qū)分基波與諧波項(xiàng),因?yàn)槟硞€(gè)諧波項(xiàng)的頻率低于某個(gè)基波項(xiàng)。這并非屬于簡(jiǎn)單的情況,因此需進(jìn)一步分析。

如果假設(shè)信號(hào)包含單一頻率f1,或假設(shè)信號(hào)更復(fù)雜,分布在頻段f1至 f2中,則我們便可分析調(diào)制器的輸出頻譜,如下圖所示。假設(shè)完美平衡的調(diào)制器不存在信號(hào)泄漏、載波泄漏或失真,則輸出不含輸入項(xiàng)、載波項(xiàng)和雜散項(xiàng)。輸入以黑色表示(或在輸出圖中以淺灰色表示,哪怕實(shí)際上并不存在)。

圖2. 輸入頻譜,顯示信號(hào)輸入、載波和奇次載波諧波

圖2顯示輸入—位于 f1至 f2頻段內(nèi)的信號(hào),以及頻率為 fc的載波。乘法器不含下列奇次載波諧波:1/3(3fc), 1/5(5fc), 1/7(7fc)…,以虛線表示。請(qǐng)注意,小數(shù)1/3、1/5和1/7表示幅度,而非頻率。

圖3顯示乘法器或調(diào)制器的輸出,以及截止頻率為2fc的LPF。

圖3. 使用LPF的乘法器或調(diào)制器輸出頻譜

圖4顯示未經(jīng)濾波處理的調(diào)制器輸出(但不含7fc以上的諧波項(xiàng))。

圖4. 未經(jīng)濾波處理的調(diào)制器輸出頻譜

若信號(hào)頻帶f1至 f2位于奈奎斯特頻帶(直流至 fc/2)內(nèi),則截止頻率高于2fc的LPF將使調(diào)制器具有與乘法器相同的輸出頻譜。若信號(hào)頻率高于奈奎斯特頻率,則情況更復(fù)雜。

圖5顯示信號(hào)頻帶正好低于fc時(shí)將發(fā)生的情況。依然有可能分離諧波項(xiàng)和基波項(xiàng),但此時(shí)需使用具有陡峭滾降特性的LPF。

圖5. 信號(hào)大于fc/2時(shí)的輸出頻譜

圖6顯示由于fc位于信號(hào)通帶內(nèi),諧波項(xiàng)疊加 (3fc– f1) c + f1),因此,基波項(xiàng)不再能夠通過(guò)LPF與諧波項(xiàng)分離。所需信號(hào)此時(shí)必須通過(guò)帶通濾波器(BPF)進(jìn)行選擇。

圖6. 信號(hào)超過(guò)fc時(shí)的輸出頻譜

所以,雖然調(diào)制器在大部分變頻應(yīng)用中優(yōu)于線性乘法器,但設(shè)計(jì)實(shí)際系統(tǒng)時(shí)必須考慮到它們的諧波項(xiàng)。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 調(diào)制器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    3

    文章

    975

    瀏覽量

    48530
  • 乘法器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    9

    文章

    221

    瀏覽量

    38827
  • 調(diào)制載波
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    3

    瀏覽量

    1454

原文標(biāo)題:調(diào)制,真的只是乘法過(guò)程這么簡(jiǎn)單嗎?

文章出處:【微信號(hào):Mouser-Community,微信公眾號(hào):貿(mào)澤電子設(shè)計(jì)圈】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    TVS vs TSS 兩種保護(hù)機(jī)制的深度博弈

    在現(xiàn)代電子設(shè)備日益精密、工作環(huán)境愈發(fā)復(fù)雜的背景下,電路安全問(wèn)題尤其是雷擊和瞬態(tài)過(guò)壓(Surge)防護(hù),已成為產(chǎn)品設(shè)計(jì)中不可忽視的重要環(huán)節(jié)。其中,TVS(瞬態(tài)電壓抑制器)與TSS(晶閘管浪涌抑制器)是兩種廣泛應(yīng)用的浪涌保護(hù)器件。盡管二者均服務(wù)于同一目標(biāo)——保障電路
    的頭像 發(fā)表于 02-12 15:23 ?876次閱讀
    TVS vs TSS <b class='flag-5'>兩種</b>保護(hù)機(jī)制的深度博弈

    函數(shù)指針介紹

    :類(lèi)型說(shuō)明符 (*函數(shù)名) (參數(shù)) int (*fun)(int x,int y); 函數(shù)指針是需要把一個(gè)函數(shù)的地址賦值給它,有兩種寫(xiě)法: fun =Function;fun = F
    發(fā)表于 01-21 08:11

    用PLC實(shí)現(xiàn)卷徑計(jì)算的兩種算法

    卷徑計(jì)算,是動(dòng)態(tài)計(jì)算如鋼卷,紙卷等存料量的一種方法,它是實(shí)現(xiàn)張力控制和自動(dòng)充放料、以及甩尾控制的重要前提。卷徑計(jì)算目前主流的方法兩種,一是根據(jù)機(jī)列速度(產(chǎn)線速度)和和被測(cè)卷的轉(zhuǎn)動(dòng)角
    的頭像 發(fā)表于 11-14 16:54 ?2130次閱讀
    用PLC實(shí)現(xiàn)卷徑計(jì)算的<b class='flag-5'>兩種</b>算法

    ADI GMSL技術(shù)兩種視頻數(shù)據(jù)傳輸模式的區(qū)別

    本文深入介紹GMSL技術(shù),重點(diǎn)說(shuō)明用于視頻數(shù)據(jù)傳輸?shù)南袼啬J胶退淼滥J街g的差異。文章將闡明這兩種模式之間的主要區(qū)別,并探討成功實(shí)施需要注意的具體事項(xiàng)。
    的頭像 發(fā)表于 10-10 13:49 ?2344次閱讀
    ADI GMSL技術(shù)<b class='flag-5'>兩種</b>視頻數(shù)據(jù)傳輸模式的區(qū)別

    兩種TVS有啥不同?

    當(dāng)我們查看TVS二極管的規(guī)格書(shū),常會(huì)看到有以下兩種種引腳功能標(biāo)識(shí)圖:對(duì)于初學(xué)者,看到感到疑惑,他們一樣嗎?他們有啥區(qū)別?為啥有的個(gè)尖頭往外,陽(yáng)極連在一起,有的個(gè)尖頭往里,陰極連在一起?一連三問(wèn)。EMC小哥根據(jù)自己經(jīng)驗(yàn)略作分析
    的頭像 發(fā)表于 09-15 20:27 ?825次閱讀
    這<b class='flag-5'>兩種</b>TVS有啥不同?

    兩種散熱路徑的工藝與應(yīng)用解析

    背景:兩種常見(jiàn)的散熱設(shè)計(jì)思路 在大電流或高功率器件應(yīng)用中,散熱和載流能力是PCB設(shè)計(jì)中必須解決的難題。常見(jiàn)的兩種思路分別是: 厚銅板方案:通過(guò)整體增加銅箔厚度(如3oz、6oz甚至更高),增強(qiáng)導(dǎo)熱
    的頭像 發(fā)表于 09-15 14:50 ?812次閱讀

    CMOS 2.0與Chiplet兩種創(chuàng)新技術(shù)的區(qū)別

    摩爾定律正在減速。過(guò)去我們靠不斷縮小晶體管尺寸提升芯片性能,但如今物理極限越來(lái)越近。在這樣的背景下,兩種創(chuàng)新技術(shù)站上舞臺(tái):CMOS 2.0 和 Chiplet(芯粒)。它們都在解決 “如何讓芯片更強(qiáng)” 的問(wèn)題,但思路卻大相徑庭。
    的頭像 發(fā)表于 09-09 15:42 ?1051次閱讀

    多種空間矢量調(diào)制方法的諧波分析

    摘 要:以三相電壓型逆變器為研究對(duì)象,介紹了多種空問(wèn)矢量調(diào)制方法。該方法易于數(shù)字化,避免繁瑣的計(jì)算。本文通過(guò)一在標(biāo)準(zhǔn)正弦波的基礎(chǔ)上,注入零
    發(fā)表于 07-25 14:03

    DAC頻率響應(yīng)特性解析:從sinc函數(shù)衰減到補(bǔ)償技術(shù)

    本文介紹了DAC頻率響應(yīng)特性,探討sinc函數(shù)導(dǎo)致的信號(hào)衰減規(guī)律,對(duì)比數(shù)字濾波與模擬濾波兩種補(bǔ)償技術(shù)
    的頭像 發(fā)表于 07-15 14:48 ?782次閱讀
    DAC頻率響應(yīng)特性解析:從sinc<b class='flag-5'>函數(shù)</b>衰減到補(bǔ)償技術(shù)

    貼片晶振中兩種常見(jiàn)封裝介紹

    貼片晶體振蕩器作為關(guān)鍵的時(shí)鐘頻率元件,其性能直接關(guān)系到系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。今天,凱擎小妹帶大家聊聊貼片晶振中兩種常見(jiàn)封裝——金屬面封裝與陶瓷面封裝。
    的頭像 發(fā)表于 07-04 11:29 ?1291次閱讀
    貼片晶振中<b class='flag-5'>兩種</b>常見(jiàn)封裝<b class='flag-5'>介紹</b>

    OptiSystem應(yīng)用:用MATLAB組件實(shí)現(xiàn)振幅調(diào)制

    本案例展示了在OptiSystem中調(diào)用MATLAB代碼實(shí)現(xiàn)振幅調(diào)制。 一、建模目標(biāo) 案例中,我們生成束功率為0dBm,頻率分別為192.7THz、191THz的載波,合束之后經(jīng)過(guò)自定義脈沖的
    發(fā)表于 06-13 08:46

    六相永磁同步電機(jī)串聯(lián)系統(tǒng)控制的兩種方法分析研究

    摘要:筆者以逆變器驅(qū)動(dòng)合雙Y移 30°永磁同步電機(jī)(PMSM)的串聯(lián)系統(tǒng)為例,給出了串聯(lián)系統(tǒng)的工作原理,采用i0的失量控制策略及電流滯環(huán)控制和PWM載波控制兩種拉制串聯(lián)解楀的方法。在Malab
    發(fā)表于 06-10 13:09

    銣原子鐘與CPT原子鐘:兩種時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)別

    在物理學(xué)的世界中,精密的時(shí)間測(cè)量是至關(guān)重要的。這就需要一個(gè)高度準(zhǔn)確且穩(wěn)定的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn),這就是原子鐘。今天我們將探討兩種重要的原子鐘:銣原子鐘和CPT原子鐘,以及它們之間的主要區(qū)別。首先,我們來(lái)了解一下
    的頭像 發(fā)表于 05-22 15:49 ?762次閱讀
    銣原子鐘與CPT原子鐘:<b class='flag-5'>兩種</b>時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)別

    電機(jī)大范圍調(diào)速的綜合電壓調(diào)制策略

    使用DPWM策略,并提出一基于零矢量分配的過(guò)渡策略,使得兩種調(diào)制方式可以平滑的過(guò)渡。這種方法使得電壓波形質(zhì)量,開(kāi)關(guān)損耗以及電壓線性范圍得到優(yōu)化。最后,搭建了基于Simulink的仿真
    發(fā)表于 04-01 14:51

    解鎖TSMaster fifo函數(shù):報(bào)文讀取的高效方法

    前言:TSMaster目前有兩種讀取報(bào)文的模式:回調(diào)函數(shù)模式和fifo模式。fifo函數(shù)是TSMaster近期新增的函數(shù),本文將重點(diǎn)介紹fi
    的頭像 發(fā)表于 03-14 20:04 ?1174次閱讀
    解鎖TSMaster fifo<b class='flag-5'>函數(shù)</b>:報(bào)文讀取的高效<b class='flag-5'>方法</b>