模拟调制重点
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模拟调制主要的基本形式调制是一种重要的信号处理技术,可以将数据编码,节省空间,并且可以有效地传输数据。
调制经常被用于将信号从一种形式转换到另一种形式,或者在通信信道中利用调制以及模拟/数字转换,以提高信号传输性能。
主要的基本形式,有以下几种:1. 直接模拟调制(AM)它利用基本的模拟技术来进行信号的调制。
这类调制的基本原理是,调制信号会改变发射信号的增益和幅度。
例如,当模拟调制信号中分量的幅度改变时,发射信号的增益也会相应改变。
这样,模拟信号可以很容易地被传输出去,并且接收相关信息后进行重现。
2. 偏振调制(PM)它利用磁偏振的原理来进行信号的调制。
该种调制的基本原理是,调制信号会改变发射信号的偏振方向,并根据调制信号的改变而产生相应的旋转角度和角速度来表示发射信号的强度、频率和幅度。
它是一种灵巧的信号处理技术,但在应用中也需要考虑接收系统的响应性能。
3. 调频调制(FM)它被广泛用于广播发射和无线电通信,以此传输语音、音乐和数据。
它利用调制信号来改变载波频率。
调频调制原理是,根据调制信号的改变,以及调制信号不同时刻的位相和幅度,来引起发射信号的频率变化。
调频调制也是用于各种电视和数据传输的有效方法之一。
4. 数字调制(DM)它利用数字信号的特征来调制载波信号。
这类调制的基本原理是,把数字信号变成调制信号,以此改变发射信号的频率和相位。
此外,它可以使接收信号能够保持稳定、更小的相位噪声,或者具有更高的传输效率。
总结起来,调制是一种重要的信号处理技术,主要以四种基本形式——直接模拟调制、偏振调制、调频调制和数字调制,来实现信号的有效传输、信息的编码和空间的节省。
模拟调制解调知识点总结一、调制解调的基本原理1. 调制的基本原理调制是将要传输的信息信号与载波信号相乘,经过一定处理后发射出去。
通过改变载波信号的某些特性,比如振幅、频率或相位,来携带信息信号。
调制有很多种方式,如幅度调制(AM)、频率调制(FM)和相位调制(PM)等。
2. 解调的基本原理解调是将接收到的调制信号,通过某种方法提取出原始信息信号。
解调的方式通常与调制的方式相对应,比如AM调制对应AM解调,FM调制对应FM解调。
解调的过程中,需要使用与调制过程相反的方法来还原出原始信息信号。
二、常见的调制方式1. 幅度调制(AM)幅度调制是将信息信号的振幅变化作用到载波信号上。
最简单的AM调制方式是单边带调幅(SAM),还有双边带调幅(DAM)等不同形式。
2. 频率调制(FM)频率调制是将信息信号的频率变化作用到载波信号上。
FM调制中,频率的变化与信息信号的变化成正比,信息信号的振幅对于调制后的信号影响较小。
3. 相位调制(PM)相位调制是将信息信号的相位变化作用到载波信号上。
相位调制和频率调制非常相似,但是它所携带的信息主要体现在相位的变化上。
4. 正交调幅调制(QAM)QAM是将幅度调制和相位调制结合起来的一种调制方式。
通过同时改变信号的振幅和相位来携带更多的信息,可以获得更高的频谱效率。
5. 脉冲编码调制(PCM)PCM是一种数字调制方式,它将模拟信号转换为数字信号,并按一定规则进行调制。
PCM 可以保持信号的高质量,适合远距离传输。
以上是常见的调制方式,它们在不同的场景中有不同的应用。
比如AM调制适用于广播和短波通信,FM调制适用于广播和音频传输,而QAM则适用于数字通信和有线电视等领域。
三、调制解调在通信系统中的应用1. 无线通信系统无线通信系统是调制解调技术最常见的应用场景之一。
在移动通信系统中,设备之间需要通过无线信号进行通信,而无线信号的传输需要经过调制解调的过程。
2. 有线通信系统有线通信系统中也有很多应用调制解调技术的场景。
一、实验目的1. 理解模拟调制的基本原理和过程。
2. 掌握AM(调幅)、FM(调频)和PM(调相)三种基本调制方式的特点和应用。
3. 学习模拟调制系统的性能分析,包括带宽、调制指数等。
4. 通过实验验证调制和解调过程,加深对理论知识的理解。
二、实验原理模拟调制是将基带信号(信息信号)转换成适合在信道中传输的频带信号的过程。
常见的模拟调制方式包括调幅、调频和调相。
1. 调幅(AM):在AM调制中,载波的幅度随基带信号的幅度变化而变化。
其基本原理是利用调制信号控制载波的幅度。
2. 调频(FM):在FM调制中,载波的频率随基带信号的幅度变化而变化。
其基本原理是利用调制信号控制载波的频率。
3. 调相(PM):在PM调制中,载波的相位随基带信号的幅度变化而变化。
其基本原理是利用调制信号控制载波的相位。
三、实验设备1. 实验箱2. 信号发生器3. 示波器4. 数字频率计5. 阻抗匹配器四、实验步骤1. AM调制实验- 使用信号发生器产生一个正弦波作为载波信号。
- 将基带信号输入调制器,调整调制指数,观察调制信号的变化。
- 使用示波器观察调制信号的波形,分析调制指数对调制信号的影响。
- 使用数字频率计测量调制信号的频率,分析调制信号的带宽。
2. FM调制实验- 使用信号发生器产生一个正弦波作为载波信号。
- 将基带信号输入调制器,调整调制指数,观察调制信号的变化。
- 使用示波器观察调制信号的波形,分析调制指数对调制信号的影响。
- 使用数字频率计测量调制信号的频率,分析调制信号的带宽。
3. PM调制实验- 使用信号发生器产生一个正弦波作为载波信号。
- 将基带信号输入调制器,调整调制指数,观察调制信号的变化。
- 使用示波器观察调制信号的波形,分析调制指数对调制信号的影响。
- 使用数字频率计测量调制信号的频率,分析调制信号的带宽。
五、实验结果与分析1. AM调制实验- 当调制指数较小时,调制信号近似为未调制信号。
实验十三模拟调制解调实验(FM)实验内容1.模拟调制(FM)实验2.模拟解调(FM)实验一、实验目的1.掌握变容二极管调频电路的工作原理及调频调制特性及其测量方法。
2.熟悉相位鉴频器的基本工作原理。
3.了解鉴频特性曲线(S曲线)的正确调整方法。
二、实验电路工作原理(一)模拟调制实验1.变容二极管工作原理调频即为载波的瞬时频率受调制信号的控制。
其频率的变化量与调制信号成线性关系。
常用变容二极管实现调频。
变容二极管调频电路如图8-1所示。
从J2处加入调制信号,使变容二极管的瞬时反向偏置电压在静态反向偏置电压的基础上按调制信号的规律变化,从而使振荡频率也随调制电压的规律变化,此时从J1处输出为调频波(FM)。
C15为变容二级管的高频通路,L1为音频信号提供低频通路,L1和C23又可阻止高频振荡进入调制信号源。
图8-1 变容二极管调频f因为LCf π21=,所以电容小时,振荡频率高,而电容大时,振荡频率低。
从图(a )中可以看到,由于C-u 曲线的非线性,虽然调制电压是一个简谐波,但电容随时间的变化是非简谐波形,但是由于LCf π21=,f 和C 的关系也是非线性。
不难看出,C-u 和f-C的非线性关系起着抵消作用,即得到f-u 的关系趋于线性(见图(c ))。
2. 变容二极管调频器获得线性调制的条件设回路电感为L ,回路的电容是变容二极管的电容C (暂时不考虑杂散电容及其它与变容二极管相串联或并联电容的影响),则振荡频率为LCf π21=。
为了获得线性调制,频率振荡应该与调制电压成线性关系,用数学表示为Au f =,式中A 是一个常数。
由以上二式可得LCAu π21=,将上式两边平方并移项可得2222)2(1-==Bu u LA C π,这即是变容二极管调频器获得线性调制的条件。
这就是说,当电容C 与电压u 的平方成反比时,振荡频率就与调制电压成正比。
3. 调频灵敏度调频灵敏度f S 定义为每单位调制电压所产生的频偏。
通信原理各章重点第五章模拟调制系统学习目标:通过本章学习,掌握以下内容:☞调制的定义、功能和分类☞线性调制(AM,DSB,SSB,VSB)原理(表达式,频谱,带宽,产生与解调)☞线性调制系统的抗噪声性能,包络检波的门限效应☞调频(FM),调相(PM)的基本概念及两者间的关系☞单频调制时宽带和窄带调频信号的时域表示☞调频信号频带宽带的计算——卡森公式☞调频信号的产生与解调方法☞预加重和去加重的概念☞ FM,DSB,SSB,VSB,AM的性能比较☞了解频分复用和多级调制的概念重点:各种调幅系统的调制和解调数学模型、已调信号时域表达式、波形、频谱函数、频谱图、解调方法、系统抗噪声性能,角频率与相位的关系、调频与调相的关系、窄带调频、宽带调频、调频信号的产生与解调、抗噪声性能。
难点:频谱函数、频谱图、解调方法、功率分析,窄带调频、宽带调频、抗噪声性能1、调制的定义所谓调制(这里指载波调制)就是用调制信号(基带信号)去控制载波的某一个或几个参数,使这一个或几个参数按照基带信号的变化规律而变化的过程。
调制后得到的信号称为已调信号或频带信号。
调制是把信号转换成适合在信道中传输的形式的一种过程(即把基带信号的频谱搬移到较高的载频附近)。
2、解调(也叫检波)是调制的逆过程,其作用是将已调信号中的调制信号恢复出来。
3、调制的目的:(为什么要进行载波调制?)(1)把基带信号转换成适合在信道中传输的已调信号(即实现有效传输、配置信道、较小天线尺寸,提高天线辐射效率);(2)把多个基带信号分别搬移到不同的载频处,以实现信道的多路复用,提高信道利用率;(3)扩展信号带宽,提高系统抗干扰、抗衰落能力,还可实现传输带宽与信噪比之间的互换。
4、调制的类型据调制信号的形式分为:模拟调制和数字调制;据载波的不同分为:以正弦波作为载波的连续载波调制和以脉冲串作为载波的脉冲调制。
按调制参数不同分为:幅度调制(标准调幅AM、双边带DSB、单边带SSB和残留边带VSB)和角度调制(频率调制FM、相位调制PM)。