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模拟乘法器及其应用.doc

上传人:cjc2202537 文档编号:5911477 上传时间:2019-03-21 格式:DOC 页数:16 大小:478.50KB
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资源描述

1、模拟乘法器及其应用摘要模拟乘法器是一种普遍应用的非线性模拟集成电路。模拟乘法器能实现两个互不相关的模拟信号间的相乘功能。它不仅应用于模拟运算方面,而且广泛地应用于无线电广播、电视、通信、测量仪表、医疗仪器以及控制系统,进行模拟信号的变换及处理。在高频电子线路中,振幅调制、同步检波、混频、倍频、鉴频、鉴相等调制与解调的过程,均可视为两个信号相乘或包含相乘的过程。采用集成模拟乘法器实现上述功能比采用分立器件如二极管和三极管要简单的多,而且性能优越。Analog multiplier is a kind of widely used nonlinear analog integrated circu

2、its.Analog multiplier can be achieved between two unrelated analog multiplication function.It is not only applied in the simulation operation aspect, and widely used in radio, television, communications, measuring instruments, medical equipment and control system, the analog signal conversion and pr

3、ocessing.In the high frequency electronic circuit, amplitude modulation, synchronous detection, mixing, frequency doubling, frequency, modulation and demodulation process, the same as can be seen as two signal multiplication or contain multiplication process.The function is realized by using integra

4、ted analog multiplier than using discrete components such as diodes and transistors are much more simple, and superior performance.一、实验目的1了解模拟乘法器的工作原理2掌握利用乘法器实现 AM 调制、DSB 调制、同步检波、倍频等几种频率变换电路的原理3学会综合地、系统地应用已学到模、数字电与高频电子线路技术的知识,通过 MATLAB 掌握对 AM 调制、DSB 调制、同步检波、倍频电路的制作与仿真技术,提高独立设计高频单元电路和解决问题的能力。二、原理说明1.

5、 模拟乘法器的电路模型模拟乘法器是对两个以上互不相关的模拟信号(电压与电流)实现相乘功能的非线性函数电路。通常它有两个输入端(x 端和 y 端)及一个输出端,其电路模型与符号分别可用如图(a)或(b)所示。图 2.1 模拟乘法器的模型与电路符号模拟乘法器的传输方程为: 式中:Am 为增益系()omxyuAtut数2. 集成模拟乘法器的基本原理模拟乘法器是一种能实现模拟量相乘的集成电路,设 vO 和 vX、vY 分别为输出和两路输入 其中 K 为比例因子,具有 的量纲。模拟乘法器的电路符号如图所示。对于差动放大电路,电压放大倍数 如果用 vY 去控制 IE,即 IEvY。实现这一基本构思的电路如

6、图所示。 图 2.2 模拟乘法器原理图 3. 变跨导型模拟乘法器 根据图的原理可以制成所谓变跨导模拟乘法器。在推导高频微变等效电路时,将放大电路的增益写成为 只不过在式中的 gm 是固定的。而图中如果 gm 是可变的,受一个输入信号的控制,那该电路就是变跨导模拟乘法器。由于 vYIE,而 IEgm,所以vYgm。输出电压为: 由于图中的电路,对非线性失真等因素没有考虑,相乘的效果不好。实际的变跨导模拟乘法器的主要电路环节如图所示。 图 2.3 变跨导模拟乘法器三、模拟乘法器的应用1. 普通 AM 振幅调制普通 AM 振幅调制电路的原理框图如图所示设载波信号的表达式为调制信号的表达式为直流电压为

7、 uDC,则乘法器输出的 AM 调幅信号的表达式为 图 3.1 AM 调制 m 为调制深度,AM 调制中,必须满足 m1,否则将会引起过调从而产生失真。2. 抑制载波双边带振幅调制1) 抑制载波双边带振幅调制电路的原理框图如图 2 所示图 3.2 DSB 调制tUtccmcostmUtmUtUtt ccccccmcc os21os21os0设载波信号的表达式为调制信号的表达式为则乘法器输出的 DSB 调幅信号的表达式为2) 单边带调幅波的表达式为 或将 DSB 调制信号输出至理想的低通或高通滤波器即可得到 SSB 调制。3. 乘积型同步检波器 AM 调制信号的解调过程称为检波。常用方法有包络检

8、波和同步检波两种。而抑制载波的双边带或单边带振幅调制信号的包络不能直接反映调制信号的变化规律,所以无法用包络检波进行解调,必须采用同步检波方法。同步检波又分为叠加型同步检波和乘积型同步检波。利用模拟乘法器的相乘原理,实现同步检波是很方便的,其系统框图如下: 图 3.3 同步检波在乘法器的一个输入端输入抑制载波双边带信号信号: ttmU tt cc cm ossos210 另一输入端输入同步信号(即载波信号)tUtccmc ostt ttmUtt cc c ossos210ttccmos210 tmUt ccos210tutccmcos)(经乘法器相乘,由此可得输出信号 tuK tuKtuKtt

9、 ccmsE csmEcmsEcso )2(41 )2o(21o1)( 上式中,第一项是所需要的低频调制信号分量,后两项为高频分量,可用低通滤波器滤掉,从而实现双边带信号的解调。同步检波具有很高的精度要求,即要求本地的解调载波与发送端的调制载波同频同相。如果其频率或相位有一定的偏差,将会使恢复出来的调制信号产生失真。4. 模拟乘法器实现倍频 图 3.5 倍频器由模拟相乘器构成的倍频器电路原理框图如图所示:当输入信号:u x=uy=ui 其输出与输入的关系是:u o=kuxuy=kui2如果 ux=uy=ui=Uimsinwt则有 uo=k(Uimsinwt)2=kUim2(1-cos2wt)/

10、2因此,只要在图 4 的输出端加一隔直电容,便可实现正弦波的二倍频。其输出电压即为: u o=(kUim2 cos2wt)/2四、MATLAB 仿真1. AM调制1) 程序代码:fs=1000; %抽样频率N=1024; %FFT长度n=0:N-1; t=n/fs; %截止时间和步长u0=1; %载波幅度f=(0:N-1)*fs/N; %频率转换w = 2*pi*f; %w、f转换ws=2*pi*10; w0=2*pi*500; m=1; %调制深度,取不同的值测试%m=0.5;%m=2;Uz=u0.*(1+m.*cos(ws.*t).*cos(w0.*t); %乘法器u00=fft(U0,N

11、); %傅立叶变换uss=fft(Us,N);uzz=fft(Uz,N);mag0=abs(u00); %取模mags=abs(uss);mag=abs(uzz);subplot(3,2,1),plot(t,Us);title(调制信号);grid;axis(0 0.3 -1.5 1.5);subplot(3,2,3),plot(t,U0);title(载波信号);grid;axis(0 0.3 -1.5 1.5);subplot(3,2,5),plot(t,Uz);title(已调波);grid;axis(0 0.3 -3 3);subplot(3,2,2);plot(f,mags);tit

12、le(调制信号频谱);grid;axis(0 150 0 300);subplot(3,2,4);plot(f,mag0);title(高频载波频谱);grid;axis(400 600 0 500);subplot(3,2,6);plot(f,mag);title(已调信号频谱);grid;axis(400 600 0 500);2) 仿真波形:图4.1.1 m=0.5 AM调制图4.1.2 m=1 AM调制图4.1.3 m=2 AM调制2. DSB调制1) 程序代码:fs=1000; %抽样频率N=1024; %FFT长度n=0:N-1; t=n/fs; %截止时间和步长us=0.5; %

13、调制信号幅度u0=1; %载波幅度k= 1; %增益系数f=(0:N-1)*fs/N; %频率转换w = 2*pi*f; %w、f转换ws=2*pi*10; w0=2*pi*500; U0=u0.*cos(w0.*t); %载波信号Us=us.*cos(ws.*t); %调制信号Uz=k*U0.*Us; %乘法器u00=fft(U0,N); %傅立叶变换uss=fft(Us,N);uzz=fft(Uz,N);mag0=abs(u00); %取模mags=abs(uss);mag=abs(uzz);subplot(3,2,1),plot(t,Us);title(调制信号);grid;axis(0

14、 0.3 -1.5 1.5);subplot(3,2,3),plot(t,U0);title(载波信号);grid;axis(0 0.3 -1.5 1.5);subplot(3,2,5),plot(t,Uz);title(已调波);grid;axis(0 0.3 -1.5 1.5);subplot(3,2,2);plot(f,mags);title(调制信号频谱);grid;axis(0 150 0 300);subplot(3,2,4);plot(f,mag0);title(高频载波频谱);grid;axis(400 600 0 500);subplot(3,2,6);plot(f,mag)

15、;title(已调信号频谱);grid;axis(400 600 0 400);2) 仿真波形:图4.2.1 DSB调制3. 同步检波1) 程序代码:fs=1000; %抽样频率N=1024; %FFT长度n=0:N-1; t=n/fs; %截止时间和步长us=0.5; %调制信号幅度u0=1; %载波幅度uc=1; %本地解调载波幅度k= 1; %增益系数f=(0:N-1)*fs/N; %频率转换w = 2*pi*f; %w、f转换ws=2*pi*10; w0=2*pi*500; wc=w0;U0=u0.*cos(w0.*t); %载波信号Us=us.*cos(ws.*t); %调制信号Uc

16、=uc.*cos(wc.*t); %本地解调载波Uz=k*U0.*Us; %乘法器uz=Uz.*Uc; %解调uzz=fft(Uz,N);ui=fft(uz,N); %傅立叶变换uss=fft(Uc,N);mag0=abs(uss); %取模mags=abs(uzz);mag=abs(ui);subplot(3,2,1),plot(t,Uz);title(已调波);grid;axis(0 0.3 -1.5 1.5);subplot(3,2,3),plot(t,Uc);title(本地解调载波);grid;axis(0 0.3 -1.5 1.5);subplot(3,2,5),plot(t,uz

17、);title(解调信号);grid;axis(0 0.3 -1.5 1.5);subplot(3,2,2);plot(f,mags);title(已调制信号频谱);grid;axis(400 600 0 400);subplot(3,2,4);plot(f,mag0);title(本地解调载波频谱);grid;axis(400 600 0 300);subplot(3,2,6);plot(f,mag);title(解调信号频谱);grid;axis(0 50 0 500);2) 仿真波形:图4.3.1 同步检波4. 倍频器1) 程序代码:fs=1000; %抽样频率N=1024; %FFT长

18、度n=0:N-1; t=n/fs; %截止时间和步长ui=1; %输入幅度k= 1; %增益系数f=(0:N-1)*fs/N; %频率转换w = 2*pi*f; %w、f转换wi=2*pi*100; Ui=ui.*sin(wi.*t); %输入信号Uz=k*Ui.*Ui; %乘法器u0=fft(Ui,N); %傅立叶变换uz=fft(Uz,N);mag0=abs(u0); %取模mag=abs(uz);subplot(2,2,1),plot(t,Ui);title(输入信号);grid;axis(0 0.3 -1.5 1.5);subplot(2,2,3),plot(t,Uz);title(倍

19、频信号);grid;axis(0 0.3 -1.5 1.5);subplot(2,2,2);plot(f,mag0);title(输入信号频谱);grid;axis(0 300 0 300);subplot(2,2,4);plot(f,mag);title(倍频信号频谱);grid;axis(0 300 0 400);2) 仿真波形:图4.4.1 倍频器五、总结本次作业,对模拟乘法器电路组成进行了理论分析,对调幅、检波以及倍频用MATLAB进行了仿真分析,取得了很大的收获。模拟乘法器能够实现AM 、DSB波的调制及同步检波与倍频。仿真结果与理论结果相一致。对于AM调制而言,应当注意调制幅度的选择,为了确保后级检波电路中避免出现对脚切割失真和底部切割失真,m选择在30%左右。对于DSB波而言,他的调幅信号输出抑制了载波,减小了输出功率提高了效率。对于倍频,用模拟乘法器来实现显得尤为容易。总的来说,通过本次作业,加深了对模拟乘法器电路的了解,掌握了模拟乘法器的基本应用原理。六、参考文献1.阳翠娥主编高频电子线路实验与课程设计 哈尔滨工业大学出版社 2001年2.王卫东 傅佑麟编高频电子线路 电子工业出版社 2004 年3.陈怀琛 编著 MATLAB 及其在理工课程中的应用指南(第二版)西安电子科技 大学出版社 2004 年

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