本文作者:admin

包络检波原理?

促天科技 2024-09-28 05:17 0 0条评论

一、包络检波原理?

包络检波的原理是工程实际中,有一类信号叫做调幅波信号,这是一种用低频信号控制高频信号幅度的特殊信号。为了把低频信号取出来,需要专门的电路,叫做检波电路。使用二极管可以组成最简单的调幅波检波电路。调幅波解调方法有二极管包络检波器、同步检波器。应用最广的是同步检波器,不论哪种振幅调制信号,都可采用相乘器和低通滤波器组成的同步检波电路进行解调。

但是, 普通调幅信号来说,它的载波分量没有被抑制掉,可以直接利用非线性器件实现相乘作用

二、半波整流包络检波原理?

半波整流:变压器的次级绕组与负载相接,中间串联一个整流二极管,就是半波整流。利用二极管的单向导电性,只有半个周期内有电流流过负载,另半个周期被二管所阻,没有电流。这种电路,变压器中有直流分量流过,降低了变压器的效率;整流电流的脉动成分太大,对滤波电路的要求高。只适用于小电流整流电路。

全波整流可以用:一是变压器与半流整流电路相同,但用四个二极管组成桥式电路,将次级线圈的正、负半周都用起来;二是变压器的次级绕组圈数加倍,中间抽头,实际上由两个次级线圈构成。中间抽头接负载一端,另两个端子各串联一个二极管后接负载的另一端。

将一段时间长度的高频信号的峰值点连线,就可以得到上方(正的)一条线和下方(负的)一条线,这两条线就叫包络线。包络线就是反映高频信号幅度变化的曲线。对于等幅高频信号,这两条包络线就是平行线,。 当用一个低频信号对一个高频信号进行幅度调制(即调幅)时,低频信号就成了高频信号的包络线。这样的信号称为调幅信号。 从调幅信号中将低频信号解调出来的过程,就叫做包络检波。也就是说,包络检波是幅度检波。 包格检波常用的方法是采用二极管进行单向过滤后再进行低通滤波。没有二极管而直接进行低通滤波的话,会使正、负包络线抵消,从而检不出低频信号。 除了包络检波,还有频偏(调频)检波,相移(或相位)检波等等。

调幅波的解调即是从调幅信号中取出调制信号的过程,通常称为检波。检波广义的检波通常称为解调,是调制的逆过程,即从已调波提取调制信号的过程。对调幅波来说是从它的振幅变化提取调制信号的过程;对调频波 ,是从它的频率变化提取调制信号的过程;对调相波,是从它的相位变化提取调制信号的过程。

工程实际中,有一类信号叫做调幅波信号,这是一种用低频信号控制高频信号幅度的特殊信号。为了把低频信号取出来,需要专门的电路,叫做检波电路。使用二极管可以组成最简单的调幅波检波电路。调幅波解调方法有二极管包络检波器、同步检波器。目前应用最广的是二极管包络检波器,不论哪种振幅调制信号,都可采用相乘器和低通滤波器组成的同步检波电路进行解调。但是, 普通调幅信号来说,它的载波分量被抑制掉,可以直接利用非线性器件实现相乘作用,得到所需的解调电压,而不必另加同步信号,通常将这种振幅检波器称为包络。

三、包络检波的条件通信原理?

调幅信号中将低频信号解调出来的过程,就叫做包络检波。也就是说,包络检波是幅度检波。 包络检波常用的方法是采用二极管进行单向过滤后再进行低通滤波。没有二极管而直接进行低通滤波的话,会使正、负包络线抵消,从而检不出低频信号。

除了包络检波,还有频偏(调频)检波,相移(或相位)检波等等。

四、包络检波的优点有什么?

包络检波的优缺点:

1优点:二极管包络检波的优点是电路简单、效率高。经济。

2缺点:二极管包络检波是大信号峰值检波,无法对小信号检波。它只能用于普通调幅的检波,对于单边带调幅这类就无法检波。

总的发射功率中的大部分功率被分配 给了载波分量,其调制效率相当低。

五、ask包络检波法调制的原理?

“ASK”指的是振幅键控方式。这种调制方式是根据信号的不同,调节正弦波的幅度

幅度键控可以通过乘法器和开关电路来实现。载波在数字信号1或0的控制下通或断,在信号为1的状态载波接通,此时传输信道上有载波出现;在信号为0的状态下,载波被关断,此时传输信道上无载波传送。那么在接收端我们就可以根据载波的有无还原出数字信号的1和0。对于二进制幅度键控信号的频带宽度为二进制基带信号宽度的两倍。

幅移键控法(ASK)的载波幅度是随着调制信号而变化的, 其最简单的形式是,载波在二进制调制信号控制下通断, 此时又可称作开关键控法(OOK)。 多电平MASK调制方式是一种比较高效的传输方式,但由于它的抗噪声能力较差,尤其是抗衰落的能力不强,因而一般只适宜在恒参信道下采用。

六、包络检波是线性检波吗?

包罗的简波,这一线也是性简波的一种。

七、收音机采用包络检波的原因?

调幅信号中将低频信号解调出来的过程,就叫做包络检波。也就是说,包络检波是幅度检波。 包络检波常用的方法是采用二极管进行单向过滤后再进行低通滤波。没有二极管而直接进行低通滤波的话,会使正、负包络线抵消,从而检不出低频信号。 除了包络检波,还有频偏(调频)检波,相移(或相位)检波等等。

八、包络检波和同步检波适用范围?

(1) 同步检波——适用于三种调幅波。“同步检波”也称相干检波(coherent)和零拍检波(homodyne),适用于所有线性幅度调制(包括普通am调幅波)。抑制载波的双边带或者单边带调幅只能通过“同步检波”来解调。

同步检波是用一个与载波同频同相的本振信号与已调信号相乘来实现信号解调的过程

(2) 包络检波——只适用于普通调幅波, 而且要求已调波的幅度要大。包络检波(envelope-demodulation)是基于滤波检波的振动信号处理方法,尤其对初期故障和信噪比较低的故障信号识别能力强。将一段时间长度的高频信号的峰值点连线,就可以得到上方(正的)一条线和下方(负的)一条线,这两条线就叫包络线。包络线就是反映高频信号幅度变化的曲线。对于等幅高频信号,这两条包络线就是平行线。当用一个低频信号对一个高频信号进行幅度调制(即调幅)时,低频信号就成了高频信号的包络线。

九、三极管包络检波器与二极管包络检波器比较?

三极管包络检波器与二极管包络检波器的基本组成都是非线性器件加低通滤波器,前者是三极管,后者是二极管。这两种电路都能实现包络检波。

但二者有一个重要的差别,三极管电路,集电极电流只与输入电压有关,与输出电压无关;二极管电路,二极管电流受到输入电压和输出电压的共同控制。由于这个差别,两种检波器的输出脉冲电流波形就有显著不同,三极管电路,在整个信号正半周期间导通;二极管电路,只在正半周峰值附近导通。

正是因为这个差别,相对来讲,二极管检波器非线性失真小于三极管检波器的非线性失真。

十、包络检波为什么使用低通滤波器?

包络检波常用的方法是采用二极管进行单向过滤后再进行低通滤波。如果没有二极管而直接进行低通滤波的话,会使正、负包络线抵消,从而检不出低频信号。

包络检波是基于滤波检波的振动信号处理方法,尤其对初期故障和信噪比较低的故障信号识别能力强。