超外差接收机工作原理
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硬件型号:超外差接收机
系统版本:接收机系统
超外差接收机是通过将局部产生的振荡波与输入信号混合,将输入信号的频率转换为预定频率的一种方法。
本振产生频率为f1的恒幅正弦信号。输入信号是中心频率为fc的调制带限信号,通常为f1 > fc。这两个信号在混频器中进行转换,输出的是差频分量,称为中频信号,fi=f1-fc为中频频率。
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上图显示了输入调幅信号的频谱和波形。输出中频信号的频谱结构与输入信号相同,只是中心频率由-fc变为fi。因此,中频信号保留了输入信号的所有有用信息。超外差原理的典型应用是超外差接收机。从天线接收到的信号经高频放大器放大,再将本振产生的信号加入混频器变换,得到中频信号,再经过中频放大、检测和低频放大,然后发送给用户。接收机的工作频率范围往往很宽。在接收不同频率的输入信号时,通过改变本振频率f1,可以使混音后的if频率fi保持在一个固定的值。
超外差接收方式通过调幅接收和调频接收对广播电台发出的调幅和调频信号进行处理,最后将处理后的音频信号通过功率放大器送至扬声器,恢复声音。调幅和调频接收电路的结构是相似的。单频超外差调频收音机的框图如下图1所示。
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超外差接收机的原理是由E.H.阿姆斯特朗于1918年首次提出的。该方法是为了满足远程通信中高频弱信号接收的需要,在外差原理的基础上开发的。外差法是将输入信号频率转换为音频,而Armstrong提出的方法是将输入信号转换为超级音频,因此称为超外差法。1919年利用超外差原理制成超外差接收机。这种接收方式的性能优于高频(直接)放大接收,因此在远程信号接收中仍被广泛应用,并已应用于测量技术等方面。
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