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包络检波c语言,包络检波电路特点

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包络检波的工程实现

包络检波器

图1是典型的包络检波电路。由中频或高频放大器来的标准

检波器的电压输入输出波形

调幅信号ua(t)加在L1C1回路两端。经检波后在负载RLC上产生随ua(t)的包络而变化的电压u(t),其波形如图2所示。这种检波器的输出u(t)与输入信号ua(t)的峰值成正比,所以又称峰值检波器。

包络检波器的工作原理可用图2的波形来说明。在t1tt2时间内,输入信号瞬时值ua(t)大于输出电压u(t),二极管导通,电容C通过二极管正向电阻ri充电,u(t)增大;在t2tt3时间内,ua(t)小于u(t),二极管截止,C通过RL放电,因此u(t)下降;到t3以后,二极管又重新导电,这一过程照此重复不已。只要RLC选择恰当,就可在负载RLC上得到与输入信号包络成对应关系的输出电压u(t)。如果时间常数RLC太大,放电速度就会放慢,当输入信号包络下降时,u(t)可能始终大于ua(t),造成所谓对角切割失真(图2)。此外,检波器的输出通常通过电容、电阻耦合电路加到下一级放大器,如图1中虚线所示。如果Rg太小,则检波后的输出电压u(t)的底部即被切掉,产生所谓的底部切割失真。

画图并说明包络检波器负峰切割失真原因级不产生负峰切割失真条件

惰性失真 - 当输入为调幅波时,过分增大RL和C值,致使二极管截止期间C通过RL的放电速度过慢,在某t1时刻跟不上输入调幅波包络的下降速度。输出平均电压就会产生失真,称惰性失真。

负峰切割失真 - 检波器与下级电路连接时,一般采用阻容耦合电路。Cc为隔值电容,对Ω呈交流短路,Cc两端电压为VAV。Ri2为下级电路输入电阻,VAV在RL、Ri2分压后在RL两端得VA电压反作用到二极管两端,若VAVsmmin,D截止,使输出调制信号电压在其负峰值附近将被削平,出现负峰切割失真。

请问我想用二极管实现包络检波,信号频率是120k,不知道电阻和电容值怎么确定,谁能帮我?

要进行包络检波,说明输入信号是调幅的,即以一个低频信号对一个高频信号进行幅度调制,低频信号就是高频信号的包络。换言之,输入信号有两个频率:一个高频和一个低频。

用二极管实现包络检波的目的是取出其中的低频信号,同时将高频信号滤除掉,这就要用低通滤波器。一般高频f1信号和低频f2信号的频率差在数倍以上,用阻容滤波器就能达到很好的效果了。

对阻容滤波器可以按下述思路选取阻容参数:

1、选择滤波器的转折频率点f0,以使滤除高频的同时,尽量不影响低频信号。f0至少为f2的2倍,最高为f2的4倍已足够;且f1/f0至少大于2,f0越低则滤波效果越好。

2、根据信号源的输出阻抗Ro,选取电阻R,一般R=Ro,R越大,对前级的影响越小;但R越大,对后级放大器的输入阻抗要求越高:R与后级输入阻抗是分压(衰减)关系。

3、根据fo=1/(2*π*R*C),计算C=1/(2*π*R*f0),

阻容低通滤波器对转折频率f0信号的衰减是3dB,每高一倍频程信号的衰减增加3dB。