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Zwei FM-Modulationsschaltpläne zum Teilen
FM, nämlich: Frequenzmodulation, Frequenzmodulation, bezieht sich auf das Modulationsverfahren, bei dem sich die Frequenz des Hochfrequenzträgers mit dem Modulationssignal ändert. Die Amplitude von FM bleibt unverändert. Mit zunehmender Empfangsentfernung nimmt die Amplitude aufgrund der Ausbreitungsdämpfung ab und der Grad der Frequenzänderung des FM-Signals wird durch das Modulationssignal bestimmt. Wie nachfolgend dargestellt.
Die Erzeugung eines FM-Frequenzmodulationssignals verwendet meist die variable Kapazitätscharakteristik der Sperrschichtkapazität einer Varaktordiode oder einer Triode, um die Kapazität des Resonanzkreises zu ändern und den Zweck der Frequenzmodulation zu erreichen.
Die Frequenz des FM-Signals hängt mit der Amplitude des Modulationssignals zusammen.
Beispielsweise wird eine Sinuswelle als Modulationssignal verwendet. Wenn die Amplitude der Sinuswelle Null ist, ist die tatsächliche Frequenz des FM-Signals die Frequenz der Trägerfrequenz, dh die Mittenfrequenz. Wenn die Amplitude in positiver Richtung zunimmt, nimmt die tatsächliche Frequenz auf der Basis der Mittenfrequenz zu und umgekehrt.
Je größer die Amplitude des Modulationssignals ist, desto größer ist die Abweichung der tatsächlichen Frequenz des FM-Signals von der Mittenfrequenz. So überträgt FM Informationen.
FM-Methoden können in direktes FM und indirektes FM unterteilt werden.
1, direkte Frequenzmodulation
Direct FM ist die am häufigsten verwendete FM-Methode. Es verwendet das Modulationssignal, um den Hochfrequenzoszillator direkt zu steuern, um die Abstimmschleifenparameter zu ändern, wodurch die Ausgangsfrequenz des Oszillators geändert wird. Wie in der folgenden Abbildung gezeigt, handelt es sich um das Hauptblockdiagramm von Direct FM.
Die folgende Abbildung zeigt eine Frequenzmodulationsschaltung, die mit einer Varaktordiode implementiert ist.
Frequenzmodulationsschaltung mit Varaktordiode realisiert
Das Prinzip ist, dass bei einem Kondensator-Dreipunktoszillator, der aus einem Transistor VT usw. besteht, die Schwingungsfrequenz durch den L- und C2-Resonanzkreis bestimmt wird. Die Modulationssignalspannung wird über R1 auf die Varaktordiode VD geladen, so dass sich die PN-Sperrschichtkapazität von VD entsprechend ändert.
Da der VD parallel zum LC-Resonanzkreis geschaltet ist, ändert die Änderung der Sperrschichtkapazität die Parameter des LC-Resonanzkreises, so dass sich die Schwingungsfrequenz mit der Amplitude des Modulationssignals ändert. Das endgültige FM-Signal wird vom L-Tap über C4 ausgegeben.
Die folgende Abbildung zeigt eine Frequenzmodulationsschaltung, die mit einer Triode realisiert wurde.
Frequenzmodulationsschaltung mit Triode realisiert
Das Prinzip ist, dass bei einem Kondensator-Dreipunktoszillator, der aus einem Transistor VT usw. besteht, die Schwingungsfrequenz durch den Resonanzkreis L1, C3 und die Sperrschichtkapazität von VT bestimmt wird. Das Modulationssignal lädt die Basis des Transistors VT über C1, so dass sich die Sperrschichtkapazität von VT entsprechend ändert. Dadurch werden die Parameter des LC-Resonanztanks geändert, so dass sich die Schwingungsfrequenz mit der Amplitude des Modulationssignals ändert. Das endgültige FM-Signal wird vom VT-Kollektor über C6 ausgegeben.
2, indirekte Frequenzmodulation
Indirekte Frequenzmodulation besteht darin, das Modulationssignal in eine Integrationsschaltung zu integrieren. Der Phasenmodulator wird durch das Integralsignal im Yoga phasenweise gesteuert. Der Ausgang des Phasenmodulators ist das Frequenzmodulationssignal. Wie in der folgenden Abbildung gezeigt, handelt es sich um das Hauptblockdiagramm der indirekten Frequenzmodulation.
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