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實習五 實習五 實習五

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(1)

教育部資通訊科技人才培育先導型計畫 教育部資通訊科技人才培育先導型計畫 教育部資通訊科技人才培育先導型計畫

教育部資通訊科技人才培育先導型計畫 通訊系統模擬通訊系統模擬 實習五通訊系統模擬通訊系統模擬實習五實習五實習五 1

實習五 實習五 實習五

實習五 超外差式接收機之模擬與分析 超外差式接收機之模擬與分析 超外差式接收機之模擬與分析 超外差式接收機之模擬與分析

余兆棠 南台科技大學電子系

教育部資通訊科技人才培育先導型計畫 教育部資通訊科技人才培育先導型計畫 教育部資通訊科技人才培育先導型計畫

教育部資通訊科技人才培育先導型計畫 實習五實習五 超外差式接收機之模擬與分析實習五實習五超外差式接收機之模擬與分析超外差式接收機之模擬與分析超外差式接收機之模擬與分析 2

目的 目的 目的 目的

 透過本實習我們將了解超外差AM接收機的架構,類比AM廣 播收音機即採用此架構。

 分別以數學分析以及頻譜分析說明超外差式AM接收機之原 理 。

 探討並了解超外差式AM接收機架構之假像頻率干擾問題。

大綱 大綱 大綱 大綱

 超外差 超外差AM無線廣播接收機系統 超外差 超外差 無線廣播接收機系統 無線廣播接收機系統分析 無線廣播接收機系統 分析 分析 分析



超外差調幅 超外差調幅 超外差調幅 超外差調幅(AM)無線廣播接收機架構 無線廣播接收機架構 無線廣播接收機架構 無線廣播接收機架構



超外差調幅 超外差調幅 超外差調幅 超外差調幅(AM)無線廣播接收機原理說明 無線廣播接收機原理說明 無線廣播接收機原理說明 無線廣播接收機原理說明



圖解超外差式 圖解超外差式 圖解超外差式 圖解超外差式AM接收機系統 接收機系統 接收機系統 接收機系統



波封檢波器解調 波封檢波器解調 波封檢波器解調 波封檢波器解調



像頻干擾 像頻干擾 像頻干擾 像頻干擾

(2)

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教育部資通訊科技人才培育先導型計畫 實習五實習五 超外差式接收機之模擬與分析實習五實習五超外差式接收機之模擬與分析超外差式接收機之模擬與分析超外差式接收機之模擬與分析 4

超外差 超外差 超外差

超外差調幅 調幅 調幅(AM)無線 調幅 無線 無線 無線廣播接收機架構 廣播接收機架構 廣播接收機架構 廣播接收機架構

cos(2 (πfc+fIF) )t

 超外差調幅(AM)無線廣播接收機由射頻(radio frequency, RF) 放大器,混頻器(mixer),本地振盪器(local oscillator, LO),中 頻(intermediate frequency, IF)放大器,包跡檢測器,訊息(音頻) 放大器,和揚聲器(喇叭)所構成。

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教育部資通訊科技人才培育先導型計畫 實習五實習五 超外差式接收機之模擬與分析實習五實習五超外差式接收機之模擬與分析超外差式接收機之模擬與分析超外差式接收機之模擬與分析 5

超外差 超外差 超外差

超外差調幅 調幅 調幅(AM)無線 調幅 無線 無線 無線廣播接收機原理說明 廣播接收機原理說明 廣播接收機原理說明 廣播接收機原理說明



從天線接收的訊號經射頻放大器放大,射頻意指高頻,通常是指載波頻率。



兩個可變電容分別被使用來調諧射頻放大器和本地振盪器的頻率,以達到選 擇想要接收到射頻訊號之目的 (每個電台發射訊號之載波頻率不同) 。



本地振盪器的頻率為 f

LO

= f

c

+ f

IF

,其中 f

c

為想要接收的AM無線訊號之載波 頻率。



本地振盪器的調諧範圍是952~2055 kHz。



混頻器輸出頻率為其兩個輸入訊號頻率相加與相減之訊號。(混頻器之數學 模型相當於乘法器) ,其中差值頻率稱為中頻,一般超外差調幅(AM)無線廣 播接收機之中頻 f

IF

= 455 kHz。

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教育部資通訊科技人才培育先導型計畫 實習五實習五 超外差式接收機之模擬與分析實習五實習五超外差式接收機之模擬與分析超外差式接收機之模擬與分析超外差式接收機之模擬與分析 6

超外差 超外差 超外差

超外差調幅 調幅 調幅(AM)無線 調幅 無線 無線 無線廣播接收機原理 廣播接收機原理 廣播接收機原理說明 廣播接收機原理 說明 說明 說明(續續)



從天線接收的訊號經放大及混頻處理後,訊號會被轉換至中頻(接續中頻 處理器處理) 與其他頻帶(被中頻處理器濾除) 。這個頻率轉換的優點在 於,任何載波頻率的無線電台訊號,皆可使用單一的調諧中頻放大器。



中頻放大器的頻寬被設計成10 kHz,例如,通過頻帶為450 kHz到460 kHz 的帶通濾波器 。



中頻放大 (IF Amplifier)具濾波功能,具有較窄的頻寬,以確保能隔絕頻寬

以外不需要的訊號,因中頻放大器頻寬窄,極容易設計高增益的放大電

路,故提供了超外差接收機此接收機大部份的增益,而且關係著接收機的

選擇性。

(3)

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超外差 超外差 超外差

超外差調幅 調幅 調幅(AM)無線 調幅 無線 無線 無線廣播接收機原理 廣播接收機原理 廣播接收機原理說明 廣播接收機原理 說明 說明 說明(續續)

 令接收訊號為 。

 將接收訊號通過混頻器,其輸出訊號表示式為

 上述訊號有兩個訊號分量,一個分量的頻譜中心點落於頻率 f

IF

,另一個分量的頻譜中心點則落在頻率2 f

c

+ f

IF

 中頻放大器的輸出是一個調幅訊號,其載波頻率為f

IF

。 ( )

c

[1

a

( )]cos(2

c

)

r t = A + k m t π f t

( ) ( )cos(2 ( ) )

[1 ( )]cos(2 )cos(2 ( ) ) [1 ( )] [1 ( )]

cos(2 ) cos(2 (2 ) )

2 2

c IF

c a c c IF

c a c a

IF c IF

y t r t f f t

A k m t f t f f t

A k m t A k m t

f t f f t

π

π π

π π

= +

= + +

+ +

= + +

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超外差 超外差 超外差

超外差調幅 調幅 調幅(AM)無線 調幅 無線 無線 無線廣播接收機原理 廣播接收機原理 廣播接收機原理說明 廣播接收機原理 說明 說明 說明(續續)

 載波頻率為f

IF

的調幅訊號通過包跡檢測器,解調得到所選擇 到要的電台訊息訊號m(t) 。

 最後,包跡檢測器的輸出被放大,透過揚聲器播放。

圖解超外差式 圖解超外差式 圖解超外差式

圖解超外差式AM接收機系統 接收機系統 接收機系統 接收機系統



兩個傳送端發射Full AM訊號,一超外差式AM接收機(省略放大電路)接收兩個 AM訊號之混合訊號。



兩個傳送端之基頻訊號為m

1

(t)與m

2

(t) 。

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圖解超外差式 圖解超外差式 圖解超外差式

圖解超外差式AM接收機系統 接收機系統 接收機系統 接收機系統(頻譜分析 頻譜分析 頻譜分析) 頻譜分析

) 2 cos(

)

( 1 1

1t A ft

c = c πc



先假設 以及 之頻譜 與 為



兩訊號分別以載波 與 調變成Full

AM訊號

(假設f

c2

> f

c1

)



兩Full AM訊號由天線傳送出,混合在一起由接收機天線接收

接收訊號 之頻譜分別位於不同頻段(即實習二所述之分頻多工)

)

1(f M M2(f) )

1(t m m2(t)

) 2 cos(

)

( 2 2

2t A f t

c = c

π

c

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圖解超外差式 圖解超外差式 圖解超外差式

圖解超外差式AM接收機系統 接收機系統 接收機系統 接收機系統(頻譜分析 頻譜分析 頻譜分析)(續 頻譜分析 續 續)

 假設在接收端選電台1

接收訊號經本地震盪器頻率f

LO

= f

c1

+ f

IF

之弦波混頻處理後之頻譜如下圖所示,其中頻段(以 f

IF

為中 心)則為我們所要的訊號頻譜,以一帶通濾波器取出。

BW > 2B BPF { 中心頻率 f

IF

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波封檢波器解調 波封檢波器解調 波封檢波器解調 波封檢波器解調

 帶通濾波器輸出訊號形式還是維持Full AM調變訊號,只是載波 頻率已降至f

IF

, 因此我們可以使用波封檢波器將訊號解調。

φAM (t)

+

-

c R

+

-

φd(t)

載波頻率降至f

IF

(5)

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像頻干擾 像頻干擾 像頻干擾 像頻干擾

 假設接收端的本地振盪器頻率為 ,而接收端欲接收的 頻率為 ,若此時有一訊號頻率為 ,則會發生什麼情 形呢?

 接收到上述兩個混合訊號經過本地振盪頻率 降頻後,

會將 和 都降頻至 上,但是頻率 並不

是我們所要的訊號。

 載波頻率為 之訊號稱為假像頻率 假像頻率 假像頻率 假像頻率或像頻 像頻 像頻 像頻(image frequency)干擾訊號。

c IF

f + f

f

c

f

c

+ 2 f

IF

c

2

IF

f + f

c IF

f + f

f

c

f

IF

f

c

+ 2 f

IF

c

2

IF

f + f

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圖解像頻干擾 圖解像頻干擾 圖解像頻干擾 圖解像頻干擾

本地振盪器頻率 欲接收的訊號

像頻干擾

欲接收的訊號和像頻干擾都落在fIF上 降頻前

降頻後

像頻干擾解決方式 像頻干擾解決方式 像頻干擾解決方式 像頻干擾解決方式

 如何避免上述的現象產生呢?

 我們可以在接收端前端加上RF訊號濾波器,先將不需要的訊 號(上述的頻率 )濾去,這樣就可以避免像頻干擾的發 生。

c

2

IF

f + f

(6)

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大綱 大綱 大綱 大綱

 超外差式 超外差式 超外差式AM接收機系統 超外差式 接收機系統 接收機系統分析 接收機系統 分析 分析 分析

 原理簡介 原理簡介 原理簡介 原理簡介

 超外差式 超外差式 超外差式 超外差式AM接收機之方塊圖 接收機之方塊圖 接收機之方塊圖 接收機之方塊圖

 超外差式 超外差式 超外差式 超外差式AM接收機之模擬等效圖 接收機之模擬等效圖 接收機之模擬等效圖 接收機之模擬等效圖

 頻譜分析 頻譜分析 頻譜分析 頻譜分析

 數學分析 數學分析 數學分析 數學分析

 假像頻率 假像頻率 假像頻率 假像頻率

 Matlab/Simulink 模擬 模擬 模擬 模擬



超外差式 超外差式 超外差式 超外差式AM接收機系統之模擬與分析 接收機系統之模擬與分析 接收機系統之模擬與分析 接收機系統之模擬與分析



假像頻率之模擬與分析 假像頻率之模擬與分析 假像頻率之模擬與分析 假像頻率之模擬與分析



假像頻率解決方案之模擬與分析 假像頻率解決方案之模擬與分析 假像頻率解決方案之模擬與分析 假像頻率解決方案之模擬與分析

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超外差 超外差 超外差

超外差AM接收機系統架構 接收機系統架構 接收機系統架構 接收機系統架構

本實習模擬三個電台分別傳送Full AM訊號。

接收機採用前述之超外差AM接收機系統架構(省略一些放大電路),如下圖所示。

在此,接收機模擬選擇電台2。

)

1(t m

)

3(t m

) (

1t c

)

3(t c

) ) ( 2 cos(πfIF+fc2t

)

2

(

t c )

2(t m

fc2

選擇電台2 電台1載波 f

c1

電台2載波 f

c2

m2

(t)

電台3載波 f

c3

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訊號參數設計 訊號參數設計 訊號參數設計 訊號參數設計

7000(Hz)

1(v),

; ) 2 cos(

)

(

3 3 3 3

3t

=

Am fmt Am

=

fm

=

m

π

90000(Hz)

1(v),

; ) 2 cos(

)

(

3 3 3 3

3t

=

Ac fct Ac

=

fc

=

c

π



為方便觀察, 以下訊號參數並一定符合AM廣播之規範

電台訊息(基頻)訊號參數

載波訊號參數為

本地震盪器頻率為 (假設接收機選擇電台2)

30000(Hz)

1(v),

; ) 2 cos(

)

(

1 1 1 1

1

t = A

c

f

c

t A

c

= f

c

=

c π

60000(Hz)

1(v),

; ) 2 cos(

)

(

2 2 2 2

2t

=

Ac fct Ac

=

fc

=

c

π

3000(Hz)

1(v),

; ) 2 cos(

)

(

1 1 1 1

1t

=

Am fmt Am

=

fm

=

m

π

5000(Hz)

1(v),

; ) 2 cos(

)

(

2 2 2 2

2t

=

Am fmt Am

=

fm

=

m

π

) kHz ( 500

; ) kHz (

2

= 560 =

+

=

IF c IF

LO f f f

f

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超外差式 超外差式 超外差式

超外差式AM接收機系統 接收機系統 接收機系統 接收機系統



現在我們以Matlab/Simulink內建模組建立數學分析模型:

Step 1::::建立模擬系統建立模擬系統建立模擬系統建立模擬系統

開啟Matlab/Simulink Browser。

開新檔案。

依數學分析模型連結成模擬系統,如圖所示。

訊號x1(t)

訊號x2(t)

訊號x3(t) 載波c1(t)

載波c2(t)

載波c3(t)

低通濾波器 帶通濾波器

本地震盪器訊號

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基頻訊號參數設定 基頻訊號參數設定 基頻訊號參數設定 基頻訊號參數設定

Step 2::::設定參數設定參數設定參數設定參數

設定訊息(基頻)訊號參數。

載波訊號參數設定 載波訊號參數設定 載波訊號參數設定 載波訊號參數設定

設定載波訊號參數。

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乘法器設定 乘法器設定 乘法器設定 乘法器設定

乘法器設定,Number of inputs設定為2,表示為兩個乘法輸入。

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加法器設定 加法器設定 加法器設定 加法器設定

加法器設定,List of signs 設定為++,表示兩個加法輸入。

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加法器設定 加法器設定 加法器設定 加法器設定(續 續 續 續)

加法器設定,List of signs 設定為+++,表示三個加法輸入。

(9)

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本地震盪器設定 本地震盪器設定 本地震盪器設定 本地震盪器設定

fIF

(kHz) 560 60

2=500+ =

+

= IF c

LO f f

f

本地震盪器設定,中頻訊號 常見為455 kHz,為了方便模擬分析,本實習 採用500 kHz,欲選擇m2(t)之頻道,故 。

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Zero-Order Hold之取樣時間設定 之取樣時間設定 之取樣時間設定 之取樣時間設定

頻譜分析器之取樣時間設定,取樣時間設定為1/300000。

Spectrum Scope參數設定 參數設定 參數設定 參數設定

頻域訊號的頻譜分析器設定,Buffer size設定為2048, Buffer overlap設定 為2000 ,FFT length設定為2048,其它可使用預設值 。

(10)

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帶通濾波器設定 帶通濾波器設定 帶通濾波器設定 帶通濾波器設定

帶通濾波器設定,選用Butterworth濾波器設計,通帶可設定為中頻 上下 10 kHz範圍內 ,即Lower passband edge frequency設定為2*pi*490000, Upper passband edge frequency設定為2*pi*510000 。

fIF

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二極體模擬元件參數設定 二極體模擬元件參數設定 二極體模擬元件參數設定 二極體模擬元件參數設定

二極體設定,Upper limit設定為100(只要大於訊號操作電壓即可),為了使 負電壓截止,Lower limit設定為0 。

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低通濾波器設定 低通濾波器設定 低通濾波器設定 低通濾波器設定

低通濾波器設定,Passband edge frequency設定為2*pi*10000 。

(11)

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教育部資通訊科技人才培育先導型計畫 實習五實習五 超外差式接收機之模擬與分析實習五實習五超外差式接收機之模擬與分析超外差式接收機之模擬與分析超外差式接收機之模擬與分析 31

Polynomial多項式設定 多項式設定 多項式設定 多項式設定

多項式(Polynomial)設定,項目分別以逗點隔開,由最右項為最低冪次,以此

往左邊類推,即降冪排列 ,目的為補強濾波器增益,

類似等化器效果。

0

1 0

2 . 3 0xn+ L+ x+ x

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模擬環境設定 模擬環境設定 模擬環境設定

模擬環境設定、 、 、 、存檔與執行模擬 存檔與執行模擬 存檔與執行模擬 存檔與執行模擬

Step 3::::模擬環境設定模擬環境設定模擬環境設定、模擬環境設定、、存檔與執行模擬、存檔與執行模擬存檔與執行模擬存檔與執行模擬

執行時間設定為0.006秒,此處的時間為模擬的停止時間。

可以先存檔再執行模擬。

1 3 2

超外差式 超外差式 超外差式

超外差式AM接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析

Step 4:::模擬結果分析:模擬結果分析模擬結果分析模擬結果分析

在頻域觀察接收機接收訊號(通道內訊號,假設無其他射頻訊號源):

電台2

電台1

(12)

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超外差式 超外差式 超外差式

超外差式AM接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析(續 續 續 續)

接收到訊號經本地震盪器混波後之頻譜。

fLO=fIF+fc2= 500 kHz+60 kHz = 560 kHz

電台2

fIF

= 500kHz

-fIF

= -500kHz

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超外差式 超外差式 超外差式

超外差式AM接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析(續 續 續 續)

使用帶通濾波器將中頻 fIF=500kHz 正負各10 kHz以外的訊號濾除。

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超外差式 超外差式 超外差式

超外差式AM接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析(續 續 續 續)

經二極體整流後訊號之頻譜。

(13)

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超外差式 超外差式 超外差式

超外差式AM接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析(續 續 續 續)

使用低通濾波器得到10 kHz以內之訊號,即電台2之基頻訊號 (5 kHZ) 。

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超外差式 超外差式 超外差式

超外差式AM接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析(續 續 續 續)

將通過低通濾波器後之訊號減1(dc term)以達成解調(時域上可明顯觀察出)。

超外差式 超外差式 超外差式

超外差式AM接收機系統時域模擬分析 接收機系統時域模擬分析 接收機系統時域模擬分析 接收機系統時域模擬分析

在時域觀察接收機訊號:

通道內的訊號 與本地震盪器混波後的訊號

(14)

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超外差式 超外差式 超外差式

超外差式AM接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析(續 續 續 續)

電台2之基頻訊號與解調訊號:

解調完之訊號

重疊顯示 原基頻訊號 電台2,頻率為5000Hz

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超外差式 超外差式 超外差式

超外差式AM接收機系統 接收機系統 接收機系統 接收機系統

 在此,可模擬選台,修改「Step 2:::設定參數:設定參數設定參數設定參數」」」之本地震盪器頻率改為530000Hz」 即可選擇m1(t)之訊號,即電台一。

) ( 90000

3 Hz

fc= ) 30000(

1 Hz

fc=

) 60000(

2 Hz

fc= ) 3000(

1 Hz

fm=

) 5000(

2 Hz

fm=

) ( 3 7000Hz fm=

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超外差式 超外差式 超外差式

超外差式AM接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析(續 續 續 續)

在頻域觀察接收機訊號:

使用低通濾波器得到10kHz以內之訊號。

(15)

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超外差式 超外差式 超外差式

超外差式AM接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析 接收機系統頻域模擬分析(續 續 續 續)

將通過低通濾波器後之訊號減1(dc term)以達成解調(時域上可明顯觀察 出)。

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超外差式 超外差式 超外差式

超外差式AM接收機系統時域模擬分析 接收機系統時域模擬分析 接收機系統時域模擬分析 接收機系統時域模擬分析

在時域觀察接收機訊號:

通道內的訊號

與本地震盪器混波後的訊號

通過帶通濾波器後的訊號

經二極體濾除負電壓

通過低通濾波器(模擬RC電路)

訊號乘以兩倍(因混波過程振 震幅降低一半) 訊號減1(dc term)以達成解調

超外差式 超外差式 超外差式

超外差式AM接收機系統時域模擬分析 接收機系統時域模擬分析 接收機系統時域模擬分析 接收機系統時域模擬分析(續 續 續 續)

• 電台1之基頻訊號與模擬結果:

原基頻訊號

(16)

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假像頻率模擬 假像頻率模擬 假像頻率模擬 假像頻率模擬

) ( 3t c

) ( 030000

31 Hz

fc= ) 30000(

1 Hz

fc=

) 60000(

2 Hz

fc= ) 3000(

1 Hz

fm=

) 5000(

2 Hz

fm=

) ( 3 7000Hz fm=

使用前述相同的架構,在此若要干擾電台1,電台3載波頻率改為fc3= fc1+ 2fIF= 30000 + 1000000 = 1030000(Hz),當做像頻干擾來源。

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假像頻率 假像頻率 假像頻率

假像頻率頻域分析 頻域分析 頻域分析 頻域分析

模擬結果分析 模擬結果分析模擬結果分析 模擬結果分析

在頻域觀察傳送端訊號:

接收端接收到三個Full AM訊號之頻譜。

電台 電台

電台 電台3之載波頻率 之載波頻率 之載波頻率 之載波頻率 f

c3= 1030 kHz (假像頻率

假像頻率 假像頻率) 假像頻率

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假像頻率 假像頻率 假像頻率

假像頻率頻域模擬分析 頻域模擬分析 頻域模擬分析(續 頻域模擬分析 續 續 續)

接收到訊號經本地震盪器混波後之頻譜。

kHz 530 kHz 30 kHz 500

2= + =

+

= IF c

LO f f

f

(17)

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假像頻率 假像頻率 假像頻率

假像頻率頻域模擬分析 頻域模擬分析 頻域模擬分析(續 頻域模擬分析 續 續 續)

使用帶通濾波器將中頻 fIF=500kHz 正負各10 kHz以外的訊號濾除。

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假像頻率 假像頻率 假像頻率

假像頻率頻域模擬分析 頻域模擬分析 頻域模擬分析(續 頻域模擬分析 續 續 續)

經二極體整流後訊號之頻譜。

假像頻率 假像頻率 假像頻率

假像頻率頻域模擬分析 頻域模擬分析 頻域模擬分析(續 頻域模擬分析 續 續 續)

使用低通濾波器得到10 kHz以內之訊號。

(18)

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假像頻率 假像頻率 假像頻率

假像頻率頻域模擬分析 頻域模擬分析 頻域模擬分析(續 頻域模擬分析 續 續 續)

將通過低通濾波器後之訊號減1(dc term) ,得到兩個基頻訊號(直流成份未濾 除) ,即想要接收的電台1訊號受到干擾。

像 像 像 像 頻 頻 頻 頻 干 干 干 干 擾 擾 擾 擾 造 造 造 造 成 成 成 成 之 之 之 之 問 問 問 問 題 題 題 題

fm3

= 7 kHz

電台3(干擾 訊號)

電台1

fm1 = 3 kHz

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假像頻率 假像頻率 假像頻率

假像頻率頻域模擬分析 頻域模擬分析 頻域模擬分析 頻域模擬分析

在時域觀察接收機訊號:

通道內的訊號

與本地震盪器混波後的訊號

通過帶通濾波器後的訊號

經二極體濾除負電壓

通過低通濾波器(模擬RC電路)

訊號乘以兩倍(因混波過程振 幅降低一半)

訊號減1(dc term)仍無法解調

(電台1訊號受到干擾)

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假像頻率解決方案 假像頻率解決方案 假像頻率解決方案 假像頻率解決方案

Hz 030000 3=1 fc

Hz 30000

1=

fc

Hz 60000

2=

fc

Hz 1=3000 fm

Hz 5000

2=

fm

Hz 3=7000 fm

根據前面分析,假像頻率的來源是在接收端混頻前,受到其中射頻訊號頻率成份 為 fc + 2fIF 之頻率所影響,為了解決此問題,本範例只要在接收端(混頻器前)加上 一前端低通濾波器(截止頻率在100 kHz),可以濾除1030 kHz之像頻,這是因為我們 要接收電台之 載波頻率小於100 kHz 。

前置低通濾波器

(19)

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去除假像頻率 去除假像頻率 去除假像頻率

去除假像頻率頻域模擬分析 頻域模擬分析 頻域模擬分析 頻域模擬分析

 除了新增一LPF外,所有模擬架構與設定皆不變,進行模擬後觀察結果。

像 像 像

像頻 頻 頻 f

c3= 1030 kHz

接收到三個Full AM 訊號之頻譜

經前置濾波器濾除 干擾頻率後之頻譜

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去除假像頻率 去除假像頻率 去除假像頻率

去除假像頻率頻域模擬分析 頻域模擬分析 頻域模擬分析 頻域模擬分析(續 續 續 續)

接收到訊號經本地震盪器混波後之頻譜。

fLO = fIF+ fc2= 500 kHz + 30 kHz = 530 kHz

電台1

fIF

= 500kHz

-fIF

= -500kHz

去除假像頻率 去除假像頻率 去除假像頻率

去除假像頻率頻域模擬分析 頻域模擬分析 頻域模擬分析 頻域模擬分析(續 續 續 續)

(20)

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去除假像頻率 去除假像頻率 去除假像頻率

去除假像頻率時域模擬分析 時域模擬分析 時域模擬分析 時域模擬分析(續 續 續 續)

通道內的訊號

濾除像頻後訊號與本地震盪器 混頻後的訊號

通過帶通濾波器後的訊號 經二極體濾除負電壓 通過低通濾波器(模擬RC電路)

訊號乘以兩倍(因混波過程振幅 降低一半)

訊號減1(dc term)以達成解調

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去除假像頻率 去除假像頻率 去除假像頻率

去除假像頻率時域模擬分析 時域模擬分析 時域模擬分析 時域模擬分析(續 續 續 續)

原基頻訊號 電台1,頻率為3000Hz

解調完之訊號

重疊顯示

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練習 練習 練習 練習

 將本實習之超外差接收機的架構中之AM解調置換成FM解調 即可建立一超外差式FM接收機架構,如下圖所示,請仿照本 實習之方式進行超外差式FM接收機架構模擬與分析。

cos(2 (πfc+fIF) )t

參考文獻

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