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超外差是利用本地产生的振荡波与输入信号混频,将输入信号频率变换为某个预先确定的频率的方法。这种方法是为了适应远程通信对高频率、弱信号接收的需要,在外差原理的基础上发展而来的。超外差收发系统至今仍广泛应用于远程信号的接收,并且已推广应用到测量技术等方面。随着数字计算机硬件及软件的发展,数字计算机的系统仿真也迅速发展起来。数字计算机仿真的特点是精度高、重复性好、通用性强、价格便宜。至今已发展了许多计算机仿真程序包和仿真语言,使用起来特别方便。介绍了超外差单边带接收机的基本原理,然后介绍了MATLAB工作的又是,然后以系统仿真软件MATLAB中的Simulink软件包为工具,完成了通信系统超外差单边带接收机的仿真,并得到了完整的仿真结果,总结出了利用Simulink进行仿真的基本方法和步骤。
利用本地产生的振荡波与输入信号混频,将输入信号频率变换为某个预定的频率的电路。超外差原理最早是由E.H.阿姆斯特朗于1918年提出的。这种方法是为了适应远程通信对高频率、弱信号接收的需要,在外差原理的基础上发展而来的。外差方法是将输入信号频率变换为音频,而阿姆斯特朗提出的方法是将输入信号变换为超音频,所以称之为超外差。
超外差电路的典型应用是超外差接收机,其优点是:
·容易得到足够大而且比较稳定的放大量。
·具有较高的选择性和较好的频率特性。
·容易调整。缺点是电路比较复杂,同时也存在着一些特殊的干扰,如像频干扰、组合频率干扰和中频干扰等。随着集成电路技术的发展,超外差接收机已经可以单片集成。
超外差式单边带接收机的工作程式:对于超外差接收机来说,就不能不谈到频谱倒置的问题,至于其他的变频中放和普通的超外差原理上是一样的。超外差接收机的工作程式有两种,差频变频方式与和频变频方式。对于和频变频器产生的中频来说,数学关系比较单纯,它不会改变信号的特征。简单的说,接收到的LSB信号, 经过和频变频器后产生的中频仍然是LSB信号.但是对于本振频率高于接收频率的差频变频方式的电路来说,情况就完全不同了。经过差频变频器产生的中频信号将是和接收到的信号边带相反的,即所谓的频谱倒置。 简单的说,接收到的LSB信号,经过变频后产生的中频将是USB信号。为了提高灵敏度和选择性,无线接收机一般都采用超外差式。
以上介绍了单边带信号和超外差信号的基本改变,一般而言,超外差接收机的基本结构如下所示,在本课题,我们以超外差调幅接收机为例:
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