详解调制器的基本工作原理及电路图分析

信息来源: 时间:2021-3-22

详解调制器的基本工作原理及电路图分析

采用MOS开关电容技术,可将一些重要的非线性电路(如调制器、检波器等)制成MOS集成电路。

1、调制器电路图

典型的开关电容调制器如图6.4-1所示。图中Vm(t)为调制信号,Vc(t)为载频信号。输出信号Vo(t)是Vm(t)与Vc(t)的乘积,因此,图6.4-1所示的电路也称为乘法器。为使电路正常工作,时钟信号ф1、ф2的频率应远大于载频信号频率。

2、调制器电路的工作原理

当载频信号Vc(t)的幅值为正时,M7、M8导通,加在M1栅极的时钟信号为ф1、加在M1栅极的时钟信号为ф2,这样由M1、M2、M3和M4开关与电容C构成开关电容电路,其等效电阻为-T/C,而M4、M5和电容C所构成的开关电容电路,其等效电阻为T/C,增益Vo(t)/Vm(t)=1;当载频信号Vc(t)的幅值为负时,M8、M9导通,加在M1栅极的时钟信号为ф2,加在M2棚极的时钟信号为ф1,这样由M1、M2、M3和M4开关与电容C所构成的开关电容电路,其等效电阻为T/C,此时增益Vo(t)/Vm(t)=-1。调制器工作原理。如上所述,输出信号Vo(t)的幅值与Vm(t)的幅值相同,其极性决定于载频信号Vc(t)幅值的极性。图6.4-2表示Vc(t)、Vm(t)Vo(t)的波形。由图可知,Vo(t)为乎衡调幅信号。若在图6.4-1所示的电路输出端加上低通滤波器,可实现相位检波、调幅波检波和调频波解调。

调制器电路图,调制器工作原理

调制器电路图,调制器工作原理

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