Схема модуляции DSB-SC

У меня есть следующая схема, которая используется для модуляции DSB-SC, но я не могу понять

  1. Почему мы используем фильтр высоких частот (я ожидаю, что это будет фильтр высоких частот, я не уверен в этом) на носителе?
  2. Почему мы использовали смещение постоянного тока как на входе, так и на входе несущей?введите описание изображения здесь

Ответы (1)

MC1496 имеет несовершенную конструкцию, и при использовании в качестве обычного вещательного модулятора АМ-диапазона нет необходимости в точной настройке смещения постоянного тока на аудиовходе. Это связано с тем, что обычные AM-трансляции модулируют менее 100%. Этого можно достичь, используя 4-квадрантный модулятор (например, 1496) и добавив смещение постоянного тока к аудиовходу, поэтому на самом деле любая небольшая ошибка смещения постоянного тока, вносимая микросхемой, не имеет большого значения для производительности. Это превращает его из 4-квадрантного умножения в 2-квадрантное умножение:

введите описание изображения здесь

Однако, когда дело доходит до подавления несущей с двумя боковыми полосами (также называемой модуляцией более 100%), чтобы действительно подавить несущую, с аудиовхода необходимо удалить постоянную составляющую, а несовершенство постоянного тока в 1496 требует балансировки. Ниже показано, что происходит, когда вы немного перемодулируете, оставляя некоторую несущую позади, но выходя за пределы уровней модуляции AM-вещания:

введите описание изображения здесь

Обычный AM-приемник будет производить искажения (согласно верхней правой диаграмме) из-за того, что модуляция превышает 100%. Полноценный DSBSC выглядит так, а обычный АМ-детектор будет издавать звуки далековского типа вместо приятного нормального звука:

введите описание изображения здесь

А чтобы по-настоящему подавить несущую на 99,9% (т. е. практически не иметь никакого спектрального содержания), вам необходимо точно настроить смещения постоянного тока так, чтобы они практически исчезли.

Удаление постоянного тока на входе несущей, а также на аудиовходе одинаково необходимо, потому что простой факт заключается в том, что выход = А ты г я о × С а р р я е р т.е. просто прямое умножение во временной области.

РЕДАКТИРОВАТЬ

Схема оператора показывает, что звук подается через конденсатор емкостью 0,1 мкФ, который затем питает резистор 300 Ом на землю. Это не может быть правильным, если мы должны верить ярлыку «вход аудиосигнала», потому что частота среза верхних частот будет 1 2 π р С = 5305 Гц, что исключает большую часть соответствующей части звукового диапазона. Вот еще одна похожая схема 1496 для справки: -

введите описание изображения здесь

Обратите внимание, что здесь используется конденсатор на 10 мкФ и резистор на 100 Ом, обеспечивающие отсечку 159 Гц — не Hi-Fi, но достаточно для речи.

Вы подробно объяснили вопрос № 1 «почему мы используем компонент постоянного тока», но мы используем «фильтры» на входах (несущая и аудиосигнал), для чего?
@Learner, они просто блокируют доступ DC к устройству. Если частота несущей составляет 1 МГц, 0,1 мкФ блокирует постоянный ток и действует примерно как 1,6 Ом до 1 МГц - R4 на 51 Ом незначительно уменьшает амплитуду 1 МГц. На аудиовходе 0,1 мкФ и R5 (300 Ом) образуют фильтр верхних частот на частоте более 5 кГц, и я подозреваю, что это опечатка на вашей диаграмме, потому что она вряд ли подходит для звука, как указано на этикетке входа.