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將調製後的訊號UX乘以幅度為1的載波訊號,得到雙邊頻段調幅訊號us,將雙邊頻帶調幅訊號us乘以載波訊號,經過低通濾波即可得到調製後的訊號UX。 這就是為什麼相敏檢測電路在結構上與調製電路相似的原因。
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如果電場計探頭處於正電場中,則探頭的感應電壓訊號和同步訊號分別通過檢波器輸入。
將調製訊號 UX 乘以幅度。
載波訊號1可以得到雙邊調幅訊號us,雙邊調幅訊號us乘以載波訊號,經過低通濾波後即可得到調製後的訊號ux。
相敏檢測器實現高頻調幅訊號和高頻載波訊號的倍增,濾波後輸出低頻解調訊號。
相敏檢測電路是相位檢測電路,當訊號相位偏離標準訊號源的相位時,對電路進行檢測,並根據偏差的大小有強弱輸出,從而控制其他電路。
相敏檢測器消除了高次諧波的影響,使輸出訊號的幅值與載波訊號的幅度成正比,使調幅訊號可以解調和再現。
通過低通濾波器。
輸出負極性直流電壓訊號後,測得的電場可判定為負電場,從而實現對被測電場極性的準確識別。
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模擬PSD:使用乘法器,將與待測訊號頻率相同的參考訊號乘以待測訊號,通過低通濾波器得到與待測訊號的幅度和相位相關的直流訊號。
數字PSD:同步整流電路由與被測訊號頻率相同的參考訊號控制,通過低通濾波器獲得被測訊號的同步整流結果,得到與被測訊號的幅值和相位相關的直流訊號。
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1.使用條件不同。
當同步檢測電路檢測到波時,需要新增乙個與調幅訊號同頻同相的同步訊號。
包絡檢測。 無需新增同步訊號。
2.適用範圍不同。
同步檢測電路可用於解調任何調幅波,但為了獲得與調幅訊號同頻同相的同步訊號,電路比較複雜,因此主要用於解調單邊帶和雙邊調幅訊號。
電觸控廳隱波的包絡檢測非常簡單,但只適用於普通調幅波的解調。
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您好,相敏檢測電路和普通檢測電路是兩個不同的電路。 相敏檢測電路是利用相位差檢測技術實現高速、高靈敏度檢測的電路。 相敏檢測快速陷阱電路的輸入訊號與參考訊號之間存在相位差,通過測量相位差可以得到輸入訊號的幅值資訊。
相敏檢測電路的優點是可以實現高速、高精度的訊號檢測,適用於高頻訊號檢測。 普通檢測電路是簡單的訊號檢測電路,通過濾除輸入訊號的高頻部分,只保留其低頻部分,然後整流平滑得到與輸入訊號幅值相關的直流電壓。 普通檢測電路的優點是簡單易實現,適用於訊號頻率低、精度要求低的檢測。
一般來說,相敏檢測電路適用於高速、高精度的訊號檢測,而普通檢測電路適用於訊號頻率低、側滑精度要求低的檢測。 需要根據具體應用場景選擇合適的電路。
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相敏檢測電路與普通檢測電路的主要區別在於它們使用不同的檢測元件。 普通檢測電路一般採用半波整流器、全波整流器或恆壓二極體等無源元件進行檢測,其原理是將輸入的交流訊號轉換為直流訊號輸出。 該方法檢測效率低,存在反向漏電流、電容濾波等問題。
相敏檢測電路使用運算放大器和限幅放大器等有源元件作為檢波器,利用非線性特性對輸入訊號進行檢測和解調。 相敏檢測電塌陷電路具有效率高、響應快、失真小等優點,適用於高頻、弱訊號等複雜環境下的檢測和解調。 總之,相敏檢測電路比普通檢測姿態湮滅圓電路更靈敏、更高效,適用於複雜環境下的訊號檢測和解調。
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總結。 相敏檢測電路和普通檢測電路都是用於檢測調製訊號中的資訊訊號的電路,但它們的工作原理不同。
相敏檢測電路和普通檢測電路都是用於檢測調製訊號中的資訊訊號的電路,但它們的工作原理不同。
普通檢測器電路利用二極體和其他器件的非線性特性,將調製訊號的幅度變化轉換為直流訊號輸出。 可以實現簡單的調幅 (AM) 訊號檢測。 反之,該原理也可用於傳輸組,以實現調製訊號的橙色併排解調。
這種電路常用於低頻調製訊號的檢測。
相敏檢測電路將調製訊號的相位與參考訊號進行比較,並在相位差為零時輸出脈衝或直流汽車模式電壓。 相敏檢測電路可以檢測出靈敏度更高的調製訊號,並且對於調相(FM)訊號和調頻(PM)訊號的檢測也很有效。 因此,在高頻調製訊號的檢測中,經常使用相敏檢測電路。
一般來說,相敏檢測電路和普通檢測電路各有優缺點,具體選擇哪種電路應根據具體情況來判斷。 如果需要檢測FM或PM的高頻隨機清除和調製方式的訊號,則採用閉合方式的相敏檢測電路; 如果只需要簡單的調幅訊號檢測,則可以使用通用的檢測電路。
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首先,我們來介紹一下相敏檢測:相敏檢測電路是一種能夠區分調製訊號相位和選擇頻率的檢測電路。
原理:相敏檢測電路(帶濾波器)能將調幅波恢復到原來的訊號波形,起到解調作用; 並具有識別訊號相位的能力。 典型的二極體相敏檢測電路及其輸入輸出圖如下圖所示。 四倍。
具有相同特性的二極體D1 D4沿同一方向串聯成橋環,橋臂上附加乙個電阻,用於橋刻度的四個端點分別連線到變壓器A和B的次級線圈上,變壓器A的輸入端為調幅波XM(T), B的輸入訊號為載流子Y(T),UF
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相敏檢測電路的選頻特性是指它對不同頻率的輸入訊號具有不同的傳輸特性。 以參考訊號為基波,所有偶諧波在載波訊號的乙個週期內平均輸出為零,即具有抑制偶次諧波的功能。 對於n=1、3、5等奇次諧波,輸出訊號的幅值衰減到基波的1 n,即訊號的傳輸係數隨著諧波次數的增加而減小,對高次諧波有一定的抑制作用。