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MC1-1242-二极管环形调制器可以用来产生载波不受抑制的普通 AM 信号。其工作原理是

MC1-1242 解释环形调制器怎样反过来产生载波不受抑制的普通调幅:给音频基带叠加合适的直流分量,让基带极性不反转,载波谱线就回来了。文章讲清直流偏置与调制指数的关系,提醒音频通路必须直流耦合,并把导频、载波泄漏、端口对调三种错误说法逐一说明为什么错。

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【题目编号】MC1-1242

【题目】二极管环形调制器可以用来产生载波不受抑制的普通 AM 信号。其工作原理是:

【答案】A

[A]只需为输入基带适当叠加直流分量,使基带极性不发生反转,即可获得 AM 输出

[B]只需在输入基带上适当叠加导频分量,使载波极性不停反转,即可获得 AM 输出

[C]只需增加载波的输入功率,迫使调制器的输出出现载波泄漏,即可获得 AM 输出

[D]只需调转调制器的输入和输出端口,即可获得 AM 输出

考点速览

题目问同一只环形调制器怎么反过来产生载波不受抑制的普通调幅,答案是给输入基带适当叠加直流分量,让基带极性不发生反转。核心概念是调制指数与过调制,只要把「基带不能跨过零点」这一条想明白,这道题就稳了。

直流分量把载波请回来

环形的乘法核心输出的是基带与载波相乘的积,基带若保持双极性,载波项就被抵消掉了。给基带叠加一个直流分量之后,参与相乘的信号变成直流加音频,乘法展开成两项:直流乘载波,给出位于载频的一根谱线,也就是载波分量;音频乘载波,给出上下两个边带。载波回来了,普通调幅的频谱就此成形。这一手做起来极简单,一只电位器调直流偏置即可,效果就是把抑制载波的调制器就地变成普通调幅调制器。

要让基带保持单极性,音频通路必须是直流耦合的。若用变压器或者隔直电容耦合,直流分量会被挡在半路,进入调制器的基带又变回双极性,载波随之消失,输出成了抑制载波双边带。检修时若遇到载波指示偏低、声音发闷的调幅发射机,先查音频通路里那只隔直电容和直流偏置电位器,问题往往出在这里。

极性不反转就是不过调制

叠加直流还有一层约束:直流分量要足够大,保证叠加后的基带在任何时刻都不改变符号。基带一旦跨过零点,乘法输出的射频相位会突然翻转一百八十度,包络在过零点处出现畸变,用简单的包络检波器去解调这种信号,听到的就是严重失真的声音。工程上把这个界限叫调制指数等于一:音频峰值恰好等于直流分量,包络最低点压到零但不再往下走。越过这条线就是过调制。

逐项辨析

选项 A 正确。叠加合适的直流分量让基带始终是单极性的,输出频谱里就同时出现载波分量和两组边带,这就是载波不受抑制的普通调幅。

选项 B 错。导频是另一码事,调频立体声广播里插入一个低电平单音,为的是让接收机恢复副载波的相位,与调幅无关。至于让载波极性不停反转,那是相位键控干的事,输出是抑制载波的双相调制,恰恰没有恒定载波。

选项 C 错。加大载波输入功率,只会让平衡结构失配、出现本振泄漏。泄漏是器件不平衡带来的杂散,幅度随温度与频率漂移,无法用来精确控制调制深度,拿它当产生载波的手段是本末倒置,还会把杂散发射推到超标的境地。

选项 D 错。环形调制器的乘法在端口之间是对称的,把输入和输出对调,输出的频谱成分不会改变,更不会凭空生出载波分量。端口互换不是调幅的手段。

发射机为什么要管住麦克风增益

调制指数一旦越过一,包络畸变、邻频杂散与互调产物会一起冒出来,干扰邻近频道的用户。所以发射机在音频通路上装了压缩、限幅与自动电平控制,把送进调制器的信号幅度压在安全范围内,面板上还会给一个指示,提醒操作者话音过响。理解了直流分量与极性的关系,就能明白这些控制电路在防什么。反过来,工作在单边带或者数字模式时要让基带保持双极性,靠的就是把直流分量去掉。同一只调制器,加不加直流,输出完全是两个模样。

应试要点

一句话:加直流,载波在,是普通调幅;去直流,载波没了,是抑制载波双边带。直流分量足够大、基带不跨零,才算合格的调幅。选项里出现「导频」「增大功率」「对调端口」的,一律排除。

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