交叉调制

更新时间:2022-08-25 12:56

交叉调制是指通过在非线性的设备、网络或传输煤质中各信号间的相互作用所产生的无用信号对有用信号的载波的调制。

定义

当微波放大管工作于非线性状态,并输入两个以上信号时,信号之间存在相互影响的现象,例如两个信号同时进入行波管进行放大,一个信号的存在引起另一个信号的幅度和相位的畸变,特别是其中较弱的一个信号的增益会受到另一个较强信号的压缩,尤其当强信号的幅值接近饱和时,此效应更显著,这种现象称为交叉调制。简单地说,交叉调制是指通过在非线性的设备、网络或传输煤质中各信号间的相互作用所产生的无用信号对有用信号的载波的调制。

测量

综述

伴音交叉调制的测量是指由图象载波所引起的伴音载波的无用振幅调制的测量。

按三音法测量

同前先加图象载波信号并调节到标称输入电压,再调节差转机输出功率达额定值。加伴音载波,其幅度按图象载波的-10分贝调节。微调图象输出功率仍为额定值。

差转机输出端的频谱仪置于线性刻度读数位置,调节增益使伴音载波显式幅度为 。

去掉图象载波发生器的输出信号,测量伴音输出信号的幅度为 。

则有:交叉调制= 。

测试发射机法

测试发射机的视频调制采用测试信号A。测试步骤如下:

(1)先送全黑射频信号,同前调到标称输入电压,伴音信号按图像载频-10分贝加入。调节差转机输出功率为额定值。

(2)将输出端频谱仪调谐到伴音载频,切换到线性刻度读数和零扫频位置,并将中频带宽置于300千赫。调节增益使伴音载波的显示幅度为 。

(3)改用测试信号A,测量伴音载波调幅度的峰-峰值dA。

则有:交叉调制= 。

综合上述,用三音法测试所需仪器品种较少,而且均为通用仪器。而测试发射机法需要的仪器品种较多,且涉及各种电视专用仪器。另一方面对各项特性指标测量的实用意义也是有差别的。例如微分相位在PAL制中指标容限允许适当放宽,对于只采用甲类功放的差转机,在合理设计时,一般不引入显著地微分相位。因此在成批产品中仅需抽测,甚至只在定型试验中测试就可以了。而群时延特性仅取决于选择性网络的设计和调试,工艺稳定的批量产品中一般具有较好的一致性,故也可作抽测项目。互调和交叉调制分别反映中低电平区域和高电平区域的振幅非线性程度,两者均和微分增益有一定的联系。一般互调是必测的,如果又测了交叉调制,再对微分增益进行测量就没有必要了,一般在批量产品中只抽测一部就可以了。再如视频信杂比的测量是不必要的,因为它可以从噪声系数推到出来,电源干扰信杂比可以采用检波器和直流示波器来测量。因此在维护测试中,甚至在批量生产的交收试验中主要用三音法测量。且测量其最主要的指标,如功率、互调、交调、频响、反射损耗、无用调制和无用发射等。测试中最基本的仪器是频谱仪(或场强仪)和扫频仪

还需指出,当前中小功率的差转机使用中频调制单元进行自办节目的情况日益增多,即差转机同时备有接收单元和中频调制单元,按需要选择进行。

干扰

当前级电路选择性不好时,会使干扰信号与正常信号同时接收,若两种信号都以音频方式调制时,由于晶体管放大器和混频器的非线性,会产生如干扰信号的调制信号转移到正常信号的载波上的交叉调制干扰现象。这种交叉调制干扰的产生,与干扰信号的频率无关,只要交叉干扰信号有一定的强度,就能进入前级电路产生干扰,所以它对电路的危害更大。

混频器中,除了非线性特性的四次方项外,更高的偶次方项也可能产生交调干扰,但幅值较小,一般不考虑。放大器工作处于非线性状态时,同样也会产生交调干扰,只不过是由三次方项产生的。混频器是由四阶项产生的,其中本振电压占了一阶,习惯上仍将四次方项产生的交调称为三阶交调,以和放大器的交调相一致。故三阶交调,在放大器里是由三次方项产生的,在混频器里是由四次方项产生的。

特点

交叉调制干扰的形成与本振无关,它是有用信号与干扰信号一起作用于混频器时,由混频器的非线性形成的干扰。

当接收有用信号时,可同时听到信号台和干扰台的声音,而信号频率与干扰频率间没有固定的关系。一旦有用信号消失,干扰台的声音也随之消失。犹如干扰台的调制信号调制在信号的载频上。所以交调干扰的含义可为:一个已调的强干扰信号与有用信号(已调拨或载波)同时作用于混频器,经非线性作用,可以将干扰的调制信号转移到有用信号的载频上,然后再与本振混频得到中频信号,从而形成干扰。

抑制措施

抑制交叉调制干扰的措施有以下几种:

(1)采用提高前级电路的选择性,减弱干扰信号的电压振幅来有效地抑制这种干扰。

(2)改变晶体管工作点电流,让晶体管工作在非线性项最小的区域,可减少这种干扰。

(3)电路采用交流负反馈方式也可减弱这种干扰。

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