二极管环形调制器
出处:网络 发布于:2026-06-11 16:01:24
实验材料准备
本次实验所需材料包括 ADALM2000 主动学习模块、无焊试验板、四个 100 Ω 电阻、两个 1 kΩ 电阻、四个 1N914 二极管,若条件允许还需两个三线并绕变压器。这些材料是搭建二极管环形调制器电路的基础。
背景知识介绍
在电子通信中,平衡调制器是生成 DSBSC 信号的重要电路。它能抑制射频载波,使输出端仅保留和频与差频。输出波形虽缺少载波,但包含传统 AM 信号的所有信息,可节省信号传输过程中的功耗。而二极管环形调制器,也称为格型调制器,是常见的平衡调制器之一。它由四个初呈环形排列的二极管及输入和输出变压器组成。调制器有两个输入:一个单频载波和一个调制信号,后者可以是单频或复杂波形。载波施加于输入和输出变压器的中心抽头,调制信号施加于输入变压器的初级,输出在输出变压器的次级端被测量。

工作原理剖析
二极管环形调制器中使用的二极管可以是硅二极管、硅肖特基势垒二极管或砷化镓二极管,它们用作开关,控制输入信号是否以 180° 相位反转的方式通过。载波信号以高速率控制二极管的通断,为使调制器正常工作,载波的幅度必须显著大于调制信号的幅度,通常需要高出约六到七倍。
在正半周期间,D1 和 D2 正偏导通,而 D3 和 D4 反偏开路。载波电流在输入变压器的次级中心抽头处均匀分配,并沿相反方向通过绕组的上半部分和下半部分。上部和下部的电流各自产生一个大小相等但方向相反的磁场,所产生的磁场相互抵消,载波被抑制。结果,调制信号从输入变压器通过 D1 和 D2 传送到输出变压器,相位不反转。



在无焊试验板上构建特定电路,使用 1N914 快速开关二极管搭建二极管环路。将 W1 设置为 1 kHz 正弦调制信号,其峰峰值幅度为 1 V,将 W2 设置为 10 kHz 正弦载波,其峰峰值幅度为 3 V。输入和输出变压器需要 1:2 的匝数比,也可以尝试其他变压器匝数比并比较输出结果。若没有合适的变压器,可使用 LTspice? 仿真继续实验。观察电路的输出波形,它应类似于特定的仿真波形。


实验问题思考
实验中还设置了一些问题供学子思考,如改变输入和输出变压器的匝数比,观察并比较输出波形;将电路中 W1 和 W2 的位置互换,观察输出波形的变化;改变简化电路中电阻值,观察输出波形幅度的变化等。这些问题有助于学子更深入地理解二极管环形调制器的特性和工作原理。

版权与免责声明
凡本网注明“出处:维库电子市场网”的所有作品,版权均属于维库电子市场网,转载请必须注明维库电子市场网,https://www.dzsc.com,违反者本网将追究相关法律责任。
本网转载并注明自其它出处的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品出处,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
- 二极管单向导电性:原理与应用解析2026/7/17 15:47:01
- 什么是晶振2026/7/17 15:45:41
- 深度剖析颜色传感器技术的原理与应用2026/7/17 15:10:11
- 电容滤波核心原理:高通与低通的实用解析2026/7/16 15:59:54
- 插件电阻耐压值一般是多少?2026/7/16 15:56:28









