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上式表明,MA的欧越大,包络下降速度越快,避免产生对角切割失真所要求的RLCL值就越小。在多音调制时,作为工程估算,欧和MA应取其中的最大值。
图5.5-12示出负峰切割失真情况。它是由检波器的低频交流负载电阻与直流负载电阻RL不同而引起的。造成交直流负载电阻不同的原因是数值较大的隔直流电容CC的存在。在稳态病况下CC上有一直流电压U=(≈UC),它在RL上压降为:
URL对二极管而言是负的。当MA较大时,输入调幅波包络的负半周可能低于URL,在这期间(F1~F2)二极管截止,因此,产生如图5.5-12C的波形失真,它将输出低频电压负峰切割。欲不产生此类失真,必须保证(UC-MAUC)URL即:
图5.5-13是半导体收音体中检波级及有关附加电路的典型实例。R1、R2、RL2组成外加正向偏置电路。通过-6V电源给二极管VD提供一固定的正向偏流(通常在20~50UA左右),用以提高检波效率。R2C3组成低通滤波器,用来滤除RL2两端输出中的低频交流分量,取出其中的直流分量,加到前级中放管的基极,作为自动增益控制电压。检波器的输出滤波电路,接成X型滤波电路,这样不但可以进一步滤除输出电压中的残余高频分量,而且有利避免产生负峰切割失真。
图5.5-14是电视接收机图像检波器的实际电路。由于调制信号为高达6MHZ的图像信号,为保证不产生对角切割失真,且避免检波后高端频率处产生频率失真,电容C1选得比较小。由于C1较小,只靠它滤除高频分量还不够,为此又接入LC2滤波器。电阻R2与二极管串联,能改善检波线性,这时传输系数有所下降,但一般改变不大。