Dispense del corso - Dipartimento Ingegneria dell'Informazione ...
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Facoltà di <strong>Ingegneria</strong> 38<br />
Figura 4.3: Modulatore AM: a) schema a blocchi <strong>del</strong> modulatore; b) caratteristica <strong>del</strong><br />
dispositivo non lineare<br />
4.1.5 Demodulatori AM<br />
L’operazione di demodulazione viene generalmente effettuata al ricevitore<br />
per recuperare dal segnale ricevuto il segnale informativo s(t). La modulazione<br />
AM presenta il vantaggio di richiedere circuiti di demodulazione molto<br />
semplici. Esistono due tipi di demodulatori:<br />
• Con recupero <strong>del</strong>la portante (f0)<br />
Lo schema di demodulazione è riportato in figura 4.4. Com è si osserva<br />
per demodulare correttamente il segnale è necessario conoscere<br />
esattamente la frequenza e la fase <strong>del</strong>la portante c(t). Una volta nota<br />
il segnale ricevuto è moltiplicato per cos(2πf0t) così da ottenere:<br />
v(t) = cos(2πf0t) · y(t) = V0<br />
2 (1 + k · s(t))(1 + cos(4πf0t)) (4.14)<br />
Il segnale v(t) è successivamente filtrato passa-basso e dal segnale filtrato<br />
è sottratto il termine V0 in modo da ottenere il segnale modulante:<br />
2<br />
u(t) = (v(t) hlp(t)) − V0<br />
2<br />
V0<br />
V0<br />
= (1 + k · s(t)) −<br />
2 2<br />
V0<br />
= k · s(t) (4.15)<br />
2<br />
• Senza recupero <strong>del</strong>la portante (f0)<br />
Il circuito più utilizzato per demodulare un segnale AM è quello mostrato<br />
nella figura 4.5(a), che prende il nome di rivelatore di inviluppo.<br />
Tale circuito è formato da un diodo, che viene polarizzato in modo da<br />
lasciar passare soltanto le semionde positive (oppure quelle negative)