通信电子线路2-1

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通信电子线路第二章一节精品PPT课件

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2.2.1 概述
2.2.2 谐振条件
2.2.3 谐振特性
2.2.4 谐振曲线、相频特性曲线和通频带
结论
2.2.5 信号源内阻和负载对并联谐振回路的影响
2.3 串并联阻抗等效互换与抽头变换
2、回路抽头时阻抗的变化(折合)关系
3
成功的基础在于好的学习习惯
The foundation of success lies in good habits
48
谢谢大家
荣幸这一路,与你同行
It'S An Honor To Walk With You All The Way
讲师:XXXXXX XX年XX月XX日
Chapter2 选频网络
2.1 串连谐振回路 2.2 并联谐振回路 2.3 串、并联阻抗等效互换与回路抽头时的阻抗变换 2.4 耦合回路 2.5 滤波器的其他形式
引言
2.1 串连谐振回路
2.1.1 概述 2.1.2 基本原理 2.1.3 谐振曲线和通频带 2.1.4 相频特性曲线 2.1.5 能量关系 2.1.6 信号源内阻及负载对串联谐振回路的影响
2.1.1 概述
2.1.2 基本原理
1、阻抗
2、谐振频率f0
3、谐振特性
4、品质因数
结论
5、广义失谐系数
2.1.2 谐振曲线和通频带
通频带
2.1.3 相频特性曲线
2.1.4 能量关系
结论
2.1.5 信号源内阻和负载对回路的影响
2.2 并连谐振回路
2.2.1 概述 2.2.2 谐振条件 2.2.3 谐振特性 2.2.4 谐振曲线、相频特性曲线和通频带 2.2.5 信号源内阻及负载对并联谐振回路的影响

通信电子电路第二版答案

通信电子电路第二版答案

通信电子电路第二版答案【篇一:《通信电子线路习题解答》(严国萍版)】ss=txt>第一章习题参考答案: 1-1:1-3:解:1-5:解:第二章习题解答: 2-3,解:2-4,由一并联回路,其通频带b过窄,在l、c不变的条件下,怎样能使b增宽?答:减小q值或减小并联电阻2-5,信号源及负载对谐振回路有何影响,应该如何减弱这种影响?答:1、信号源内阻及负载对串联谐振回路的影响:通常把没有接入信号源内阻和负载电阻时回路本身的q值叫做无载q(空载q值)?l如式q?o?qor?0l通常把接有信号源内阻和负载电阻时回路的q值叫做有载ql,q l?r?rs?rl可见ql?qql为有载时的品质因数 q 为空载时的品质因数串联谐振回路通常适用于信号源内阻rs很小 (恒压源)和负载电阻rl也不大的情况。

2、信号源内阻和负载电阻对并联谐振回路的影响q?1??pc?ql与rs、rl同相变化。

p?plgpgpqp故ql??并联谐振适用于信号源内阻rs很大,负载电阻rl1?p?prsrl 也较大的情况,以使ql较高而获得较好的选择性。

2-8,回路的插入损耗是怎样引起的,应该如何减小这一损耗?答:由于回路有谐振电阻rp存在,它会消耗功率因此信号源送来的功率不能全部送给负载rl,有一部分功率被回路电导gp所消耗了。

回路本身引起的损耗称为插入损耗,用kl表示回路无损耗时的输出功率p1kl?2 ?回路有损耗时的输出功率p??i12s?p?vg?10l无损耗时的功率,若rp = ?, gp = 0则为无损耗。

?g?g???gll??s2??is2??p?vg??gl有损耗时的功率 11l?g?g?g??lp??s2???1?p1??插入损耗 kl?p1???1?l?q0????通常在电路中我们希望q0大即损耗小,其中由于回路本身的q0?2-11,1gp?0l,而ql?1。

(gs?gp?gl)?0l2-12,解:2-13,5.5mhz时,电路的失调为:??q02?f?33.32*0.5?6.66fp52-14,解:第三章习题参考答案:3-3,晶体管的跨导gm是什么含义,它与什么参量有关?答:3-4,为什么在高频小信号放大器中,要考虑阻抗匹配问题?答:3-7,放大器不稳定的原因是什么?通常有几种方法克服?答:不稳定原因:克服方法:3-9,解:【篇二:2014年通信电子电路试题_答案】013--2014 学年上学期时间100分钟通信电子电路课程 48 学时 3 学分考试形式:闭卷专业年级:通信工程2011总分100分,占总评成绩 70 %注:此页不作答题纸,请将答案写在答题纸上一、选择题。

通信电子线路(CH-1,CH-2)

通信电子线路(CH-1,CH-2)

数字通信系统包括了两个重要变换: 消息和数字基带信号之间的变换; 数字基带信号和信道信号之间的变换。 用数字基带信号对高频正弦波信号进行的 调制称为数字调制。 根据基带信号控制载波的参数不同,数字 调制通常分为振幅键控调制、频率键控调制 和相位键控调制三种基本方式。
振幅键控(Amplitude-shift keying) (ASK) 载波振幅受基带信号控制 相位键控(Phase-shift keying)(PSK) 载波相位受基带信号控制,当基带信号 p (t ) = 1 时,载波起始相位为0;当 P (t ) = 0 时,载波起始相 位为 p 。 频率键控(Frequency-shift keying)(FSK) 载波频率受基带信号控制,当 p (t ) = 1 时,载波 频率为 f1 ;当 p (t ) = 0 时,载波频率为 f2 。 数字通信的主要特点 ☆ 抗干扰能力强;
u = Ad(t )
(2)波形表示
i
o
T/2
T
3T/2
2T
t
(3)频域表示 如果我们把信号看成一个函数,根据傅立叶变 换的基本原理,那么任何复杂的信号都可以分解为 许多不同频率的正弦信号之和,因而“频谱”即组 成信号的各正弦分量按频率分布的情况。我们常用 频谱图来了解信号的频率组成及其特点(变化规律 、能量分布等)。
图 1-6 三种波形的示意图
深蓝色—频带信号波形;浅蓝色—基带信号波形;粉红色—载波信号波形
上面采用的是普通调幅器。如果应用平衡调幅器,
其频带波形如图表5示。
图1-7 平衡调幅波形
深蓝色—频带信号波形;浅蓝色—基带信号波形;粉红色—载波信号波形
比较图4和图5知,平衡调幅器的输出信号中载波已被抑制。

通信电子线路第2章 小信号调谐放大器

通信电子线路第2章 小信号调谐放大器
3、选择性 选择性是指回路从含有各种不同频率信号总和中选 出有用信号、抑制干扰信号的能力。回路的谐振曲线越 尖锐,对无用信号的抑制能力就越强,选择性就越好。 一般谐振回路工作在所需信号的中心频率上。 选择性可用通频带以外无用信号的输出电压 U 与谐振时输出电压 U 之比来表示, 越小,说 U U 明谐振回路抑制无用信号的能力越强,选择性越好。
LC L RP r Q C
(2-7)
通信电子线路
第二章 小信号调谐放大器
11
2.2.1 并联谐振回路的选频特性
5)并联谐振回路阻抗频率特性 将式(2-3)、(2-4)、(2-5)代入(2-2)可得并联谐振 回路阻抗频率特性电性:
Z 1 1 j L r C


通信电子线路
第二章 小信号调谐放大器
16
通信电子线路
第二章 绪论
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通信电子线路
第二章 小信号调谐放大器
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通信电子线路
第二章小信号调谐放大器
19
2.2.2并联谐振回路的通频带和选择性
1、电压谐振曲线 当维持信号源 I S 的幅值不变时,只改变其频率,并联 回路两端电压 U O 变化规律与回路阻抗频率特性相同。 则:
0 P
U U


0

1
P
2f 1 Q f0

2
=0.1,可得: BW 0.1
102 -1 f Q
0
由此可得 K 0.1 =9.95。这说明单个并联谐振回路的矩形系数 远大于1,故其选择性比较差。
通信电子线路 第二章 小信号调谐放大器 28
2.2.3阻抗变换电路
★信号源及负载对谐振回路的影响 在实际应用中,谐振回路一定和信号源及负载相链接, 信号源的输出阻抗和负载阻抗都会对回路产生影响,它 们不但会使回路的等效品质因数下降,选择性变差,同 时还会使谐振回路的谐振频 率发生偏离。图2-6 为一 实用的并联谐振回路,R S 信号源内阻, R L 负载电阻。

通信电子线路1-2章教学设计

通信电子线路1-2章教学设计

通信电子线路1-2章教学设计1. 教学目标本教学设计旨在帮助学生:1.了解通信电子线路的基本概念和理论知识;2.掌握简单的电路分析方法;3.了解常见的电子元器件的结构和特性;4.能够通过实验验证电路的性能;5.培养实验操作能力和创新思维。

2. 教学内容本教学设计包括以下两个章节:1.第一章:基本电子元器件;2.第二章:基本电路分析方法。

3. 教学方法3.1 讲解法通过课堂讲解和案例分析等方式,让学生了解通信电子线路的基本概念和理论知识,掌握简单的电路分析方法等内容。

3.2 实验法通过实验设计和操作,让学生了解常见的电子元器件的结构和特性,能够通过实验验证电路的性能,培养实验操作能力和创新思维。

4. 教学流程4.1 第一章:基本电子元器件1.1 课前预习学生通过预习课本内容,了解电子元器件的分类和应用。

1.2 讲解和讨论教师讲解和讨论电子元器件的分类和结构特点,包括半导体二极管、三极管、场效应管、集成电路等。

1.3 实验操作学生进行电子元器件实验,在实验中了解常见元器件的结构和特性,绘制IV特性曲线等内容,并记录实验数据。

1.4 总结和作业教师总结本章内容并让学生回顾所学内容,布置相应的作业,以巩固所学知识。

4.2 第二章:基本电路分析方法2.1 课前预习学生通过预习课本内容,了解基本电路分析方法。

2.2 讲解和讨论教师讲解和讨论基本电路分析方法,包括电路定理(欧姆定律、基尔霍夫定律、诺顿定理、戴维南定理等)和分析方法。

2.3 实验操作学生进行电路分析实验,在实验中掌握电路分析方法,分析直流电路和交流电路等内容,并记录实验数据。

2.4 总结和作业教师总结本章内容并让学生回顾所学内容,布置相应的作业,以巩固所学知识。

5. 教学评价1.参与实验操作的学生,根据实验报告的质量评分;2.考试成绩,测试学生对所学知识的掌握情况;3.课堂表现,包括学生课堂参与度、课堂表现等。

6. 总结本教学设计旨在通过讲解法和实验法,帮助学生了解通信电子线路的基本概念和理论知识,掌握电路分析方法,了解常见的电子元器件的结构和特性,培养实验操作能力和创新思维。

通信电子线路知识要点

通信电子线路知识要点

1 min Cd


1 3
1 5

Rd
4-3 混频
(1)变频
(2)混频
5-1 调角
(1)表达式
u (t) U cos t,uC (t) UC cos(0t 0 ) 调频: uFM (t) UC cos[(0 S f u )t 0 ]
(3)提高相对频偏的方法 1)高载频 2)倍频器
3)倍频器+混频器
典型习题 已知输入信号的f0和△f和输出信号的f0`和△f ` ,画框图。
5-2 鉴频与鉴相
调频-调幅变换法 调频-调相变换法 脉冲计数法 利用锁相环电路进行鉴频
(1)调频—调幅变换器 谐振回路失谐!电压—电流—失谐回路—调幅
(2)调频—调相变换器 谐振回路谐振!电压—分压—谐振回路—调相
通信电路中常用的选频网络
单 LC 串联谐振回路 单 LC 并联谐振回路 双 LC 并联调谐回路
重点!
(1)串联谐振回路
CL
RS
uS
r
Zs

r

jL
j
1
C
ZS
o

注意: 1)谐振时,视为短路(实际是等于r) 2)应用:陷波
常见题型: 1)求谐振频率; 2)判定工作在频率为f时,回路的阻抗性质(电容或 电感) f>f0 ω>ω0电感 f<f0 ω<ω0 电容
(2)简单的并联谐振回路
RS iS
C
L
r
(r jL) 1
Zp

r

jL
jC
1
jC
ZP
注意: 1)谐振时,视为开路 2)应用:选频

通信电子线路课程设计说明书

通信电子线路课程设计说明书

目录1 绪论1.1设计的作用和目的通过本课题的设计、调试和仿真,加深对《高频电子线路》理论知识的进一步理解,进一步巩固理论知识,能够建立起无线发射机的整机概念,学会分析电路、设计电路的步骤和方法,了解发射机各单元之间的关系以及相互影响,从而能正确设计、计算调幅发射机的各单元电路:主振级、被调级、推动级、功率放大级、输出匹配网络等。

进一步掌握所学单元电路以及在此基础上,培养自己分析、应用其他电路单元的能力。

同时经过课程设计,要学会查资料、充分利用互联网等一切可利用的学习资源,增强同学们分析问题解决问题的能力,为将来的毕业设计做铺垫,也为将来走向就业岗位打下一定的基础。

1.2设计要求根据要求设计一个小功率调幅发射机。

主要技术指标:◆中心频率: 6f MHz =◆调幅波功率: max 200o P mW ≥◆调制系数: 50%a M ≥◆频率稳定度: 5/10f f -∆≤∂2 调幅发射机的主要性能指标由于调幅发射机实现调幅简便,调制所占的频带窄,并且与之对应的调幅接收设备简单,所以调幅发射机广泛地应用于广播发射。

调幅发射机的主要性能指标如下:● 工作频率范围:调幅制一般适用于中、短波广播通信,其工作频率范围为300kHz~30MHz 。

● 发射功率:一般是指发射机送到天线上的功率。

只有当天线的长度与发射频率的波长可比拟时,天线才能有效地把载波发射出去。

● 调幅系数:调幅系数a m 是调制信号控制载波电压振幅变化的系数,a m 的取值范围为0~1,通常以百分数的形式表示,即0%~100%。

● 非线性失真(包络失真):调制器的调制特性不能跟调制电压线性变化而引起已调波的包络失真为调幅发射机的非线性失真,一般要求小于10%。

● 线性失真:保持调制电压振幅不变,改变调制频率引起的调幅度特性变化称为线性失真,● 噪声电平:噪声电平是指没有调制信号时,由噪声产生的调制度与信号最大时间的调幅度比,广播发射机的噪声电平要求小于0.1%,一般通信机的噪声电平要求小于1%。

通信电子线路第二章通信电子线路基础

通信电子线路第二章通信电子线路基础
应用:高频小信号谐振放大器、高频谐振功率放大器、 LC正弦波振荡器及各种滤波器件等。
串联谐振回路
分类
并联谐振回路
并联谐振回路由于阻抗较大,且有阻抗变换功能, 在电路中除用作选频和滤波网络外,常直接作为放大器 的负载使用。
第二章 通信电子线路基础
并联谐振回路即其等效电路如图(a)(b)所示。
(a)并联谐振回路 (b)等效电路
在高频大功率晶体管方面,在几百兆赫兹以下频率, 双极型晶体管的输出功率可达十几瓦至上百瓦。而金属氧 化物场效应管(MOSFET),甚至在几GHz的频率 上还能输出几瓦功率。
第二章 通信电子线路基础
3 .集成电路
用于高频的集成电路主要分为通用型和专 用型两种。
通用型的宽带集成放大器,工作频率可达一、 二百兆赫兹,增益可达五六十分贝,甚至更高。 用于高频的晶体管模拟乘法器,工作频率也可达 一百兆赫兹以上。
第二章 通信电子线路基础
X
CR
RC
LC
O
(a)
f
(b)
(a)电容器的等效电路 (b)电容器的阻抗特性
图2.2电容器的高频等效电路
在分析一般米波以下频段的谐振回路时,常常只考 虑电容和损耗。
第二章 通信电子线路基础
3.电感
理想电感器L的感抗为jω L,其中ω 为工作角频率。 实际电感线圈在高频频段除表现出电感L 的
第二章 通信电子线路基础
2.1 通信电子线路中的元器件 2.2 LC并联振荡回路 2.3 谐振回路的接入方式 2.4 高频晶体管的y参数等效电路
第二章 通信电子线路基础
本讲导航
教学内容
2.1 通信电子线路中的元器件 2.2 LC并联振荡回路
教学目的

通信电子线路课件 第1章

通信电子线路课件 第1章
在不同的载波频率上,使它们占用不同的射频频带,在接收 端可以通过选频网络来选择需要接收的信号。射频(Radio Frequency)是指便于辐射的频率,即通常所说的高频。 – 有效地利用频带。在基带信号为数字信号时,采用多进制的 调制方法可以提高每赫兹带宽的信息传送速率。 – 合理选用调制方式和调制指数还可以增强系统的抗干扰性能。
信号的放大成为可能,而由电子管构成的电子振荡器可以大 大扩展无线通信的工作频率,电子管还能实现调制、检波、 变频等无线通信的基本功能。它使无线通信逐渐趋于成熟。
– 阿姆斯特朗(Edwin Howard Armstrong) 发明了再生式接收机、 超外差式接收机和超再生式接收机。
– 1948年肖克莱(W.shockley)等人发明了晶体三极管。 – 1961年发明了集成电路,它们使通信电路耗电小、体积小且
场随时间的变化,简单的说信号是指某物理量的时间 函数。
3
通信电子线路
• 无线通信的历史
– 1895年马可尼(Guglielmo Marconi)发明了世界上第一台无线 接收机,实现了几百米距离的利用电磁波进行的通信。
– 马可尼于1901年实现了跨越大西洋的无线通信。 – 1907年福雷斯特(Lee De Forest)发明了电子三极管,使得弱
8
通信电子线路
• 调制实际上是用基带信号改变某频率的正弦波参数,使其 携带信息。
• 原始的正弦波称为载波,载波有三种参数可以被基带信号 改变,它们是幅度、频率和相位,分别对应于调幅、调频 和调相三种调制方法。载波由发送设备中的振荡器产生。
9
通信电子线路
• 调制的目的
– 便于天线辐射。 – 实现频分复用,使信号互相不干扰,把不同的话音信号调制

通信电子线路课件 第2章

通信电子线路课件 第2章
• 串联谐振回路的通用谐振曲线
图2-5 串联谐振回路的通用谐振曲线
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通信电子线路
• 通用相频特性曲线
图2-6 串联谐振回路的通用相频特性曲线
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通信电子线路
• 矩形系数K0.1
输出信号下降20dB的带宽B0.1与-3dB带宽BW之比
串联谐振回路
矩形系数为9.95 矩形系数K0.1越小(最小值为1),选频网络的选频特性越 接近矩形,因而选频特性越好。
30
通信电子线路
• 全耦合自耦变压器圈数比n和接入系数p的关系
(2-32)
图2-16 全耦合自耦变压器
31
通信电子线路
【例2-2】如图2-17(a)所示电路,已知L1=150H,L2=30H,
图2-3 串联谐振时电压电 流矢量图
称为广义失谐
(2-6)
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通信电子线路
• 串联谐振回路的谐振曲线
通频带
图2-4 串联谐振回路的谐振曲线
串联谐振回路的通频带和Q值成 反比,Q值越高通频带越窄,因 而谐振曲线越尖锐。
8
通信电子线路
• 当ω在ω0附近时
ω=ω-ω0称为失谐。
(2-7)
9
通信电子线路
(2) 由于电抗值不仅与电容量或电感量有关,而且和工作频 率有关,故QL与工作频率有关,严格来说这种等效适用于 一个频率点。频率变化后互换后的元件值要重新计算。
• 串并联变换前后电抗性质不变,由于两电路Q值相同,因 而R1越小,则R2越大。
23
通信电子线路
• 【例2-1】图2-11中的并联谐振电路(a)的元件值C=100pF,
图2-14 电流源的等效变换
(2-31)
28
通信电子线路

通信电子线路(沈伟慈版)电子课件---绪论

通信电子线路(沈伟慈版)电子课件---绪论
退出
0.3.2 发送设备
发送设备的作用: 发送设备的作用: 将基带信号变换成适合信道的传输特性的 信号。 信号。 对基带信号进行变换的原因: 对基带信号进行变换的原因: 由于要传输的信息种类多样, 由于要传输的信息种类多样,其对应的 基带信号特性各异, 基带信号特性各异,这些基带信号往往并不 适合信道的直接传输。 适合信道的直接传输。
1、双绞线 、 适用于短距离(小于 )、1Mb/s数 适用于短距离(小于100m)、 )、 数 据率的通信环境。 据率的通信环境。 2、同轴电缆 、 适用于距离在几百米、带宽小于 适用于距离在几百米、带宽小于10MHz、 、 码流率小于20Mbps的通信环境 的通信环境。 码流率小于 的通信环境
退出
退出
0.5 信号及其频谱
如:下面所示的一般语音信号的频谱示意图
电 压
f/Hz 300
语音信号的频谱 1000Hz
3400
的 其
0.5 信号及其频谱
振 幅
一般数字信号的频谱图如下: 一般数字信号的频谱图如下:
f
数字信号的频谱

脉冲信号的分解
i (a) I0 t i (b) t i 三 谐 1 次 波i (d) t
(1)通过学习掌握实际单元电路的分析方法。 包括放大、振荡、调谐、调制、变频电 路。 (2)整机电路的分析和计算。 (3)根据给出的指标完成部分电路的设计。
退出
0.7 数字通信系统
• 传输数字信号的通信系统称为数字通信 系统,其原理框图如下图所示: 系统,其原理框图如下图所示:
输入 模拟 信号 数字 信源编码 信道解码 信道编码 信源解码 发射机 输出模拟信号 信道 接收机
音频信号 (b)
vc t

通信电子线路第二版课程设计

通信电子线路第二版课程设计

通信电子线路第二版课程设计1. 简介本课程设计主要针对通信电子线路的学习,旨在加深学生对通信电子线路理论基础和实际应用的理解以及实验能力的培养。

适合通信电子工程、电子信息工程及相关专业的本科生进行学习。

2. 理论部分2.1 理论知识本课程设计需要掌握以下理论知识:•通信电子线路的基本概念和原理;•通信电子线路中的放大器、滤波器、调制解调器、数字电路等关键模块的设计和应用;•常用通信信号的特性及其应用。

2.2 理论实践为了提高学生的理论应用能力,本课程设计将通过以下实践环节来加深学生对理论知识的掌握:•学生自主设计一款通信电子线路原理,给出设计方案、参数选择和算法流程;•学生对课上讲解的几个重要关键模块进行仿真设计,并对仿真结果进行分析,检验电路的性能;•学生对一些典型的通信信号进行实验,如AM、FM调制,给出实验记录、分析图和结论。

3. 实验部分本课程设计将从以下几个方面进行实验:3.1 实验类型通过与相关行业合作,本课程设计将实现以下实验类型:•硬件实验:由学生手动搭建通信电子线路,学生需要对线路的每一个细节进行调试,通过实验得出实际的结果;•软件仿真实验:学生可以在电子仿真环境下进行仿真实验,对硬件实验的结果进行模拟和验证;•项目实践:学生将提供一个工程案例,并依据实际情况对其进行设计、开发、调试和测试。

3.2 实验流程本课程设计最终的实验流程如下:•学生自主设计通信电子线路原理,提出设计方案和算法流程;•通过软件仿真,对关键模块进行仿真设计,得出仿真结果并进行分析;•基于硬件实验平台,学生手动搭建通信电子线路,对每一个细节进行调试,得出实际结果;•学生对各个实验结果进行对比分析,得出实验结论,形成实验报告。

4. 结论通过本课程设计,学生将加深对通信电子线路理论基础和实际应用的理解,同时提高自身实验能力。

使学生在理论和实践中获得双倍的收获,为今后的学习和工作提供良好的基础。

通信电子线路2_

通信电子线路2_

2f
fo
)2
1
1 2
如果令 A 1 1
Ao
12
2
即可求出放大器的通频带为:
B
2 f 0.7
fo QL
A
Ao
1
可见:QL
B
B
6.单第二调章 谐高频放小信大号放器大的器 选择性:
用矩形系数来表示选择性:
A
Ao
1
即 k 0 .1
2 f 0 .1 2 f 0 .7
B 2f0.7
fo QL
如果令
集 电
bc:结电阻,很大。100KΩ~100MΩ

反 偏
Cbc :结电容,很小。2pf~10pf
gmUbe :受控电流源,而 gm Ie / 26mv,称为跨导,单位为 S 。
ce :极间电阻,很大。几十KΩ
Cce :极间电容,很小。
第二章 高频小信号放大器
混合π参数法是从模拟晶体管的物理机构出发, 用 集中参数元件R、C和受控源来表示管内的复杂关系。
双口网络:具有两个端口的网络 端口:指一对端钮, 流入其中一个端钮的电流总是等于流出 另一个端钮的电流。
四端网络外部结构与双口网络相同, 但对流入流出电流没有 类似的规定, 这是两者的区别。
第二章 高频小信号放大器
双口网络在每一个端口都只有一个电流变量和一个电压变 量, 因此共有四个端口变量。 如设其中任意两个为自变量, 其余两个为应变量, 则共有六 种组合方式, 也就是有六组可能的方程用以表明双口网络端 口变量之间的相互关系。 Y参数方程就是其中的一组, 它是选取各端口的电压为自变 量, 电流为应变量。
优 点: 各元件参数物理意义明确, 在较宽的频带内 元件值基本上与频率无关。

通信电子线路习题解答

通信电子线路习题解答

思考题与习题2-1 列表比较串、并联调谐回路的异同点(通频带、选择性、相位特性、幅度特性等)。

表2.12-2 已知某一并联谐振回路的谐振频率f p =1MHz ,要求对990kHz 的干扰信号有足够的衰减,问该并联回路应如何设计?为了对990kHz 的干扰信号有足够的衰减,回路的通频带必须小于20kHz 。

取kHz B 10=,2-3 试定性分析题图2-1所示电路在什么情况下呈现串联谐振或并联谐振状态?题图2-1图(a ):22111111L C L C L oωωωωω-+-=图(b ):22111111C L C L C oωωωωω-+-=图(c ):22111111C L C L C oωωωωω-+-=2-4 有一并联回路,其通频带B 过窄,在L 、C 不变的条件下,怎样能使B 增宽?PoQ f B 2=, 当L 、C 不变时,0f 不变。

所以要使B 增宽只要P Q 减小。

而CLR Q pP =,故减小P R 就能增加带宽 2-5 信号源及负载对谐振回路有何影响,应如何减弱这种影响?对于串联谐振回路(如右图所示):设没有接入信号源内阻和负载电阻时回路本身的Q 值为o Q ,则:RLQ o o ω=设接入信号源内阻和负载电阻的Q 为L Q 值,则:RR R R Q R R R L Q Ls L++=++=1Ls o L ω 其中R 为回路本身的损耗,R S 为信号源内阻,R L 为负载电阻。

由此看出:串联谐振回路适于R s 很小(恒压源)和R L 不大的电路,只有这样Q L 才不至于太低,保证回路有较好的选择性。

对于并联谐振电路(如下图所示):设接入信号源内阻和负载电阻的Q 值为L Q由于没有信号源内阻和负载接入时的Q 值为由式(2-31)可知,当R s 和R L 较小时,Q L 也减小,所以对并联回路而言,并联的电阻越大越好。

因此并联谐振回路适于恒流源。

2-6 已知某电视机一滤波电路如题图2-2所示,试问这个电路对什么信号滤除能力最强,对什么信号滤除能力最弱,定性画出它的幅频特性。

电子行业通信电子线路

电子行业通信电子线路

电子行业通信电子线路1. 介绍通信电子线路是电子行业中非常重要的组成部分之一。

它为各种通信设备提供了稳定和可靠的电力和信号传输。

本文将介绍通信电子线路的基本原理及其在电子行业中的应用。

2. 基本原理通信电子线路主要由导体、绝缘体和电子元器件组成。

它的基本原理是利用导体传输电流和电磁波信号。

接下来将介绍通信电子线路的主要组成部分。

2.1 导体导体是通信电子线路的主要材料之一。

通常使用金属材料如铜或铝作为导体,因为它们具有良好的导电性能。

导体负责传输电流和信号,确保信号的稳定和准确传输。

2.2 绝缘体绝缘体被用来包裹导体,防止电流泄露和相互干扰。

常见的绝缘材料包括聚乙烯、聚氯乙烯等。

绝缘体的选择要注意其绝缘性能和耐用性,以确保信号的传输质量。

2.3 电子元器件通信电子线路中的电子元器件起着关键的作用。

它们可以调节电流和信号的强度、频率和方向,确保信号在传输过程中的稳定性和可靠性。

常见的电子元器件包括电阻器、电容器、电感器、放大器等。

3. 类型和应用通信电子线路有各种不同的类型和应用。

下面将介绍几个常见的通信电子线路类型及其应用领域。

3.1 收发器电路收发器电路是常见的通信电子线路之一。

它能够将信号从发送端转换为适合传输的形式,并在接收端将其重新转换为原始信号。

收发器电路广泛应用于无线通信系统、电视和广播设备等。

3.2 滤波器电路滤波器电路用于筛选和调整特定频率范围的信号。

它可以滤除噪音和干扰,提供干净和清晰的信号。

滤波器电路广泛应用于无线通信系统、音频设备、图像处理等领域。

3.3 放大器电路放大器电路用于增强信号的强度。

它可以将弱信号放大到足够的水平,以便在传输过程中减少信号损失。

放大器电路广泛应用于音频设备、雷达系统、通信基站等。

3.4 编解码电路编解码电路用于将信号转换为特定的编码形式,在接收端将其解码为原始信号。

它在数字通信和数据传输中起着重要的作用。

编解码电路广泛应用于计算机网络、电话系统、数字广播等。

《通信电子线路》习题答案 《通信电子线路》勘误表

《通信电子线路》习题答案 《通信电子线路》勘误表

《通信电子线路》勘误表P14位置:倒数第3行 原:粗频特性 改:相频特性 P19位置:公式(2-14) 原:L 2L 2221L 2L R p 1R NN N R NNR =⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=' 改:L2L 2221L 22L R p 1R N N N R N N R =⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=' P20位置:公式(2-15) 原:L 2L 2221L 22L R p 1R CC C R CC R =⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=⎪⎪⎭⎫⎝⎛=' 改:L 2L 2121L 22L R p 1R C C C R C C R =⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=⎪⎭⎫⎝⎛=' P21位置:第15行 原:变成R L 改:变成R′L 位置:第16行 原: R L = 改:R′L =位置:第18行 原: RLQ p LR Q R //R R 002200L 00+ωω='='改:L0022L 00L 00R L Q p LR Q R //R R +ωω='='P27位置:公式(2-39)原: BW 0.7 ≈ ω0/Q L =1/(g ΣL ) 改:BW 0.7 ≈ ω0/Q L =g Σ/C Σ原:2Δf 0.7 = BW 0.7 / 2π = 1 /(2πg ΣL ) 改:2Δf 0.7 = BW 0.7 / 2π =g Σ/(2πC Σ) P29位置:倒数第9行原:Q L =g Σ ω0 L 1≈13.9 改:Q L =1/(g Σ ω0 L 1)≈13.9 P32位置:第6行原:()()222fe 21io u )LM(LG 1j 1LMjmLG 1G y p p U U A ω+ξ+==改:()22fe 21io u )LM (LG 1j 1LMLG j 1G y p p U U A ω+ξ+ω-==P73位置:第11行 原:E C =28V 改:E C =24V P76位置:公式(4-3) 原:)s (T 1)s (A )s (F )s (A 1)s (A )s (U )s (U )s (U )s (U )s (U )s (A f i o s o f -=-=+== 改:)s (T 1)s (A )s (F )s (A 1)s (A )s (U )s (U )s (U )s (U )s (U )s (A f i o s o f -=-=-==P82位置:图4-9 原:3h fe I (a) 原理图(b) 等效电路改:3h fe I (a) 原理图(b) 等效电路P84位置:图4-11 原:(a) 原理电路L(b) 交流电路(c) 等效电路+_ie .U .U b改:(a) 原理电路L(b) 交流电路(c) 等效电路+_ie .U .U bP112位置:图4-46 原:(a)(b)改:(a)(b)P123位置:第7行原:从而确保高频信号 改:从而确保避免高频信号 P160位置:倒数第8行原:)t sin m cos(U )t (u 0f c 0m FM ϕ+Ω+ω= 改:)t sin m t cos(U )t (u 0f c 0m FM ϕ+Ω+ω= P163位置:公式(6-19) 原:t)n cos()m (J U tsin ]t )1n 2sin()m (J 2[U tcos ]t n 2cos )m (J 2)m (J [U )(t u c n n cm1n 1n 2cm c 1n n 20cm Ω+ω=ΩΩ+-ωΩ+=∑∑∑∞-∞=∞=+∞=改:t)n cos()m (J U tsin ]t )1n 2sin()m (J 2[U tcos ]t n 2cos )m (J 2)m (J [U )(t u c n n cmc 1n 1n 2cm c 1n n 20cm Ω+ω=ωΩ+-ωΩ+=∑∑∑∞-∞=∞=+∞=P198位置:第1行原:若F 不变,U Ω增大一倍, 改:若U Ω不变,F 增大一倍, P235位置:2-5原:C = g ΣQ L /ω0-C oe ≈1372pF ,L=0.18μH改:C = g ΣQ L /ω0-C oe ≈217pF ,L=1.15μH 位置:2-6原:C ≈ 58.7pF ,R 0 = Q 0ω0L ≈ 2.26k Ω,R Σ = R 0//R=1.84 k Ω,Q L = R Σω0C ≈ 51 改:C ≈ 58.7pF ,R 0 = Q 0ω0L ≈22.6k Ω,R Σ = R 0//R=6.93 k Ω,Q L = R Σω0C ≈ 31 位置:2-8原:R Σ ≈ 2.87k Ω,Q L = R Σ/ω0L ≈13.73 ,2Δf 0.7 = f 0/Q L ≈ 3MHz 改:R Σ ≈ 5.88k Ω,Q L = R Σ/ω0L ≈ 28.2,2Δf 0.7 = f 0/Q L ≈1.48MHz P238位置:6-16原:(2)Δφ(t)= Acos ω1t 2,Δω(t)= 2A ω1t ,FM :u Ω(t)= 2A ω1t /k f ,PM :u Ω(t)= Acos ω1t 2/k p 改:根据“调制信号必须线性改变载波的频率或相位”概念,判定不是调角波。

2M(E1)电路基本知识点

2M(E1)电路基本知识点

2M(E1)电路基本知识点浅析摘要:本文主要介绍了2M(E1)电路的结构和类型,在本网通信系统中的使用点滴,及一些常见故障和可能产生故障的原因分析。

关键词:2M的结构和类型 2M的使用点滴常见故障和可能产生的原因目前,在我们内蒙古电力通信系统,业务设备的接口应用中,百分之九十以上的接口是2M的接口。

本人在实际工作中,发现很多问题都是由于对2M接口不了解,导致了问题的复杂化,为此,本人希望在这篇文章中对2M接口的基本知识点进行汇总和归类,给大家一个参考,如有不正确的地方,欢迎大家进行交流。

一、硬件接口结构和类型一条2M是2.048M的链路,用PCM编码。

一个2M的帧长为256个bit,分为32个时隙,一个时隙为8个bit,每个时隙在2M帧中占8bit,8*8k=64k,即一条2M中含有32个64K。

由32个时隙组成了一个帧(F),16个帧组成一个复帧(MF)。

由PCM编码中2M的时隙特征可知,2M有成帧,成复帧与不成帧三种方式,我们常用的是成复帧方式。

在成复帧的2M中,共分32个时隙TS0-TS31。

每个时隙为64K,其中TS0为被帧同步码,TS16为信令时隙, 当使用到信令(共路信令:我们称之为7号信令;或随路信令:我们称之为1号信令)时,该时隙用来传输信令, 用户不可用来传输数据。

2M接口主要有非平衡式的75欧姆和平衡式的120欧姆两种接口类型。

目前我电力通信系统自有通信机房内的2M传输介质,一般要求75欧姆非平衡式的同轴电缆,物理接口(一收一发)。

二、2M的使用点滴1、系统调度电话上的应用。

(1)目前系统内PCM之间的话务使用的是PCM31格式的2M结构,2M内的整个64kbit/s时隙承载1路话路。

(2)目前交换网络设备的备用时钟均是通过提取2M内0时隙的帧同步信号,进行传输设备和PCM 之间的信号同步。

(3)2M内的第16时隙作为共路信令或随路信令,承载着程控调度交换机和行政交换机的信令链路。

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第二章 基础知识
通信电子线路
一个电阻R的高频等效电路:
CR LR R
其中CR为分布电容,LR为引线电感,R为电阻。 分布电容和引线电感越小,电阻器越 接近纯电阻特性,高频特性就越好。 金属膜电阻比碳膜电阻的高频特性好, 碳膜电阻比线绕电阻的高频特性好,贴片电 阻比引线电阻的高频特性好,
第二章 基础知识
第二章 基础知识
通信电子线路
PIN二极管:
是一种以P型,N型和本征(I)型三种半导体构 成的,它具有较强的正向电荷储存能力。它的高 频等效电阻受正向直流电流的控制,是一种可调 电阻。它在高频及微波电路中可以用做电可控开 关、限幅器、电调衰减器或电调移相器。
第二章 基础知识
通信电子线路
2)晶体管与场效应管 在高频中应用的晶体管仍然是双极型晶体管 和各种场效应管,在外形结构方面有所不同。 高频晶体管有两大类型:一类是作小信号放 大的高频小功率管,对它们的主要要求是高增益 和低噪声;另一类为高频功率管,其在高频工作时 允许有较大管耗,且能输出较大功率。
通信电子线路
2)电容器 一个实际的电容器除表现电容特性外,也具 有损耗电阻和分布电感。在分析一般超短波以下 频段的谐振回路时,常常只考虑电容和损耗。
RC LC RC
C
C
电容器的高频等效电路
第二章 基础知识
通信电子线路
容抗与频率的关系:
阻抗
0
频率
f
电容器的阻抗特性
第二章 基础知识
通信电子线路
为了说明电容器损耗的大小,引入电容器的 品质因数Q,它等于等效电阻与容抗之比。
第二章 基础知识
通信电子线路
3)集成电路 用于高频的集成电路的类型和品种要比用 于低频的集成电路少得多,主要分为通用型和 专用型两种。 目前通用型的宽带集成放大器,工作频率 可达一、二百兆赫兹,增益可达五、六十分 贝,甚至更高。用于高频的晶体管模拟乘法
器,工作频率也可达一百兆赫兹以上。
第二章 基础知识
2)通频带B0.7
通频带通常用B0.7 表示,是指滤波器的电压 传输系数的大小下降到f0对应的传输系数的0.707 倍时所对应的频率范围。 不同的信号带宽不同,对滤波器通频带要求也不同。
第二章 基础知识
通信电子线路
3)带内波动
A 0.707A
理想滤波器通频带内 传输特性是常数。 实际滤波器通频带内 的传输特性是变化的。
第二章 基础知识
通信电子线路
3、石英晶体滤波器 1)石英晶体的物理特性 Z Y X X 石英是矿物质硅石的一种(也可人工制造), X Y Y Y 化学成分是SiO2,其形状为结晶的六角锥体。 X
X Y Z Y X X Y X Y
为了便于研究,人们根据石英晶体的物理特 沿着不同的轴切下,有不同的切型,X切型、 性,在石英晶体内画出三种几何对称轴,连接两个 Y切型、AT切型、BT、CT……等等。不同的切型 石英晶体和其他弹性体一样,具有惯性和弹 角锥顶点的一根轴ZZ,称为光轴,沿对角线的三条 其固有的振荡频率也不相同。 性,因而存在着固有振动频率,当晶体片的固有频 XX轴,称为电轴,与电轴相垂直的三条YY轴,称为 最大特点:Q值高频率稳定性极好。 率与外加电源频率相等时,晶体片就产生谐振。 机械轴。
I L L Q 2 I RL RL
2
Q值越高电感越接近纯电感,损耗越小,一般 情况下, 线圈的Q值通常在几十到一二百左右。
第二章 基础知识
通信电子线路
纯电感的高频特性:
阻抗
阻抗
0
频率 f
第二章 基础知识
通信电子线路
4)传输线
通信电路中的传输线是指传输电信号的导线。 如:平行导线、双绞线、同轴电缆等。
|z p|/R 0 1 1/ 2 Q1>Q2 Q1 Q2 0 -/2 0
1 0 L Q 0CR R
Q1 Q1>Q2 容性
Z
/2 感性 Q2
. + IL . U L -
0
B

(d)
回路Q值越高,曲 线越尖锐。所以回 路Q值越高,选择 性越好。
(c) 第二章 基础知识
通信电子线路
通信电子线路
第二章 基 础 知 识
电子线路是由无源元件、有源器件和无源 一、高频电子元器件 高频电子元器件 网络组成的。高频电子线路中无源元件主要是 基本要求 1、高频无源元件 高频滤波器 电阻(器)、电容(器)和电感(器);有源器件主 (1)充分了解高频电子线路基本元件及特性。 高频电路中的元件主要是电阻(器)、 要有半导体二极管、晶体管、场效应管与集成 电子噪声 电容(器)和电感(器), 它们都属于无 (2)掌握电阻(器)、电容(器)和电感(器)的物 电路;无源网络是选频网络。 源的线性元件。 理特性、等效电路和基本计算方法。 高频电子线路中使用的元器件与低频电路 1)电阻器 (3)掌握选频网络的类型、特点和应用. 中使用的元器件频率特性是不同的。 一个实际的电阻器,在低频时主要表现为 掌握本章基本内容是学习高频电子线路的 电阻特性,但在高频使用时不仅表现有电阻特 基础。 性的一面,而且还表现有电抗特性的一面。电 阻器的电抗特性反映的就是高频特性。
第二章 基础知识
通信电子线路
在无线电技术中通常不是直接用等效电 阻,而是引入线圈的品质因数Q这一参数来表 示线圈的损耗性能。 品质因数定义为无功功率与有功功率之 比:
无功功率 Q 有功功率
第二章 基础知识
通信电子线路
设流过电感线圈的电流为I,则电感L上的无 功功率为I2ωL,而线圈的损耗功率,即电阻RL 的消耗功率为I2RL,可得到电感的品质因数:
L RL
第二章 基础知识
通信电子线路
电阻RL随频率增高而增加,这主要是集肤效应 的影响。 集肤效应是指随着工作频率的增高,流过导 线的交流电流向导线表面集中这一现象,当频率 很高时,导线中心部位几乎完全没有电流流过, 这相当于把导线的横截面积减小为导线的圆环面 积,导电的有效面积较直流时大为减小,电阻增 大。 工作频率越高,圆环的面积越小,导线电阻 就越大。
U I r
0
第二章 基础知识
通信电子线路
④串联谐振时元件上的电压 串联谐振回路谐振时,电阻上的电压 Ur=Us 串联谐振回路谐振时,电感上的电压 UL=jωLI0=jQUs 串联谐振回路谐振时,电容上的电压 UC=1/(jωC)I0=-jQUs ⑤串联谐振回路的品质因数:
1 Q r 0Cr
第二章 基础知识
通信电子线路
5)插入损耗 定义:插入滤波器前后负载功率之比。 插入损耗越小越好。 6)输入输出电阻 要求其满足输入、输出端均匹配的条件。 7)相频特性
理想滤波器的相频特性应为线性。
第二章 基础知识
通信电子线路
2、LC谐振电路 LC谐振电路由电感线圈和电容组成,当外界授 予一定能量,电路参数满足一定关系时,可以在回 路中产生电压和电流的周期振荡回路。并能在电抗 原件上产生最大的电压或流过最大的电流,即具有 谐振特性,故该电路又称谐振回路。 1.串联谐振回路 谐振回路按电路的形式分为: 2.并联谐振回路 3.耦合谐振回路
通信电子线路
二、高频滤波器 高频滤波器=选频网络=谐振回路 常用的高频滤波器: LC谐振电路、陶瓷滤波器、石英晶 体滤波器和声表面波滤波器。
谐振回路由电感线圈和电容组成,当外界授 予一定能量,电路参数满足一定关系时,可以在 回路中产生电压和电流的周期振荡,能在电抗原 件上产生最大的电压或流过最大的电流,即具有 谐振特性,故该电路又称谐振回路。
0 L
第二章 基础知识
通信电子线路
⑹谐振曲线(I~ω)
I/ I0 Q1>Q2 Q2 Q1
ω0
ω
回路的品质因数越高,谐振曲线越尖锐,回路 选择性越好。
第二章 基础知识
通信电子线路 通信电子线路
⑦串联谐振回路的通频带 保持外加信号的幅值不变而改变其频率时, 当回路电流值下降为谐振值的 1 2时对应的频率 范围称为回路的通频带, 也称回路带宽, 通常用 B0.7来表示。通频带为: B0.7 = f0 / Q 串联谐振回路由于谐振阻抗较小,适用于 电源内阻为低内阻(如恒压源)的情况或低 阻抗。在通信设备中常用作陷波器。
⑥并联谐振回路的谐振电压
若在并联振荡回路两端加一频率变化
的恒流源信号,则发生并联谐振时因回路 阻抗最大, 因此并联谐振回路的谐振时电
. . 压最大,称为谐振电压,其值为: U =IR 0 0 ⑦并联谐振回路的通频带 保持外加电流源信号的幅值不变而改变其频 率,当路端电压值下降为谐振时路端电压的 1 2 时,对应的频率范围。 B0.7 = f0 / Q
|Zs|

π/ 2
R0
0 ω0 ω -π/ 2
ω0
ω
0
第二章 基础知识
通信电子线路
当ω<ω0时,回路呈容性,|Zs|>R0; 当ω>ω0时,回路呈感性,|Zs|>R0; 当ω=ω0时,感抗与容抗相等,为纯电阻R0,此 时发生了串联谐振,串联谐振角频率用ω0表示。 ②串联谐振回路的谐振频率
X 0ຫໍສະໝຸດ 1 LCL 0 L 0 C
叫作串联谐振回路的特征阻抗。 ω0 ω
容 性
感性
第二章 基础知识
通信电子线路
③串联谐振回路的谐振电流 若在串联振荡回路两端加一频率变化的恒压 信号,流过回路的电流为: . . I=Us / Zs 发生串联谐振时阻抗最小,流过回路的电流最 大,称为谐振电流。其值为:

f
在实际应用中应尽量减小因此而引起的失真。
第二章 基础知识
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4)选择性与矩形系数 选择性是指滤波器选出有用信号、滤除 干扰的能力。
理想滤波器的幅频特性应为矩形。
通常用K0.1来描述滤波器幅频特性与理 想幅频特性的相似程度。被称为矩形系数。
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