北化通信电路原理ch05_2

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北化通信电路原理ch05_3g

北化通信电路原理ch05_3g


( )
q Lq 1 Q fq rq 2 Lq Cq
1 Cq f p p C q C0 C q C0 C0 2 Lq
Cq
q
0
1
2
p

C q C0
17
李晨 制作
通信电子电路
5.5.1 石英谐振器的基本特性(续2)
上图
第5章
3. 石英谐振器的基本特性 很高的等效品质因数 Q :石英谐振器最大的特点是具有很大 的等效电感量和很小的损耗电阻。或者说石英谐振是具有很高 的等效品质因数,可达到(10 5 ~106 )。 很小的接入系数 P:为小于 10-3量级,当外界电抗元件与之 相连接时,对石英谐振器的固有谐振特性的影响是十分微弱。
提高回路标准性的主要措施是选用高品质因数、高稳定性和 低温度系数、低吸水性的电容器与电感器。 等号右边的负号表示频率变化的方向与电抗变化的方向刚好 相反。如电感量加大,振荡频率将降低。
李晨 制作
10
通信电子电路
5.4.3 主要稳频措施(续1)
第5章
温度补偿法和温度隔离法:引起电抗元件电感量和电容量 变化最明显的环境因素是温度的变化。 • 温度补偿法:用具有负温度系数的瓷介电容器,接入由普 通的具有正温度系数的电感和电容组成的谐振回路。 • 温度隔离法:将电抗元件置于特制的恒温槽内,使槽内的 温度基本上不随外界环境温度的变化。 利用石英谐振器等固体谐振系统代替由电感、电容构成的电 磁谐振系统,它是高稳定度频率源的一个重要形式。 由于这种谐振系统构成的振荡器,不但频率稳定性好、频率准 确度高,而且体积、耗电均很小,因此,在许多领域已被广泛 地采用。 11
李晨 制作
通信电子电路
5.4.3 主要稳频措施(续2)

北京化工大学 电路原理试卷

北京化工大学 电路原理试卷

北京化工大学2007—2008学年第 I 学期EEE2170D 《电路原理》(自控、测控、电科专业)期末考试试卷参考答案一、填空题(10小题,每题2分,共20分,此题写在试卷的空格内。

) 1、电路如图1-1所示,电压 ab u 为( 2 )V 。

2、图1-2所示电路是某个电路的图,该电路的KVL 独立方程数为( 5 )。

3、含理想运算放大器的电路如图1-3所示,输出电压o u 为( 4 )V 。

4、图1-4所示电路为对称三相电路,已知负载每相阻抗Z 为Ω+)68(j ,电源线电压有效值ab U 为380V ,则负载线电流a I 的有效值为( 338或65.8 )A 。

5、一个8Ω的负载经一个理想变压器接到内阻为800Ω的信号源上,已知变压器一次绕组的匝数为1000匝,若要通过阻抗匹配使负载获得最大功率,则变压器二次绕组的匝数应为( 100 )。

b图1-1图1-46、图1-5所示电路中,已知:V t t u S 100cos 210)(=,若使电路发生谐振,则电容C 为( 250 )F μ。

7、图1-6中电感L=5H ,流过电感的电流A e t i t L 2)(-=,则电感电压)(t u L 表达式为 ( t e 210-- )V 。

8、图1-7所示双口网络的Y 参数⎥⎦⎤⎢⎣⎡22211211Y Y Y Y为⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡---2121212123j Ω。

9、图1-8所示电路a 、b 端的等效电阻R ab 为( 12 )Ω。

10、某电压源,5cos 23cos 46)(V t t t u ++=则其有效值U V 。

0.2H图1-5L )(t i 图1-6图1-7二、计算题(6道题,共50分,应写出简明解题步骤,只写答案不给分。

)1、(10分)电路如图2-1所示,试用叠加原理计算电流I。

解:1)12V电压源单独作用时,等效电路如图2-1A。

2)6A电流源单独作用时,等效电路如图2-1B。

北航通信电路原理课件ch05-1

北航通信电路原理课件ch05-1
▪从三个角度分析: 振荡旳产生——能量和频谱旳角度。 振荡旳平衡——非线性旳角度。
▪分析三个条件:起振 、平衡和稳定条件。
2024/9/22
9
1. 环路旳起振条件
i(t)
S
12
Vo
C
iL
0
Vo et
L
t
(P258) R
▪LC谐振回路是LC振荡器旳主要构成部分,正弦波振荡器则是 基于二阶RLC回路旳自由振荡现象。
•反馈信号足够大,才满足振幅平衡条件;
•电路旳振荡频率近似等于回路旳谐振频率。
(3)定量分析:
•相位平衡条件:
A F 2n
•振幅平衡条件:
AF 1
2024/9/22
•电路振荡频率:
o
1 LC
8
5.2.2 振荡旳起振 、平衡和稳定条件旳分析
▪回答两个问题: •振荡是怎样产生旳? •振荡又是怎样平衡旳?
了系统旳频率稳定性。
21
5.2.3 自给偏置对振荡状态旳影响 iC gm
▪自给偏置电路和振荡波形:
Q
VCC
Rb1 Cb
Rb 2
iB
vBE
iE
iC
Re Ce
VB'
0 Vth
0
VB
vBE vBE
(P268)
2024/9/22
t
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5.2.3 自给偏置对振荡状态旳影响(续1)
▪合理选择元件旳参数值,使起振前电路旳静态工作点Q位于 伏安特征段旳中点。
区别。
▪振荡器进入平衡状态后,假设受到外界旳扰动,那么将会破 坏其原来旳平衡状态。
•干扰消失后,振荡器若能自动恢复到原来旳平衡状态, 则称之为是稳定旳;

通信电路基本原理及分析方法

通信电路基本原理及分析方法

通信电路基本原理及分析方法通信电路作为信息传输的重要组成部分,其基本原理和分析方法对于信息通信领域的专业人士至关重要。

本文将介绍通信电路的基本原理,并探讨一些常用的分析方法。

一、基本原理通信电路是指用于传输信号的电路系统。

其基本原理可以总结为以下几点:1. 信号传输:通信电路通过传输信号来实现信息的传递。

信号可以是模拟信号或数字信号,根据需要选择合适的传输方式。

2. 信号调制与解调:为了提高信号在传输过程中的可靠性和效率,通信电路通常会对信号进行调制和解调。

调制是将信息信号与载波信号相结合,解调则是将调制后的信号恢复为原始信息信号。

3. 信号放大与衰减:通信电路需要对信号进行放大以增强信号的强度,同时也可能需要对信号进行衰减以适应接收端的特定需求。

4. 噪声与干扰:通信电路在传输信号的过程中会受到噪声和干扰的影响,这些因素会对信号的质量产生不利影响。

通信电路需要采取相应的措施来抑制噪声和干扰,以保证信号的可靠传输。

二、分析方法为了确保通信电路的性能和稳定性,分析通信电路的工程师需要采用一些常用的方法和工具。

下面介绍几种常用的分析方法:1. 电路分析方法:通信电路可以使用基本的电路分析方法,如基尔霍夫定律和欧姆定律来进行分析。

通过建立电路方程和应用电路定理,可以计算电路中各节点和分支的电压、电流和功率等参数。

2. 传输特性分析:通信电路的传输特性描述了信号在电路中的传输过程。

传输特性通常可以通过传输函数或频率响应来表示。

传输函数是输入信号和输出信号的关系,频率响应描述了不同频率成分的信号在电路中的传输情况。

3. 噪声分析:噪声是通信电路中不可避免的因素,会对信号的质量产生影响。

噪声分析可以通过噪声功率谱密度和信噪比等参数来进行评估。

通过优化电路参数和采用合适的滤波器等措施,可以降低噪声对信号的影响。

4. 故障诊断与排除:通信电路在使用过程中可能会出现故障,影响通信质量和稳定性。

故障诊断和排除是通信电路工程师必须具备的技能之一。

通信电路的原理及应用

通信电路的原理及应用

通信电路的原理及应用1. 介绍通信电路是指在通信系统中用于传输信息的电路。

通信电路的原理和应用是现代通信领域的基础知识,了解通信电路的原理和应用对于理解通信系统的工作原理以及实现高效的信息传输至关重要。

2. 通信电路的原理通信电路的原理是基于电信号传输和调制解调技术的基础上建立的。

以下是通信电路的原理的主要内容:•信号传输:通信电路通过载波将信息信号传输到接收端。

信号传输涉及到调制技术,将低频信息信号转换为高频载波信号,使其能够有效地传输。

常见的调制技术包括振幅调制、频率调制和相位调制。

•调制解调器:调制解调器是通信电路中一个重要的组件。

调制解调器将数字信号转换为模拟信号,以便在模拟通信线路上传输。

同时,它也将模拟信号转换为数字信号,以便在数字通信线路上传输。

调制解调器负责调制发送信号并解调接收信号。

•信道:信道是指信息信号在传输过程中所经过的传输介质或传输路径。

通信电路中常用的信道包括电缆、光纤和无线电等。

信道的选择和设计直接影响着通信系统的性能。

3. 通信电路的应用通信电路在现代通信领域有广泛的应用。

以下是通信电路的一些主要应用:•移动通信:通信电路在移动通信系统中起到关键作用。

移动通信系统使用无线电频谱来传输语音和数据信息。

GSM、CDMA、LTE等通信标准都是基于通信电路的原理设计的。

•互联网通信:互联网通信是指通过互联网进行信息传输和交流。

通信电路在互联网通信中扮演了重要角色,包括调制解调器、路由器、交换机等都是通信电路中常见的组件。

•传感器网络:传感器网络是由众多分布式传感器节点组成的网络,用于收集环境中的数据信息。

通信电路在传感器网络中承担着传输和接收数据的任务,确保传感器节点之间的有效通信。

•电视、广播等媒体通信:通信电路在电视、广播等媒体通信中起到重要作用。

它实现了从广播站点到用户设备之间的信息传输,确保了电视和广播节目的传输和接收质量。

•远程监控与控制:通信电路在远程监控与控制系统中实现了远程监控和控制设备的功能。

北航通信电路原理ch幻灯片PPT

北航通信电路原理ch幻灯片PPT

〔2〕Costas 环
考斯特斯环〔又称同相-正交环〕原理图,如以下图所示。
它由两个互为正交的环路通路组成,利用相乘器的非线性变 换功能,环路设计成窄带,可以提取相干载波。
▪线性环 linear PLL〔LPLL〕:
▪线性环LPLL是由线性元件构成的;
▪鉴相器PD是四象限模拟相乘器;
▪环路滤波器可采用passive lead-lag filter〔Passive LL〕, active lead-lag filter〔Active LL〕或 active PI filter 〔Active PI〕;
▪振荡器可采用VCO 或 VCO followed by a divide-by-N counter〔VCO+scaler〕。
▪局部数字环 digital PLL〔DPLL〕: ▪局部数字环DPLL是线性元件和数字方块的混合系统; ▪仅鉴相器是利用数字方块,其余一样; ▪鉴相器PD是采用 the EXOR gate,the edge-triggered JK flipflop 或 phase-frequency detector〔PFD〕; ▪PFD 的性能最好。 ▪环路滤波器用Passive LL,Active LL或 Active PI; ▪振荡器用VCO 或VCO+scaler。
▪锁相环路可分为LPLL、 DPLL 和 ADPLL三类。
▪数字锁相环路有如下特点:
▪1、全部或局部采用数字电路。受干扰的影响比模拟电路小, 使工作的可靠性提高。
▪2、易于采用大规模集成电路。
▪3、在全数字锁相环路中,时钟源通常不直承受控,这将有利 于提高环路的性能。
▪4、应用全数字锁相环路,在一定范围内可以消除类似于模拟 锁相环路中压控振荡器控制特性的非线性、环路滤波器传输函 数的不稳定等的影响,从而改善锁相环路的性能。

通信电路原理知识点总结

通信电路原理知识点总结

通信电路原理知识点总结一、通信电路的基本概念1. 通信电路的定义:通信电路是指用来传递信息的电路,通过电磁波或者电子信号传递信息。

通信电路包括了广播电视、电话、电报、无线电等通信设备。

2. 通信电路的分类:通信电路可以根据传递信息的方式和用途进行分类,包括有线通信电路和无线通信电路。

有线通信电路主要通过导线传递信号,无线通信电路则通过无线电波传递信号。

二、信号的基本概念1. 信号的定义:信号指的是携带信息的电磁波或者电压的变化,可以是模拟信号或者数字信号。

模拟信号是连续的信号,可以表示连续的物理量变化,如声音、图像等;数字信号是离散的信号,用数字表示的信号。

2. 信号的特点:信号有幅度、频率、相位等特征,不同的信号特征可以传递不同的信息。

三、电路的基本元件和参数1. 电阻:电阻是电路中的基本元件,阻碍电流通过的程度称为电阻。

电阻的单位是欧姆(Ω),在电路中的作用是限制电流。

2. 电容:电容是电路中的储能元件,可以储存电荷,其单位是法拉(F)。

电容在交流电路中具有储存和释放电能的作用。

3. 电感:电感是电路中的储能元件,是由线圈组成的。

电感的单位是亨利(H),在电路中的作用是阻碍电流变化。

4. 电路参数:电路的参数包括电流、电压、功率、频率等基本参数,了解这些参数有助于分析和设计电路。

四、信号传输的基本原理1. 信号的传输方式:信号的传输方式包括有线传输和无线传输,分别通过导线和无线电波进行信号传输。

2. 信号的增强和衰减:信号在传输过程中会受到噪声和衰减的影响,需要进行信号增强和衰减的处理。

3. 信号传输的调制和解调:在通信过程中,在发送端对原始信息进行调制,将信息信号转换成载波信号,传输到接收端后进行解调,将载波信号转换成原始信息信号。

五、通信电路的应用1. 电话通信电路:电话通信电路是最基本的通信设备,通过电话线传递声音信号。

2. 无线电通信电路:无线电通信电路通过无线电波传输信息,包括无线电、移动通信等。

通信电路原理

通信电路原理

通信电路原理通信电路原理是电子工程中的重要基础知识,它涉及到信号的传输、调制解调、信道编解码等方面,对于理解和设计各种通信系统都至关重要。

本文将介绍通信电路原理的基本概念和相关知识点,帮助读者更好地理解和应用这一领域的知识。

首先,我们来谈谈通信电路的基本原理。

通信电路是指用来传输信号的电路,它可以将信息从一个地方传输到另一个地方。

通信电路的基本组成包括信号源、发送器、信道、接收器和信号目的地。

信号源产生要传输的信息信号,发送器将信息信号转换成适合传输的信号波形,信道是信息信号传输的媒介,接收器将接收到的信号波形转换成可供目的地使用的信息信号。

这是通信电路的基本工作原理。

在通信电路中,信号的传输是一个重要的环节。

信号的传输可以通过有线或者无线的方式进行。

有线传输是指信号通过导线传输,无线传输是指信号通过空气中的电磁波传输。

在信号传输过程中,会受到各种噪声的影响,因此需要采取一些方法来抵抗噪声,以保证信号的可靠传输。

另外,调制解调是通信电路中的重要技术。

调制是指将要传输的信息信号转换成适合传输的信号波形,解调是指将接收到的信号波形转换成可供目的地使用的信息信号。

调制解调技术在各种通信系统中都有广泛的应用,它可以提高信号的传输效率和可靠性。

此外,信道编解码也是通信电路中的重要技术之一。

信道编解码是指在信道传输过程中对信息信号进行编码和解码,以提高信号的抗干扰能力和纠错能力。

信道编解码技术在数字通信系统中有着重要的应用,它可以有效地提高通信系统的性能。

总之,通信电路原理涉及到信号的传输、调制解调、信道编解码等方面,是电子工程中的重要基础知识。

通过本文的介绍,相信读者对通信电路原理有了更深入的了解,希望本文能对读者有所帮助。

通信电路原理及技术应用

通信电路原理及技术应用

通信电路原理及技术应用通信电路是指用于信息传输和交换的电子设备和系统,为了实现有效的信息传输和通信,通信电路原理及技术应用起着至关重要的作用。

本文将介绍通信电路的基本原理、常见技术应用以及未来趋势。

一、通信电路的基本原理通信电路的基本原理是建立在电子电路理论的基础上的。

在通信电路中,信号的传输是通过调制和解调实现的。

1. 调制调制是指将要传输的信息信号通过调制器转换为载波信号的过程。

常见的调制方式有振幅调制(AM)、频率调制(FM)和相位调制(PM)。

2. 解调解调是指将经过调制的信号恢复到原始信息信号的过程。

解调器是用来解调的设备,可以根据调制信号的特点来恢复原始信息信号。

二、通信电路的技术应用通信电路的技术应用非常广泛,涵盖了各个领域。

以下是几个常见的通信电路技术应用。

1. 电话通信电话通信是最早应用通信电路技术的领域之一。

通过电路交换技术,电话通信可以实现人与人之间的声音传输,使得沟通变得更加便捷。

2. 数据通信随着信息时代的到来,数据通信变得越来越重要。

通信电路技术在数据通信领域得到广泛应用,例如局域网、广域网、无线网络等。

3. 无线通信无线通信是指通过无线电波进行的通信方式。

无线通信技术包括无线电通信、移动通信、卫星通信等,为现代社会的信息交流提供了便利。

4. 光纤通信光纤通信利用光纤作为传输介质,通过光的折射和反射实现信息传输。

光纤通信具有大带宽、低损耗和抗干扰能力强等优势,已经成为现代通信的主要手段。

三、通信电路技术的未来趋势随着科技的不断发展,通信电路技术也在不断进步。

以下是通信电路技术的一些未来趋势。

1. 5G通信5G通信是下一代移动通信技术,拥有更高的传输速度和更低的延迟。

5G通信将会推动物联网、智能交通等领域的发展。

2. 虚拟现实通信虚拟现实通信结合了虚拟现实技术和通信技术,可以实现人与人之间身临其境的交流。

这将改变人们的交流方式,打破时空限制。

3. 量子通信量子通信是一种利用量子力学原理进行信息传输的通信方式。

北京化工大学通信原理第5章模拟调制系统ch5_3.

北京化工大学通信原理第5章模拟调制系统ch5_3.

笫5笫五章模拟调制系统5.1幅度调制(线性调制的原理5.2章5.2线性调制系统的抗噪声性能5.3 非线性调制(角度调制的原理45.4调频系统的抗噪声性能5.5各种模拟调制系统的比较5.6频分复用(FDM575.7复合调制及多极调制的概念2014年11月28日星期5.6频分复用(FDM“复用”的概念复用的概念一种若干个彼此独立的信号合并为一个可在同一信道上传输的复合信号的方法,并在输出可分离。

z 例如:, 电视系统的图像。

例如电话系统的语音,电视系统的图像z 方法:——使信号的频谱调制到不同的频段,合并在一起不受影响2014年11月28日星期起不受影响,在接收端彼此分离开来。

信道复用方法的分类:按频率区分信号的方法称为频分复用(FDM z(FDM.z按时间区分信号的方法称为时分复用(TDM. 在通信系统中,信道所能提供的带宽往往要比传送路信号所需的带宽宽得多.因而提出了传送一路信号所需的带宽宽得多信道频分复用的问题.z以下为一个频分复用电话系统的组成方框图2014年11月28日星期t t LPF ×1SBF cω(1m 1BPF ×LPF (1m cωLPF1×2SBF (2m t 相2BPF ×LPF (2m t 12cω加器信道2cω图5-13 频分复用系统组成方框图(n m t (n m 说明LPF ×nSBF ncωnBPF ×LPFncω: ☽复用信号共有n 路¾每路信号首先通过低通滤波器LPF,限制各路信号最2014年11月28日星期高角频率.m ωLPF ×1SBF cω(1m t 1BPF ×LPF(1m t cωLPF1×2SBF (2m t 相2BPF ×LPF(2m t 12cω加器信道2cω(n m t (n m 图5-13 频分复用系统组成方框图说:明LPF×n SBF nc ωnBPF ×LPFnc ω¾各自信号通过各自的调制器,但所用的载波频率不同.¾调制方式可以任意选择,最常用的是单边带调制SSB.¾SSB 调制器由相乘器和边带滤波器SBF 构成.2014年11月28日星期LPF ×1SBF cω(1m t 1BPF ×LPF(1m t cωLPF1×2SBF (2m t 相2BPF ×LPF(2m t 12cω加器信道2cω图5-13 频分复用系统组成方框图(n m t (n m 说明: LPF×nSBF nc ωnBPF ×LPFncω: ¾载频的选择应考虑到边带频谱的密度.为了防止邻路还应留有定的2014年11月28日星期信号间相互干扰,还应留有一定的防护频带。

北航通信电路原理ch

北航通信电路原理ch

为了实现同步解调,需要建立本地载波信号。由于SSBAM 信号中不含载波分量,无法从调幅信号中直接滤出载波。通 常,采用两种方法:
•在SSBAM信号中加入导频。
•在本地产生一个频率近似为载波频率的振荡。
•当然,它不可能与发送信号中的载波同频同相,因此, 它不属于相干解调。但只要这两个载波的频率差在容许范 围之内还是可用的。
2
幅度调制的频谱
2020/10/9
3
6.1.2.1 抑制载波调幅DSB-AM或SC-AM
(1)抑制载波调幅信号的时域表示式 (2)抑制载波调幅信号的频域表示式 (3)抑制载波调幅信号的波形图 (4)抑制载波调幅的调制和解调电路 (5)产生和载频信号同频同相本地载波
2020/10/9
4
6.1.2.1 抑制载波调幅(续1)
同步解调的关键在于产生出和载波信号同频同相的本地载波 信号。
v f (t)
vDSB (t )
带通滤波器
v p (t)
vD (t)
低通滤波器
vc(t)c osct
vc (t)
v D ( t ) 20 S 20c /10/9B c t o v f( t s ) c c t o c s c t o v f( t s )( c t ) c 2 v f( o t ) 1 c s 82 2 o c t
2020/10/9
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Fmin30H0z fc 10MHz 0.00% 6 fc 100kHz 0.6%
6.1.2.2 单边带调幅(续4)
(2)用滤波法实现单边带调幅:
cos t
cosct
cosc t cosc t
带通滤波器
cosc t
或 cosc t
▪对滤波器要求甚高,尤其是调制信号中的低频很低时:

北航通信电路原理课件ch

北航通信电路原理课件ch

滤 波 器
h(t) ,H (s)
输 出 Vo(s) 阻 抗 v0(t)
▪ 时域特性:
vo(t) h()vi(t)d
▪ 复频域传输函数:
H (s) V V o i( (s s ) ) N D ( (s s) ) b 0 s s n m a b 1 s 1 s n m 1 1 a b n m
14
5. 信号源內阻和负载电阻对并联谐振回路的影响
Ig
Rg C g
C L RP
CL
RL
RRP//Rg//RL QL
R 0L
CCgCCL
减小,通频带加宽,选择性变坏。 影响谐振回路谐振频率。
▪可见,在有信号源內阻和负载电阻情况下,为了对并联谐 振回路的影响小,需要应用阻抗变换电路。
▪所以并联谐振回路希望用恒流源激励。
' L
对回路有载品质因数
QL
R
0L
影响明显减小。
2021/4/14
《通信电路原理》--北航06年
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7. LC 串、并联谐振回路比较
电路名称 电路形式
激励源 谐振条件
串联谐振回路 例1 恒压源
R2 L C
谐振频率
通频带
2021/4/14
S 0
1 LC
BW f 0 QS
并联谐振回路
例2 恒流源
GP 2
2021/4/14
《通信电路原理》--北航06年
23
例2:并联回路如下图所示。
返回
已知: L1 = L 2 =5UH,Q=100。
C 1 = C 2 =8PF,R g =40K。
L1
C1
R L =10K。
试求:无阻尼谐振频率;

通信电路的原理和应用

通信电路的原理和应用

通信电路的原理和应用1. 什么是通信电路通信电路是指用于传输信息的电子电路,它可以将信息从发送方传输到接收方,实现人与人、设备与设备之间的信息交流。

通信电路的原理包括信号的产生、调制、传输和解调等过程。

2. 通信电路的主要部件通信电路由多个主要部件组成,以下是几个常见的部件: - 信号源:信号源是通信电路的起始点,它负责产生待发送的信息信号。

常见的信号源包括麦克风、摄像头、传感器等。

- 发送器:发送器负责将信号源产生的信息信号进行处理,并将其转换为适合传输的信号形式。

发送器的功能包括信号调制、功率放大等。

- 传输介质:传输介质是信息信号传输的媒介,它可以是导线、光纤、无线信道等。

不同的传输介质有不同的特点和适用范围。

- 接收器:接收器负责接收传输介质中传输的信号,并将其解调为原始的信息信号。

接收器的功能包括信号解调、信号增强等。

- 接收端设备:接收端设备接收到解调后的信息信号,并进行相关的处理,如音频的放大、视频的解码等。

接收端设备可以是扬声器、显示器、计算机等。

3. 通信电路的工作原理通信电路的工作原理可以简单概括为信号的传输和解调过程。

首先,信号源产生待发送的信息信号。

这个信号经过发送器的处理,包括信号调制(将信息信号转换为适合传输的信号形式,如模拟信号的调幅、数字信号的调制)和功率放大等。

经过发送器处理后的信号通过传输介质传输到接收器。

传输介质可以是导线、光纤、无线信道等。

不同的传输介质有不同的传输特点和适用范围。

例如,导线传输具有较高的带宽和较低的传输延迟,适合短距离高速数据传输;光纤传输具有较高的抗干扰性和较大的传输距离,适合长距离高速数据传输;无线信道传输具有无需布线和灵活性等特点,适合移动通信和无线网络。

接收器接收传输介质中传输的信号,并将其解调为原始的信息信号。

解调过程与调制过程相反,可以还原出原始的信息信号。

解调后的信号通过接收端设备进行进一步处理,如音频的放大、视频的解码等,最终呈现给接收方。

通信电路的原理与应用

通信电路的原理与应用

通信电路的原理与应用介绍通信电路是现代通信技术的基础,它可以实现信息的传递和交流。

本文将介绍通信电路的原理和应用,并通过列点形式详细说明。

通信电路的定义: - 通信电路是指用来传递信号和信息的电子电路。

- 它由电源、信号源、放大器、调制器、解调器、传输线路和接收器等组成。

- 通信电路可以传递语音、数据、图像等多种类型的信息。

通信电路的原理: 1. 信号源生成原始信号。

2. 放大器将原始信号增强。

3. 调制器将强化后的信号调制到高频信号上。

4. 传输线路将调制后的信号传输到远处。

5. 接收器接收信号并将其解调还原成原始信号。

6. 接收后的信号经过滤波器处理后输出。

通信电路的应用: - 电话通信: 通信电路将语音信号转化为电信号,在传输线路中传输,再由接收器解调还原为语音信号。

- 数据传输: 通信电路能够将数字信号转换为电信号,并通过传输线路将数据传递到远处设备。

- 互联网传输: 通信电路能够将网络上的信息进行传输,实现网页浏览、文件下载等功能。

- 无线通信: 通信电路可以将无线信号转化为电信号,并通过无线电波进行传输,实现移动通信和无线网络连接。

通信电路的分类: 1. 模拟通信电路: - 使用模拟电信号进行传输。

- 主要用于传输语音和视频等连续信号。

- 需要进行调制和解调来实现信号的传输和还原。

2.数字通信电路:–使用数字信号进行传输。

–主要用于传输数据和数字媒体等离散信号。

–无需进行调制和解调,信息可以直接传输。

通信电路的组成部分: 1. 电源: 为通信电路提供所需的电能。

2. 信号源: 产生原始信号,例如麦克风产生语音信号。

3. 放大器: 将信号进行放大,以增强信号的能量。

4. 调制器: 将调制信号与载波信号结合,生成调制信号。

5. 解调器: 从调制信号中还原出原始信号。

6. 传输线路: 传输信号的媒介,可以是导线、光纤或无线电波等。

7. 接收器: 接收传输线路上的信号并进行解调。

通信电路ch022

通信电路ch022

•RC滤波器的Q值很小,有源滤波器的Q值很大; •有一定的增益。
▪滤波器构成:
•以无源LC滤波器为原型;
•用一些基本单元电路构成滤波器,例如用有源 RC 积分
器和加法器等。
▪实现方法:运算仿真法;电路的级联法。
2020年5月31日
《通信电路原理》--北航09年
26
2.4.1 构成有源RC滤波器的单元电路
2020年5月31日
《通信电路原理》--北航09年
11
4.实现问题
统一结构形式:梯形网络
Z1
Z3
Z5
Y2
Y4
Y6
Z 2 n 1
Y2n2 Y2n
(1)滤波器的归一化设计
▪滤波器的归一 化设计:为了数据表格的通用性,将滤波器 的阻抗用负载阻抗进行归一化,频率用截止频率进行归一化。
▪工程设计数据表格:滤波器计算曲线(P43),滤波器衰减特 性曲线(P44),滤波器群延时特性曲线(P45)和低通滤波器归 一化元件值表(P45-47)等。
▪下面介绍的声表面波滤波器和有源RC滤波器可以克服这 些缺点。
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《通信电路原理》--北航09年
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2.3 声表面波滤波器(surface acoustic wave)
声表面波滤波器是一种以铌酸锂、锆钛酸铅或石英等压 电材料为基体构成的一种电声换能元件。
▪体积小、重量轻。
▪中心频率可以适合于高频、超高频(几MHz~1GHz)工作。 相对通频带有时可以达到50%。
1.加法器
R1
v1 v2
R2
vM RM
2.积分器 ▪ 一般积分器
R1
vi
C2
特点:输入、输出皆为电压变量。

通信电路原理北邮课程设计

通信电路原理北邮课程设计

通信电路原理北邮课程设计
一、设计目的
本课程设计旨在帮助学生掌握通信电路的基本原理和实验操作方法,培养学生
熟练掌握实验仪器使用和实验数据处理的能力,提高学生对通信电路的理解和认识。

二、设计内容
本课程设计主要分为两个组成部分:实验前准备工作和实验操作部分。

2.1 实验前准备工作
1.掌握通信电路的基本原理和操作流程。

2.熟悉实验使用的仪器,包括示波器、信号发生器等设备。

注意使用安
全,并认真阅读操作手册。

3.确认实验所需要的元器件及其规格,准备所需元器件。

4.研读实验指导书,并对实验流程和要求有充分理解。

2.2 实验操作部分
1.根据实验指导书,先进行元器件的接线和仪器的调整工作。

2.按照实验流程,对已连接好的电路进行参数测试,记录实验数据。

3.对实验数据进行处理和分析,得到实验结果。

4.撰写实验报告,阐述实验过程、结果和总结。

三、实验程序
3.1 实验项目
本课程设计共包括六个实验项目:
1.二极管电路基本特性实验
1。

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三点式振荡器指LC回路的三个端点与晶体管或场效应管三个 电极直接连接的一种振荡器。 1. 相位平衡条件的判断准则 X ce 假定各极间的电路阻抗为纯电抗,
Vce
Ik X cb
X be
即:Zce = jX ce , Zbe = jX be , Zcb = jX cb
Vcb
Veb
由于不考虑其它因素产生的相移,故在 回路谐振时,回路电压(或相移)应为 零。 I k X =0, X be + X ce + X cb = 0
Ri 1 β > + F RO F
C1 + CO C1' F= = ' C 2 + Ci C 2
5
2.电容反馈型振荡器电路(续3)
(3)电路的振荡频率:
上图
C 1' C 2' C = ' ' C1 + C 2
f0 =
1 2π LC
1 f = 2π
1 1 + ' ' LC C1C 2 RO Ri
即考毕茨(Colpitts)振荡器的振荡频率稍高于仅由电抗参数确 定的回路振荡频率。
V CC
Cb
R b1
RC
CC
C1
CO
C1
L
Rb 2
L
Re
Ce
C2
C3
Ci
C2
C3
2007年11月7日
《通信电路原理》信息学院王学伟
14
5.3.2 三点式振荡器(续6) 三点式振荡器
1 1 1 1 f = = + + C C 3 C1 + C O C 2 + C i 2π LC 1 显然当: C 3 << C1 + C 0 f ≈ 2π LC 3
Ri R = 2 F
' i
根据起振条件 AF > 1 , 得出:
2007年11月7日
Ri 1 1 β > ( + 2 )+ F F RO n RP
11
《通信电路原理》信息学院王学伟
5.3.2 三点式振荡器(续3) 三点式振荡器
3. 器件参数对振荡频率的影响 器件参数对振荡频率的影响有两个途径:一是通过等效电抗 的影响,一是通过等效电阻的影响。 等效电抗的影响:主要反映在输出输入电容方面
R i 、R O 的影响回路的 Q 值,从而影
影响反馈系数F与振荡频率的因素都是
C
' 1

C 2'

2007年11月7日
《通信电路原理》信息学院王学伟
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5.3.2 三点式振荡器(续5) 三点式振荡器
提高振荡频率稳定性的方法: 把决定振荡频率的主要元件与决定反馈系数F的主要元件分 开。 振荡频率不受晶体管的输出输入电容影响。 (1)串联改进型电容反馈三点式振荡器(克拉泼 clapp 电路)
Vo
5 PF 10 PF
4.7 kΩ 3kΩ
0.033μ F
2.2 PF
8.2 PF 20 PF
1kΩ
0.033μ F
22 μ H
图C
V EE
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习题十一:5-5,5-6,5-11, 5-13
CAD5-2
CAD5-2: 题图CAD5_2是实验一:电容串联改进型三点式振荡 C 电路(克拉泼电路)的电路图,其中 C1 >> C3 , C2 >> C3 , 3 通常 LC 是可变电容。 3 振荡频率主要由决定, 。 1
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1
5.3 LC 振荡器的电路分析
5.3.1 LC 振荡器的基本构成
互感耦合振荡器。 三点式振荡电路: 电容耦合(电容反馈型)振荡器。 自耦变压器耦合(电感反馈型)振荡器。 三点式振荡器是指LC回路的三个端点与晶体管或场效应 管三个电极直接连接的一种振荡器。 1. 互感耦合型 LC 振荡器。 (讲义P269)
Ri Vce βR 当 一定时,F 的选取有两方面考虑: A = = RO Vbe Ri
F 较大 时,要求的 β 越小,保证起振的 A 越小 。 Ri ' F 过大 ,晶体管的输入电阻 R i 反映到回路两端的 R i = F 2 越小 ,R 减小 ,放大倍数下降,不容易起振。
2007年11月7日
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3 .电感反馈型振荡器电路:哈脱莱(Hartley)振荡器 Ic V CC
Cb
R b1
L1 L2
CC
C
Re
Ce
Ib
Vce
L1 L2
I
C
Rb 2
Vbe
Vf
(1)分析电路的相位条件: (2)电路的振荡频率:
Vbe V f
I
1 f = 2π ( L1 + L2 )C
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Vce
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4. 两种振荡器电路比较:
(1)电容反馈型电路的优缺点: 优点:由于输出端和反馈电路是电容,对高次谐波电抗 小,振荡波形更接近正弦波。振荡频率可较高。 C1' 缺点:用两个电容调节频率不方便。(又要 F = ' 不 C2 变)振荡器的振幅不稳定。
2007年11月7日
ωi
电容
ω
( 5 ) L1 C 1 < L 2 C 2 = L 3 C 3 ;
( 6 ) L 2 C 2 < L 3 C 3 < L1C 1 ;
10
问题:那几种情况可以振荡?等效为那种类型振荡电路?
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5.3.2 三点式振荡器(续2) 三点式振荡器
2. 电路参数对起振条件的影响 返回
' C2 = C2 + Ci
IC
Vce C1 L
R O CO
.
RP
C1' 2 = Vce ' C 2
1 Ri
2
Vbe
C2
Ri
2
Ci
C1 + CO C1' F= = ' C 2 + Ci C 2
2
C 1 C1 + C 2 1 Vce Vce 1 = Vce C2 R p C2 R p
ω0 =
1 ( C 1 + C 0 )( C 2 + C i ) L C1 + C 2 + C 0 + C i
等效电阻 R i 、R O 的影响:更精确的频率表达式
f 01
1 = 2π
1 1 + ' ' LC R 0 R i C 1C 2
这里,仍认为高频时β值为实值,并忽略了回路电感线圈 损耗引入的相移。
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Ri 1 1 ( + F RO n 2R
) + F
P
4
2.电容反馈型振荡器电路(续2) 1 1 1 F2 讨论: = + 2 + R RO n RP Ri
Ri 1 1 ( β > + 2 )+ F F RO n R P
当回路损耗可忽略 , n 2 R P >> RO ,得出:

可得三点式振荡器中所采用的三个电抗元件应该满足的要求: (1) X ce 与 (2) X
cb
X be
应为同一性质的电抗;(放大器倒相)
应与
X ce , X be 的电抗性质相反。 (反馈倒相)
《通信电路原理》信息学院王学伟
满足上述二个要求时,才能满足相位平衡条件。
2007年11月7日 9
5.3.2 三点式振荡器(续1) 三点式振荡器
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5.3.2 三点式振荡器(续4) 三点式振荡器
4. 两种改进型的电容反馈型三点式振荡器 电容反馈型三点式振荡电路的振荡波形更接近正弦波。振荡 频率可较高。存在着什么问题? 反馈系数 F 则只有一段范围内较合适。F过小,反馈不足, 回路能量的补充不足以弥补回路的损耗,使振荡最终不能 建立;F过大,输入电路与谐振回路耦合过紧,使Q值降低, 增益减小,环路负载过重,振荡也难以发生。 前图 晶体管的输出输入电容影响振荡频率。 晶体管的等效电阻 响振荡频率。
1
C3 << C2 + Ci
C1 + C O F = C 2 + Ci
反馈系数F与振荡频率的调节互不影响。 振荡频率与晶体管的输出输入电容无关。 新问题:调节 C 3 改变振荡频率时,振荡器的振幅不稳定。
2 并联谐振回路的谐振电阻Rp C3 C3 2 ′ ′ ) ; RP ≈ ' RP 等效到晶体管的C-E两端,是:RP ≈ ( ' C1 + C3 C1 C3改变对振荡幅度影响较大。
2007年11月7日 《通信电路原理》信息学院王学伟 2
2. 电容反馈型振荡器电路:考毕茨(Colpitts)振荡器
返回
Cb
R b1
RFC
V CC
Ic Ib
C1
CC
C1
L
Vce
I
C2
Rb 2
Re
Ce
C2
L
Vbe
Vf
(1)分析电路的相位条件: 回路是谐振状态,Vce 应与 Vbe 倒相。
Vbe V f
C 4 是与L 并联的,调节 C 4 可调节振荡频率,但对
对 C 3 的选择:C 3 不能太大(振荡频率由 C 4 调节)。 也不能太小,太小了,接入系数小了, 振荡幅度就小了。 一般取:20PF~200PF。
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