高频电子线路-曾兴雯1
高频电子线路课后习题答案-曾兴雯.
1 R
BnR 10
4
2
4 kTR B n 125 10
3
10
290
19.865(
V
2
)
答:电路的等效噪声带宽为
125kHz ,和输出均方噪声电压值为
19.865 μ V2.
2 - 8 如图所示噪声产生电路,已知直流电压 宽 B 和输出噪声电压均方值(图中二极管
E=10 V , R=20 k Ω ,C=100 pF ,求等效噪声带 V 为硅管)。
上图是一个语音无线电广播通信系统的基本组成框图,它由发射 部分、接收部分以及无线信道三大部分组成。发射部分由话筒、 放大器、调制器ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ变频器(不一定必须) 成。 低频音频信号经放大后,首先进行调制后变成一个高频已调波, 然后可通过变频,达到所需的发射频率,经高频功率放大后,由天线 发射出去。 接收设备由接收天线、高频小信号放大器、混频器、 中频 音频
R3
F
U
( 3 )采用短路电流法
I no
2
4 kTB
1 R0
2
I nio
2
4 kTB
1 Rs Rs R1
Rs R2 R 3 R2 R3 R2
R3 R3
2
4 kTB
1 Rs R2 ( Rs R1
R s R3 R3 ) R3 (Rs R1 )
2
2
4 kTB R s ( Rs
2
R3 R1 R3 ) R2
2
、功率放大器和发射天线组
放大器、解调器、音频放大器、 扬声器等组成。 由天线接收来的信号, 经放大后, 再经过混频器,变成一中频已调波,然后检波,恢复出原 来的信息,经低频功放放大后,驱动扬声器。
高频电子线路-曾兴雯1.
Tan Yueheng
Department of P.&E.I.S
Hengyang normal university
高频电子线路
无线电信号的调制
所谓调制, 就是用调制信号去控制高频载波 的参数, 使载波信号的某一个或几个参数(振幅、 频率或相位)按照调制信号的规律变化。
根据载波受调制参数的不同, 调制分为三种 基本方式, 它们是振幅调制(调幅)、 频率调制 (调频)、 相位调制(调相), 分别用AM、 FM、 PM表示, 还可以有组合调制方式。
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高频电子线路
无线通信系统的类型
按照无线通信系中关键部分的不同特性, 有以下 一些类型:
(1)按照工作频段或传输手段分类, 有中波通信、 短波通信、超短波通信、微波通信和卫星通信等。
高频电子线路
电报、电话和移动通信
Tan Yueheng
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高频电子线路
电报、电话和移动通信
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电电路路信链链道接接信信道道 或或者者无无线线信信道道 有有线线或或者者无无电线线(( 路电电链话话接))信语语音道音通通信信系系统统 或者无线信道
有线或者无线(有有电线线话或或)者语者音通信系统 无无线线信信道道
有有线线((或或))无无线线广广播播系系统统
有线或者 无线信道
高频电路原理与分析曾兴雯
1010 可见光
X射线 宇宙射线
1020Βιβλιοθήκη 1025f/Hz/m
3×103
3×10-2
3×10-7
(3 .8 ~ 7 .8 )×1 0-7
3×10-12 3×10-17
图 1 — 4 电磁波波谱
第1章 绪论
第1章 绪论
式中: c为光速, f 和λ分别为无线电波的频率和波长, 因此, 无线电波也可以认为是一种频率相对较低的电磁 波。 对频率或波长进行分段, 分别称为频段或波段。 不同频段信号的产生、放大和接收的方法不同, 传播的 能力和方式也不同, 因而它们的分析方法和应用范围也 不同。
由上面的例子可以总结出无线通信系统的基本组成, 从中也可看出高频电路的基本内容应该包括:
(1)高频振荡器 (2)放大器 (3)混频或变频 (4)调制与解调
第1章 绪论
1.1.2 无线通信系统的类型 按照无线通信系统中关键部分的不同特性, 有以下 一些类型: (1) 按照工作频段或传输手段分类, 有中波通信、 短波通信、 超短波通信、 微波通信和卫星通信等。 所 谓工作频率, 主要指发射与接收的射频(RF)频率。 射频实际上就是“高频”的广义语, 它是指适合无线电 发射和传播的频率。 无线通信的一个发展方向就是开 辟更高的频段。 (2) 按照通信方式来分类, 主要有(全)双工、 半 双工和单工方式。 (3) 按照调制方式的不同来划分, 有调幅、 调频、 调相以及混合调制等。
任何信号都具有一定的频率或波长。 我们这里所
讲的频率特性就是无线电信号的频率或波长。 电磁波
辐射的波谱很宽, 如图 1 — 4 所示。
无线电波只是一种波长比较长的电磁波, 占据的频 率范围很广。 在自由空间中, 波长与频率存在以下关系:
高频电子线路-曾兴雯1
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高频电子线路
第一章
绪论
1.2 无线电信号与调制
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高频电子线路
无线电信号的时间特性
一个无线电信号, 可以将它表示为电压或电 流的时间函数, 通常用时域波形或数学表达式来 描述。
无线电信号的时间特性就是信号随时间变 化快慢的特性。
V
t
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无线电信号的频谱特性
对于较复杂的信号(如话音信号、图像信号 等), 用频谱分析法表示较为方便。
信号幅度
0 Tan Yueheng
(3) 按照调制方式的不同来划分, 有调幅、调频、 调相以及混合调制等。
(4) 按照传送的消息类型分类, 有模拟通信和数字 通信, 也可以分为话音通信、 图像通信、 数据通信和 多媒体通信等。
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话 筒
信源
音频 放大器
扬 声 器
音频 放大器
信宿
调制器 载波
振荡器
解调器
变频器
激励放大
输出功 率放大
中频放大 与滤波
混频器
本地 振荡器
天线开关 高频放大
Tan Yueheng
高频电子线路习题答案_曾兴雯_doc版
高频电子线路课后习题答案第一章 绪论1-1 画出无线通信收发信机的原理框图,并说出各部分的功用。
答:上图是一个语音无线电广播通信系统的基本组成框图,它由发射部分、接收部分以及无线信道三大部分组成。
发射部分由话筒、音频放大器、调制器、变频器(不一定必须)、功率放大器和发射天线组成。
低频音频信号经放大后,首先进行调制后变成一个高频已调波,然后可通过变频,达到所需的发射频率,经高频功率放大后,由天线发射出去。
接收设备由接收天线、高频小信号放大器、混频器、中频放大器、解调器、音频放大器、扬声器等组成。
由天线接收来的信号,经放大后,再经过混频器,变成一中频已调波,然后检波,恢复出原来的信息,经低频功放放大后,驱动扬声器。
1-2 无线通信为什么要用高频信号?“高频”信号指的是什么? 答:高频信号指的是适合天线发射、传播和接收的射频信号。
采用高频信号的原因主要是: (1)频率越高,可利用的频带宽度就越宽,信道容量就越大,而且可以减小或避免频道间的干扰;(2)高频信号更适合电线辐射和接收,因为只有天线尺寸大小可以与信号波长相比拟时,才有较高的辐射效率和接收效率,这样,可以采用较小的信号功率,传播较远的距离,也可获得较高的接收灵敏度。
话筒扬声器1-3无线通信为什么要进行凋制?如何进行调制?答:因为基带调制信号都是频率比较低的信号,为了达到较高的发射效率和接收效率,减小天线的尺寸,可以通过调制,把调制信号的频谱搬移到高频载波附近;另外,由于调制后的信号是高频信号,所以也提高了信道利用率,实现了信道复用。
调制方式有模拟调调制和数字调制。
在模拟调制中,用调制信号去控制高频载波的某个参数。
在调幅方式中,AM普通调幅、抑制载波的双边带调幅(DSB)、单边带调幅(SSB)、残留单边带调幅(VSSB);在调频方式中,有调频(FM)和调相(PM)。
在数字调制中,一般有频率键控(FSK)、幅度键控(ASK)、相位键控(PSK)等调制方法。
高频电子线路课后习题答案-曾兴雯.(DOC)
高频电子线路习题集第一章 绪论1-1 画出无线通信收发信机的原理框图,并说出各部分的功用。
答:上图是一个语音无线电广播通信系统的基本组成框图,它由发射部分、接收部分以及无线信道三大部分组成。
发射部分由话筒、音频放大器、调制器、变频器(不一定必须)、功率放大器和发射天线组成。
低频音频信号经放大后,首先进行调制后变成一个高频已调波,然后可通过变频,达到所需的发射频率,经高频功率放大后,由天线发射出去。
接收设备由接收天线、高频小信号放大器、混频器、中频放大器、解调器、音频放大器、扬声器等组成。
由天线接收来的信号,经放大后,再经过混频器,变成一中频已调波,然后检波,恢复出原来的信息,经低频功放放大后,驱动扬声器。
话筒扬声器1-2 无线通信为什么要用高频信号?“高频”信号指的是什么?答:高频信号指的是适合天线发射、传播和接收的射频信号。
采用高频信号的原因主要是:(1)频率越高,可利用的频带宽度就越宽,信道容量就越大,而且可以减小或避免频道间的干扰;(2)高频信号更适合电线辐射和接收,因为只有天线尺寸大小可以与信号波长相比拟时,才有较高的辐射效率和接收效率,这样,可以采用较小的信号功率,传播较远的距离,也可获得较高的接收灵敏度。
1-3无线通信为什么要进行凋制?如何进行调制?答:因为基带调制信号都是频率比较低的信号,为了达到较高的发射效率和接收效率,减小天线的尺寸,可以通过调制,把调制信号的频谱搬移到高频载波附近;另外,由于调制后的信号是高频信号,所以也提高了信道利用率,实现了信道复用。
调制方式有模拟调调制和数字调制。
在模拟调制中,用调制信号去控制高频载波的某个参数。
在调幅方式中,AM普通调幅、抑制载波的双边带调幅(DSB)、单边带调幅(SSB)、残留单边带调幅(VSSB);在调频方式中,有调频(FM)和调相(PM)。
在数字调制中,一般有频率键控(FSK)、幅度键控(ASK)、相位键控(PSK)等调制方法。
高频电子线路课后习题答案-曾兴雯
高频电子线路习题集第一章 绪论1-1 画出无线通信收发信机的原理框图,并说出各部分的功用。
答:上图是一个语音无线电广播通信系统的基本组成框图,它由发射部分、接收部分以及无线信道三大部分组成。
发射部分由话筒、音频放大器、调制器、变频器(不一定必须)、功率放大器和发射天线组成。
低频音频信号经放大后,首先进行调制后变成一个高频已调波,然后可通过变频,达到所需的发射频率,经高频功率放大后,由天线发射出去。
接收设备由接收天线、高频小信号放大器、混频器、中频放大器、解调器、音频放大器、扬声器等组成。
由天线接收来的信号,经放大后,再经过混频器,变成一中频已调波,然后检波,恢复出原来的信息,经低频功放放大后,驱动扬声器。
1-2 无线通信为什么要用高频信号?“高频”信号指的是什么? 答:高频信号指的是适合天线发射、传播和接收的射频信号。
采用高频信号的原因主要是:(1)频率越高,可利用的频带宽度就越宽,信道容量就越大,而且可以减小或避免频道间的干扰;(2)高频信号更适合电线辐射和接收,因为只有天线尺寸大小可以与信号波长相比拟时,才有较高的辐射效率和接收效率,这样,可以采用较小的信号功率,传播较远的距离,也可获得较高的接收灵敏度。
1-3 无线通信为什么要进行凋制?如何进行调制?话筒扬声器答:因为基带调制信号都是频率比较低的信号,为了达到较高的发射效率和接收效率,减小天线的尺寸,可以通过调制,把调制信号的频谱搬移到高频载波附近;另外,由于调制后的信号是高频信号,所以也提高了信道利用率,实现了信道复用。
调制方式有模拟调调制和数字调制。
在模拟调制中,用调制信号去控制高频载波的某个参数。
在调幅方式中,AM 普通调幅、抑制载波的双边带调幅(DSB )、单边带调幅(SSB )、残留单边带调幅(VSSB );在调频方式中,有调频(FM )和调相(PM )。
在数字调制中,一般有频率键控(FSK )、幅度键控(ASK )、相位键控(PSK )等调制方法。
高频电子线路习题答案曾兴雯
等效噪音带宽为:
Q0 100 = ≈ 1.546 R0 199 1+ 1+ ′ 3.125 RL
答:回路电感为 0.317mH,有载品质因数为 1.546
2-4 石英晶体有何特点?为什么用它制作的振荡器的频率稳定度较高? 答 2-4: 石英晶体有以下几个特点 1. 晶体的谐振频率只与晶片的材料、尺寸、切割方式、几何形状等有关,温度系数非 常小,因此受外界温度影响很小 2. 具有很高的品质因数 3. 具有非常小的接入系数,因此手外部电路的影响很小。 4. 在工作频率附近有很大的等效电感,阻抗变化率大,因此谐振阻抗很大 5. 构成震荡器非常方便,而且由于上述特点,会使频率非常稳定。
高频电子线路习题集
主编 白秋果 黄力群 鄂那林
东北大学秦皇岛分校
第一章 绪论
1-1 画出无线通信收发信机的原理框图,并说出各部分的功用。
答:
话 筒 音频 放大器 调制器 变频器 激励放大 输出功 率放大
载波 振荡器 天线开关 扬 声 器
音频 放大器
解调器
中频放大 与滤波
混频器
高频放大
本地 振荡器
上图是一个语音无线电广播通信系统的基本组成框图,它由发射部分、接收部分以及无 线信道三大部分组成。发射部分由话筒、音频放大器、调制器、变频器(不一定必须) 、功 率放大器和发射天线组成。 低频音频信号经放大后,首先进行调制后变成一个高频已调波,然后可通过变频,达到 所需的发射频率,经高频功率放大后,由天线发射出去。接收设备由接收天线、高频小信号 放大器、混频器、中频放大器、解调器、音频放大器、扬声器等组成。由天线接收来的信号, 经放大后,再经过混频器,变成一中频已调波,然后检波,恢复出原来的信息,经低频功放 放大后,驱动扬声器。
[高频电子线路].曾兴雯第1章绪论
第1章 绪论
3. 频率特性 任何信号都具有一定的频率或波长。我们这里所讲的 频率特性就是无线电信号的频率或波长。电磁波辐射的波 谱很宽,如图 1-6 所示。
第1章 绪论
图 1-6 电磁波波谱
第1章 绪论
无线电波只是一种波长比较长的电磁波,占据的频率范
围很广。在自由空间中,波长与频率存在以下关系:
第1章 绪论
高频电子线路
学时:48+8
第1章 绪论
《高频电子线路》课程的重要性——专业基础课,承前启后 高等数学 电路分析 模电 信号与系统
高频电子线路 通信原理
第1章 绪论
电子线路的分类
工作频率:低频电子线路、高频电子线路、微波电子线路 流通的信号形式:模拟电子线路、数字电子线路 集成度的高低:分立电路和集成电路。 包含的元件性质:线性电子线路和非线性电子线路。
不同的调制信号和不同的调制方式,其调制特性不同。 调制的逆过程称为解调(Demodulation)或检波,其作用是将 已调信号中的原调制信号恢复出来。
第1章 绪论
接收机的结构:
(1)超外差:在接收过程中,将射频输入信号与本地振荡器产生的 信号混频,由混频器后的中频滤波器选出射频信号与本振信号频率 两者的和频或差频。
第1章 绪论
思考题
课后1-1,1-3,1-6
第1章 绪论
应当指出,实际的通信设备比上面所举例子要复杂 得多。比如发射机的振荡器和接收机的本地振荡器就可 以用更复杂的组件——频率合成器(FS)来代替,它可以 产生大量所需频率的信号。
第1章 绪论
在无线通信系统中通常需要某些反馈控制电路,这些反馈控 制电路主要是自动增益控制(AGC) ,自动频率控制(AFC)电路和 自动相位控制(APC)电路(也称锁相环PLL)。此外,还要考虑高频 电路中所用的元件、器件和组件,以及信道或接收机中的干扰与 噪声问题。需要说明的是,虽然许多通信设备可以用集成电路(IC) 来实现,但是上述的单元电路通常都是由有源的和无源的元器件 构成的,既有线性电路,也有非线性电路。这些基本单元电路的 组成、原理及有关技术问题,就是本书的研究对象。
高频电子线路课后习题答案解析_曾兴雯
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答:上图是一个语音无线电广播通信系统的基本组成框图,它由发射部分、接收部分以及无线信道三大部分组成。
发射部分由话筒、音频放大器、调制器、变频器(不一定必须)、功率放大器和发射天线组成。
低频音频信号经放大后,首先进行调制后变成一个高频已调波,然后可通过变频,达到所需的发射频率,经高频功率放大后,由天线发射出去。
接收设备由接收天线、高频小信号放大器、混频器、中频放大器、解调器、音频放大器、扬声器等组成。
由天线接收来的信号,经放大后,再经过混频器,变成一中频已调波,然后检波,恢复出原来的信息,经低频功放放大后,驱动扬声器。
话筒扬声器1-2 无线通信为什么要用高频信号?“高频”信号指的是什么?答:高频信号指的是适合天线发射、传播和接收的射频信号。
采用高频信号的原因主要是:(1)频率越高,可利用的频带宽度就越宽,信道容量就越大,而且可以减小或避免频道间的干扰;(2)高频信号更适合电线辐射和接收,因为只有天线尺寸大小可以与信号波长相比拟时,才有较高的辐射效率和接收效率,这样,可以采用较小的信号功率,传播较远的距离,也可获得较高的接收灵敏度。
1-3无线通信为什么要进行凋制?如何进行调制?答:因为基带调制信号都是频率比较低的信号,为了达到较高的发射效率和接收效率,减小天线的尺寸,可以通过调制,把调制信号的频谱搬移到高频载波附近;另外,由于调制后的信号是高频信号,所以也提高了信道利用率,实现了信道复用。
调制方式有模拟调调制和数字调制。
在模拟调制中,用调制信号去控制高频载波的某个参数。
在调幅方式中,AM普通调幅、抑制载波的双边带调幅(DSB)、单边带调幅(SSB)、残留单边带调幅(VSSB);在调频方式中,有调频(FM)和调相(PM)。
在数字调制中,一般有频率键控(FSK)、幅度键控(ASK)、相位键控(PSK)等调制方法。
高频电子线路曾兴雯(第三版)第一章课后习题解析
1.画出无线通信收发信机的原理框图,并说明各部分的功用。
答:它由发射部分、接收部分以及无线信道三大部分组成。
发射部分:由话筒、音频放大器、调制器(一般需要配备一个高频信号振荡器(载波振荡器))、变频器(可以省去)、功率放大器和发射天线。
功用:低频音频信号(基带信号)经放大以后,首先经调制变成一个高频已调波,然后可经过变频达到所需的发射频率,再经高频功放放大后,由发射天线传播出去。
接收设备:由接收天线、高频小信号放大器、混频器、中频放大器、解调器(配备本地振荡器(恢复载波振荡器))、音频放大器、扬声器。
功用:由天线接收到的信号(比较微弱)经信号放大器放大后,再经混频器变为中频已调波,然后检波(滤波)、经解调器解调后恢复为低频信号,经音频放大器放大后由扬声器传出。
2.无线通信为何要用高频信号?“高频”信号指的是什么?答: 电磁波频率越高,可利用的频带宽度就越宽,信道容量就越大,从而实现频分多址和频分复用,避免了频道间的干扰。
高频信号的穿透力更强,更适合电线辐射和接收,因为只有天线尺寸大小与信号波长相差不大时,才有较高的辐射效率和接收效率。
这样就可以采用较小的信号功率传播较远的距离,自然也获得较高的接收灵敏度。
“高频”信号指的是适合天线发射、接收以及信道传播的射频(RF)信号。
3.无线通信为何要调制?如何进行调制?答: 调制可以将基带信号(低频信号)的频谱搬到高频载波频率,使得所需天线尺寸大大减小。
经调制后的信号是高频信号,因为信道容量增大,实现了信道复用,提高了信道利用率。
●先进的调制、解调还具有较强的抗干扰、抗衰落能力,增强了信号传输的可靠性。
调制方式分为模拟调制和数字调制。
模拟调制中有三种基本方式:调幅、调频(FM)、调相(PM),其中调幅可分为:普遍调幅(AM)、抑制载波的双边带调幅(DSB)、单边带调幅(SSB)、残留单边带调幅(VSSB)等。
数字调制(调制信号为数字信号)中有振幅键控(ASK)、频率键控(FSK)以及相位键控(PSK)。
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高频电子线路习题集第一章 绪论1-1 画出无线通信收发信机的原理框图,并说出各部分的功用。
答:上图是一个语音无线电广播通信系统的基本组成框图,它由发射部分、接收部分以及无线信道三大部分组成。
发射部分由话筒、音频放大器、调制器、变频器(不一定必须)、功率放大器和发射天线组成。
低频音频信号经放大后,首先进行调制后变成一个高频已调波,然后可通过变频,达到所需的发射频率,经高频功率放大后,由天线发射出去。
接收设备由接收天线、高频小信号放大器、混频器、中频放大器、解调器、音频放大器、扬声器等组成。
由天线接收来的信号,经放大后,再经过混频器,变成一中频已调波,然后检波,恢复出原来的信息,经低频功放放大后,驱动扬声器。
话筒扬声器1-2 无线通信为什么要用高频信号?“高频”信号指的是什么?答:高频信号指的是适合天线发射、传播和接收的射频信号。
采用高频信号的原因主要是:(1)频率越高,可利用的频带宽度就越宽,信道容量就越大,而且可以减小或避免频道间的干扰;(2)高频信号更适合电线辐射和接收,因为只有天线尺寸大小可以与信号波长相比拟时,才有较高的辐射效率和接收效率,这样,可以采用较小的信号功率,传播较远的距离,也可获得较高的接收灵敏度。
1-3无线通信为什么要进行凋制?如何进行调制?答:因为基带调制信号都是频率比较低的信号,为了达到较高的发射效率和接收效率,减小天线的尺寸,可以通过调制,把调制信号的频谱搬移到高频载波附近;另外,由于调制后的信号是高频信号,所以也提高了信道利用率,实现了信道复用。
调制方式有模拟调调制和数字调制。
在模拟调制中,用调制信号去控制高频载波的某个参数。
在调幅方式中,AM普通调幅、抑制载波的双边带调幅(DSB)、单边带调幅(SSB)、残留单边带调幅(VSSB);在调频方式中,有调频(FM)和调相(PM)。
在数字调制中,一般有频率键控(FSK)、幅度键控(ASK)、相位键控(PSK)等调制方法。
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答:上图是一个语音无线电广播通信系统的基本组成框图,它由发射部分、接收部分以及无线信道三大部分组成。
发射部分由话筒、音频放大器、调制器、变频器(不一定必须)、功率放大器和发射天线组成。
低频音频信号经放大后,首先进行调制后变成一个高频已调波,然后可通过变频,达到所需的发射频率,经高频功率放大后,由天线发射出去。
接收设备由接收天线、高频小信号放大器、混频器、中频放大器、解调器、音频放大器、扬声器等组成。
由天线接收来的信号,经放大后,再经过混频器,变成一中频已调波,然后检波,恢复出原来的信息,经低频功放放大后,驱动扬声器。
话筒扬声器1-2 无线通信为什么要用高频信号?“高频”信号指的是什么?答:高频信号指的是适合天线发射、传播和接收的射频信号。
采用高频信号的原因主要是:(1)频率越高,可利用的频带宽度就越宽,信道容量就越大,而且可以减小或避免频道间的干扰;(2)高频信号更适合电线辐射和接收,因为只有天线尺寸大小可以与信号波长相比拟时,才有较高的辐射效率和接收效率,这样,可以采用较小的信号功率,传播较远的距离,也可获得较高的接收灵敏度。
1-3无线通信为什么要进行凋制?如何进行调制?答:因为基带调制信号都是频率比较低的信号,为了达到较高的发射效率和接收效率,减小天线的尺寸,可以通过调制,把调制信号的频谱搬移到高频载波附近;另外,由于调制后的信号是高频信号,所以也提高了信道利用率,实现了信道复用。
调制方式有模拟调调制和数字调制。
在模拟调制中,用调制信号去控制高频载波的某个参数。
在调幅方式中,AM普通调幅、抑制载波的双边带调幅(DSB)、单边带调幅(SSB)、残留单边带调幅(VSSB);在调频方式中,有调频(FM)和调相(PM)。
在数字调制中,一般有频率键控(FSK)、幅度键控(ASK)、相位键控(PSK)等调制方法。
高频电子线路课后习题答案-曾兴雯
高频电子线路习题集第一章 绪论1-1 画出无线通信收发信机的原理框图,并说出各部分的功用。
答:上图是一个语音无线电广播通信系统的基本组成框图,它由发射部分、接收部分以及无线信道三大部分组成。
发射部分由话筒、音频放大器、调制器、变频器(不一定必须)、功率放大器和发射天线组成。
低频音频信号经放大后,首先进行调制后变成一个高频已调波,然后可通过变频,达到所需的发射频率,经高频功率放大后,由天线发射出去。
接收设备由接收天线、高频小信号放大器、混频器、中频放大器、解调器、音频放大器、扬声器等组成。
由天线接收来的信号,经放大后,再经过混频器,变成一中频已调波,然后检波,恢复出原来的信息,经低频功放放大后,驱动扬声器。
话筒扬声器1-2 无线通信为什么要用高频信号?“高频”信号指的是什么?答:高频信号指的是适合天线发射、传播和接收的射频信号。
采用高频信号的原因主要是:(1)频率越高,可利用的频带宽度就越宽,信道容量就越大,而且可以减小或避免频道间的干扰;(2)高频信号更适合电线辐射和接收,因为只有天线尺寸大小可以与信号波长相比拟时,才有较高的辐射效率和接收效率,这样,可以采用较小的信号功率,传播较远的距离,也可获得较高的接收灵敏度。
1-3无线通信为什么要进行凋制?如何进行调制?答:因为基带调制信号都是频率比较低的信号,为了达到较高的发射效率和接收效率,减小天线的尺寸,可以通过调制,把调制信号的频谱搬移到高频载波附近;另外,由于调制后的信号是高频信号,所以也提高了信道利用率,实现了信道复用。
调制方式有模拟调调制和数字调制。
在模拟调制中,用调制信号去控制高频载波的某个参数。
在调幅方式中,AM普通调幅、抑制载波的双边带调幅(DSB)、单边带调幅(SSB)、残留单边带调幅(VSSB);在调频方式中,有调频(FM)和调相(PM)。
在数字调制中,一般有频率键控(FSK)、幅度键控(ASK)、相位键控(PSK)等调制方法。
高频电子线路课后习题答案解析_曾兴雯
WORD 文档下载可编辑高频电子线路习题集第一章 绪论1-1 画出无线通信收发信机的原理框图,并说出各部分的功用。
答:上图是一个语音无线电广播通信系统的基本组成框图,它由发射部分、接收部分以及无线信道三大部分组成。
发射部分由话筒、音频放大器、调制器、变频器(不一定必须)、功率放大器和发射天线组成。
低频音频信号经放大后,首先进行调制后变成一个高频已调波,然后可通过变频,达到所需的发射频率,经高频功率放大后,由天线发射出去。
接收设备由接收天线、高频小信号放大器、混频器、中频放大器、解调器、音频放大器、扬声器等组成。
由天线接收来的信号,经放大后,再经过混频器,变成一中频已调波,然后检波,恢复出原来的信息,经低频功放放大后,驱动扬声器。
话筒扬声器1-2 无线通信为什么要用高频信号?“高频”信号指的是什么?答:高频信号指的是适合天线发射、传播和接收的射频信号。
采用高频信号的原因主要是:(1)频率越高,可利用的频带宽度就越宽,信道容量就越大,而且可以减小或避免频道间的干扰;(2)高频信号更适合电线辐射和接收,因为只有天线尺寸大小可以与信号波长相比拟时,才有较高的辐射效率和接收效率,这样,可以采用较小的信号功率,传播较远的距离,也可获得较高的接收灵敏度。
1-3无线通信为什么要进行凋制?如何进行调制?答:因为基带调制信号都是频率比较低的信号,为了达到较高的发射效率和接收效率,减小天线的尺寸,可以通过调制,把调制信号的频谱搬移到高频载波附近;另外,由于调制后的信号是高频信号,所以也提高了信道利用率,实现了信道复用。
调制方式有模拟调调制和数字调制。
在模拟调制中,用调制信号去控制高频载波的某个参数。
在调幅方式中,AM普通调幅、抑制载波的双边带调幅(DSB)、单边带调幅(SSB)、残留单边带调幅(VSSB);在调频方式中,有调频(FM)和调相(PM)。
在数字调制中,一般有频率键控(FSK)、幅度键控(ASK)、相位键控(PSK)等调制方法。
高频电子线路课后习题答案_曾兴雯
高频电子线路习题集第一章 绪论1-1 画出无线通信收发信机的原理框图,并说出各部分的功用。
答:上图是一个语音无线电广播通信系统的基本组成框图,它由发射部分、接收部分以及无线信道三大部分组成。
发射部分由话筒、音频放大器、调制器、变频器(不一定必须)、功率放大器和发射天线组成。
低频音频信号经放大后,首先进行调制后变成一个高频已调波,然后可通过变频,达到所需的发射频率,经高频功率放大后,由天线发射出去。
接收设备由接收天线、高频小信号放大器、混频器、中频放大器、解调器、音频放大器、扬声器等组成。
由天线接收来的信号,经放大后,再经过混频器,变成一中频已调波,然后检波,恢复出原来的信息,经低频功放放大后,驱动扬声器。
话筒扬声器1-2 无线通信为什么要用高频信号?“高频”信号指的是什么?答:高频信号指的是适合天线发射、传播和接收的射频信号。
采用高频信号的原因主要是:(1)频率越高,可利用的频带宽度就越宽,信道容量就越大,而且可以减小或避免频道间的干扰;(2)高频信号更适合电线辐射和接收,因为只有天线尺寸大小可以与信号波长相比拟时,才有较高的辐射效率和接收效率,这样,可以采用较小的信号功率,传播较远的距离,也可获得较高的接收灵敏度。
1-3无线通信为什么要进行凋制?如何进行调制?答:因为基带调制信号都是频率比较低的信号,为了达到较高的发射效率和接收效率,减小天线的尺寸,可以通过调制,把调制信号的频谱搬移到高频载波附近;另外,由于调制后的信号是高频信号,所以也提高了信道利用率,实现了信道复用。
调制方式有模拟调调制和数字调制。
在模拟调制中,用调制信号去控制高频载波的某个参数。
在调幅方式中,AM普通调幅、抑制载波的双边带调幅(DSB)、单边带调幅(SSB)、残留单边带调幅(VSSB);在调频方式中,有调频(FM)和调相(PM)。
在数字调制中,一般有频率键控(FSK)、幅度键控(ASK)、相位键控(PSK)等调制方法。
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第一章
1.1 1.2 1.3
绪 论
无线通信系统概述 无线电信号与调制 本课程的特点
Tan Yueheng
Department of P.&E.I.S
Hengyang normal university
高频电子线路
第一章
1.1
绪 论
无线通信系统概述
Tan Yueheng
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Tan Yueheng
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高频电子线路
思考题与习题
音频 放大器 输出功 率放大
1-1 画出无线通信收发信机的原理框图,并说出各部分功用。
话 筒 调制器 变频器 激励放大
载波 振荡器 天线开关 扬 声 器
音频 放大器
CDMA频率: 825~880MHz。
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无线电信号的传播特性
传播特性是指无线电信号的传播方式、传播距离、传 播特点等。 电磁波从发射天线辐射出去后, 接收机只能收到其中 极小的一部分, 在传播过程中, 电波的能量会被地面、建 筑物或高空的电离层吸收或反射, 或者在大气层中产生 折射或散射等现象, 造成到达接收机时的强度大大衰减。 决定传播方式和传播特点的关键因素 是无线电信号的频率。
1-1 画出无线通信收发信机的原理框图,并说出各部分功用。
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高频电子线路
无线通信系统的组成
话 筒
信源
音频 放大器
调制器
变频器
激励放大
输出功 率放大
载波 振荡器 天线开关
扬 声 器
信宿
音频 放大器
解调器
中频放大 与滤波
混频器
高频放大
本地 振荡器
图1—1 无线通信系统的基本组成
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对于较复杂的信号(如话音信号、图像信号 等), 用频谱分析法表示较为方便。
信号幅度
0
t
图1—2
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信号分解
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无线电信号的频谱特性
对于较复杂的信号(如话音信号、图像信号 等), 用频谱分析法表示较为方便。
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高频电子线路
思考题与习题
1 画出无线通信收发信机的原理框图, 并说出各部分 的功用。 2 无线通信为什么要用高频信号?“高频”信号指的 是什么? 3 无线通信为什么要进行调制?如何进行调制? 4 无线电信号的频段或波段是如何划分的?各个频段 的传播特性和应用情况如何?
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高频电子线路
无线电信号的传播特性
射线
(适合于超短波、微波) (适合于中长波)
(a) 电离层 (距地面60~600km)
(b)
(距地面10~12km)
对流层
(一次反射距离约为4000km) (适合于中短波)
1897年,意大利无线电工程师、企业家马 可尼,实用无线电报通信的创始人。
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电报、电话和移动通信
莫尔斯电码:一套由“点”和“划” 构成的系统,通过“点”和“划”间隔 的不同排列顺序来表达不同的英文字母、 数字和标点符号。 中文电报码: 啊0759 阿7093 埃1002 挨2179 哎0740 矮4253 艾5337 碍4293 爱1947 隘7137 鞍7254 氨8637 安1344 按2174 暗2542
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高频电子线路
无线通信系统的组成
无线通信系统的基本组成: (1)高频振荡器:用于产生载波或本地振荡信号 (2)放大器:包括小信号放大和功率放大 (3)混频或变频: (4)调制与解调: (5)反馈控制电路:包括AGC、AFC和APC(PLL) 高频电路是通信系统, 特别是无线通信系统的基础, 以上 电路也是《高频电子线路》课程的基本教学内容。
(散射传播距离10)
(c)
(d)
图1— 5 无线电波的主要传播方式
(a) 直射传播; (b) 地波传播; (c) 天波传播; (d) 散射传播
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(1) 高频电子线路是由线性元件(电阻、电容、电感等) 和非线性器件(二极管、三极管、场效应管等)组成;
(2) 非线性电路的分析是本课程的核心和难点;
(3) 本课程的主要内容有高频振荡器、高频放大器(小信 号放大、功率放大)、高频信号的变换和处理(变频、调 制、解调)等。
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高频电子线路
无线电信号的调制
所谓调制, 就是用调制信号去控制高频载波 的参数, 使载波信号的某一个或几个参数(振幅、 频率或相位)按照调制信号的规律变化。 根据载波受调制参数的不同, 调制分为三种 基本方式, 它们是振幅调制(调幅)、 频率调制 (调频)、 相位调制(调相), 分别用AM、 FM、 PM表示, 还可以有组合调制方式。
高频电子线路
无线电信号的传播特性
无线电传播一般都要采用高频(射频)的 原因是高频适于天线辐射和无线传播。 只有当天线的尺寸可以与信号波长相比拟 时, 天线的辐射效率才会较高, 从而以较小的信 号功率传播较远的距离, 接收天线也才能有效地 接收信号。
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无线电波的频段划分
GSM标准规定: 双频GSM使用GSM900和DCS1800两个频段,其中 GSM900包括两个25MHz的子频带,即890~915MHz以 及935~960MHz,DCS1800包括两个75MHz的子频带, 即1710~1785MHz以及1805~1880MHz。
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高频电子线路
无线通信系统的类型
按照无线通信系统中关键部分的不同特性, 有以下 一些类型: (2) 按照通信方式来分类, 主要有(全)双工、 半双工和单工方式。 (3) 按照调制方式的不同来划分, 有调幅、调频、 调相以及混合调制等。 (4) 按照传送的消息类型分类, 有模拟通信和数字 通信, 也可以分为话音通信、 图像通信、 数据通信和 多媒体通信等。
语音
发送设备 电话机
电话机
接收设备 电话机
电话机
信宿 语音 语音
语音
图象及 图象及 声音 声音
电话机
广播电视 广播电视 发送设备 发送设备
或者无线信道
有线或者 有线或者无线(电话)语音通信系统 有线或者 无线信道 无线信道
有线(或)无线广播系统 有线(或)无线广播系统
电话机
电视(接收)机 电视(接收)机
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高频电子线路
第一章
1.3
绪 论
本课程的特点
Tan Yueheng
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高频电子线路
高频电子线路的特点
/m
3×10 3 3×10 -2 3×10 -7 3×10 -12 3×10 -17
(3.8~7.8)×10-7
可以认为无线电波是一种频率相对较低的电磁波
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高频电子线路
无线电波的频段划分
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高频电子线路
无线通信系统的类型
各种不同类型的通信系统, 其系统组成和设 备的复杂程度都有很大不同。 但是组成设备的 基本电路及其原理都是相同的, 遵从同样的规 律。 本课程将以模拟通信为重点来研究这些基 本电路, 认识其规律。这些电路和规律完全可 以推广应用到其它类型的通信系统。
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通信系统的组成
信源 信源 发送设备 发送设备 信道 信道 电路链接信道 电路链接信道 信道 或者无线信道 或者无线信道
有线或者无线(电话)语音通信系统 有线或者无线(电话)语音通信系统 电路链接信道
接收设备 接收设备