通信电子电路第6章
通信电子线路复习纲要完整答案
PC = PD − PO
I C 0 、I C1 m 分别表示集电极电流 i C 脉冲波平均分量和基波分量振幅,
第三章 正弦波振荡器 1、 平衡条件、起振条件、稳定条件 P117~121 答: 平衡条件:
振幅:T (ωOSC ) = 1 相位:ϕ (ωOSC ) = 2nπ ( n = 0,1,2,.…) 振幅:V f > Vi 或T (ωOSC ) > 1 相位:ϕ (ωOSC ) = 2nπ ( n = 0,1,2,.…)
⎧ f − f L (当f C > f L 时) f I = fC + fL或 f I = ⎨ C ⎩ f L − f C (当f L > f C 时)
6、二极管双平衡稳定条件(了解)
通信 1002 班
-5-
dream-fly
7、混频增益、噪声系数的概念。 答: 混频增益: 混频器的输出中频信号电压 Vi(或功率 PI ) 对输入信号电压 VS (或功率 PS ) 的比值,用分贝数表示,即 AC = 20 lg
绪论 1、 无线通信系统由哪几部分组成,各部分的功能?P1~2 答:组成:发射装置、接收装置和传输媒质。 发射装置包括换能器、发射机和发射天线三部分。 作用:换能器:将被发送的信息变换为电信号。例如话筒将声音变为电信号。 发射机:将换能器输出的电信号变为强度足够的高频电振荡。 天线:将高频电振荡变成电磁波向传输媒质辐射。 传输媒质是自由空间。 接收装置由接收天线、接收机和换能器组成。要求:能从众多的电磁波中选出有用的微 弱信号。 作用:接收天线:将空间传播到其上的电磁波→高频电振荡。 接收机:高频电振荡还原成电信号。 换能器:将电信号还原成所传送信息 。 2、 无线电波传播方式有哪几种?P2~3 答:中长波: f ≤ 1500 KHz , λ > 200 m (沿地面传播) ; 短波: ; f : 1500KHz ~ 30MHz , λ : 10m ~ 200m (靠电离层反射传播)
高频电子线路(通信电子线路)实验指导书
实验一 函数信号发生实验一、实验目的1)、了解单片集成函数信号发生器ICL8038的功能及特点。
2)、掌握ICL8038的应用方法。
二、实验预习要求参阅相关资料中有关ICL8038的内容介绍。
三、实验原理(一)、ICL8038内部框图介绍ICL8038是单片集成函数信号发生器,其内部框图如图2-1所示。
它由 恒流源I 2和I 1、电压比较器A 和B 、触发器、缓冲器和三角波变正弦波电路等组成。
外接电容C 可由两个恒流源充电和放电,电压比较器A 、B 的阀值分别为总电 源电压(指U CC +U EE )的2/3 和1/3。
恒流源I 2和I 1的大 小可通过外接电阻调节,但 必须I 2>I 1。
当触发器的输出为低电平时,恒流源I 2断开 图2-1 ICL8038原理框图,恒流源I 1给C 充电,它的两端电压u C 随时间线性上升,当达到电源电压的确2/3时,电压比较器A 的输出电压发生跳变,使触发器输出由低电平变外接电容E E为高电平,恒流源I 2接通,由于I 2>I 1(设I 2=2I 1),I 2将加到C 上进行反充电,相当于C 由一个净电流I 放电,C 两端的电压u C 又转为直线下降。
当它下降到电源电压的1/3时,电压比较器B 输出电压便发生跳变,使触发器的输出由高电平跳变为原来的低电平,恒流源I 2断开,I 1再给C 充电,……如此周而复始,产生振荡。
若调整电路,使I 2=2I 1,则触发器输出为方波,经反相缓冲器由引脚9输出方波信号。
C 上的电压u c ,上升与下降时间相等(呈三角形),经电压跟随器从引脚3输出三角波信号。
将三角波变为正弦波是经过一个非线性网络(正弦波变换器)而得以实现,在这个非线性网络中,当三角波电位向两端顶点摆动时,网络提供的交流通路阻抗会减小,这样就使三角波的两端变为平滑的正弦波,从引脚2输出。
1、ICL8038引脚功能图图2-2 ICL8038引脚图供电电压为单电源或双电源: 单电源10V ~30V 双电源±5V ~±15V2、实验电路原理图如图2-3 所示。
《数字通信电子教案》第六章数字信号的频带传输技术习题及答案
第六章数字信号的频带传输技术习题6-l已知二进制数字序列10011010,设:载频为码元速率的2倍(对于2FSK来说,f 2=2 f 1,);请画出以上情况的2ASK、2FSK和2PSK、2DPSK波形:解:载频为码元速率的2倍(对于2FSK来说,f2=2 f1,)1010已知二进制数字序列10016-2 已知数字信息{a n }=1011010,设:(1)码元速率为1200Baud,载波频率为1200Hz;(2)码元速率为1200Baud,载波频率为1800Hz。
分别画出上述两种情况的2PSK、2DPSK及相对码{b n}的波形(假定起始参考码元为1)。
解:(1)码元速率为1200Baud,载波频率为1200Hz;则载频与码元速率相等。
178179解、(2)码元速率为1200Baud ,载波频率为1800Hz 。
载频与码元速率为1:1.56-3 设某2FSK 调制系统的码元传输速率为1000Baud ,已调信号的载频为1000Hz 和2000Hz .(1)若发送数字信息为101011,试画出相应的2FSK 信号波形;(2)试讨论这时的2FSK 信号应选择怎样的解调器解调?(3)若发送数字信息是等概率的,试画出它的功率谱密度草图。
解:(1) 若发送数字信息为101011,试画出相应的2FSK 信号波形;180解 (2)试讨论这时的2FSK 信号应选择怎样的解调器解调?答 :选择相干解调和非相干解调器解调均可。
解 (3)若发送数字信息是等概率的,试画出它的功率谱密度草图。
6-4 设传码率为200Baud ,若是采用八进制ASK 系统,求系统的带宽和信息速率?若是采用二进制ASK 系统,其带宽和信息速率又为多少?解 :已知八进制ASK 系统传码率Baud R B 200=,系统的带宽::Hz R B B B 200==, 信息速率: s bit R R B b /60032008log 2=⨯=⨯=二进制ASK 系统:系统的带宽::Hz R B B B 200==,信息速率: s bit R R B b /20012002log 2=⨯=⨯=6-5 传码率为200Baud ,试比较8ASK 、8FSK 、8PSK 系统的带宽、信息速率及频带利用率。
精品课件-通信电子线路(宋依青)-通信电子线路(宋依青)第6章
调相信号的数学表达式 uPM (t ) U m cos[ct K pu (t )]
2.参数
角频率的最大偏移(最大频偏)
调相指数(最大相移| ) (t ) |max
Kp
|
du (t ) dt
|max
mp | (t ) |max K p | u (t ) |max
讨论:调频信号与调相信号的比较
调载相波时信号:m p k pU m 与调制信号频率无关。
2. 最大频率偏移——频偏
FM
f k f U m
与调制信号的幅度成正比, 与其频率无关
PM
p m p k pU m
12
FM与PM的共同点
频偏(即最大频率偏移) 足:
=m
与调制指数m 之间都满
13
表6-1 调频信号和调相信号比较(单音调制)
cos(mf sin t ) 1 sin(mf sin t ) mf sin t
uFM (t ) U m cos ct U m sin ct mf sin t
Um
cosct
1 2
mfU m[cos(c
)t
cos(c
)t]
2.宽带调频(WBFM):mf >>1
uFM (t ) U m [cosct cos(mf sin t ) sin ct sin(mf sin t )]
信
数据
号
载波信号(高频信号):
uc Uc cos(ct )
(等幅)高频正弦波振荡信号
已调(波)信号(高频信号): 经过调制后的高频信号:
uFM (t ) U m cos[ct K f u (t )dt ]
6
6.2角度调制与解调原理
通信电子线路(哈尔滨工程大学)知到章节答案智慧树2023年
通信电子线路(哈尔滨工程大学)知到章节测试答案智慧树2023年最新第一章测试1.广义通信系统是由信源、输入变换器、发送设备、、接收设备、输出变换器、信宿七个基本部分组成。
参考答案:传输通道2.输入变换器送给发送设备的电信号应反映原输入的全部信息,通常称此信号为已调信号。
参考答案:错3.模拟通信系统的调制方式主要包括()。
参考答案:调幅 ;调相4.卫星通信属于下列()传播方式的特例。
参考答案:直线5.对于多路通信,已调波可以采用等方式实现。
参考答案:频分复用;时分复用;码分复用6.对于一个最简单调幅接收机来说,它由接收天线、选频回路、()、耳机四部分组成。
参考答案:检波器7.直接放大式接收机与最简单接收机相比,下列说法不正确的是。
参考答案:直接放大式接收机适用于可变频率的接收8.调频电台信号的传播方式为()传播。
参考答案:反射和折射9.中波和短波信号可以以地波和天波两种方式传播,短波以地波为主,中波以天波为主。
参考答案:错10.超外差接收机结构上的特点是具有()电路。
参考答案:混频第二章测试1.对于一般的小信号调谐放大器,其稳定系数S()就认为是稳定的。
参考答案:≥52.并联谐振回路是小信号放大器的主要组成部分,其作用不包括()。
参考答案:产生新的频率成分3.单向化的目的是提高放大器的稳定性,常用的方法有()。
参考答案:失配法;中和法4.小信号谐振放大器工作不稳定的主要原因是yfe≠0。
参考答案:错5.串联和并联谐振回路在等效转换过程中,品质因数保持不变。
参考答案:对6.由晶体管y参数等效电路和混合π参数等效电路之间的对应关系可知,反向传输导纳yre主要由cb’c提供。
参考答案:对7.对于多级单调谐谐振放大器的通频带来说,级数越多,总通频带越大。
参考答案:错8.对于多级单调谐谐振放大器的矩形系数来说,级数越多,矩形系数越小。
参考答案:对9.对于放大器来说,总是希望放大器本身产生的噪声越小越好,即要求噪声系数接近于0。
通信电子线路问题汇总-student - 答案版
第一章绪论1.调幅发射机和超外差接收机的结构是怎样的?每部分的输入和输出波形是怎样的?2.什么是接收机的灵敏度?接收机的灵敏度指接受弱信号的能力。
3.无线电电波的划分,P12 例:我国CDMA手机占用的CDMA1X,800MHz 频段,按照无线电波波段划分,该频段属于什么频段?甚低频(VLF):10~30kHz 低频(LF):30~300kHz中频(MF):300~3000kHz 高频(HF):3~30MHz甚高频(VHF):30~300MHz 超高频(UHF):300~3000MHz特高频(SHF):3000~30000MHz 极高频:30~300GHz第三章1.什么叫通频带?什么叫广义失谐?当回路的外加信号电压的幅值保持不变,频率改变为w=w1或w=w2时,回路电流等于谐振值的1/w2-w1称为回路的通频带。
广义失谐2.串联谐振回路和并联谐振回路的谐振曲线(幅度和相位)和电抗性质?串联电抗并联电抗3.串联谐振回路和并联谐振回路适用于信号源内阻和负载电阻大还是小的电路?串联谐振回路适用于信号源内阻小的和电阻不大的,并联谐振回路适用于信号源内阻大的。
4.电感抽头接入和电容抽头接入的接入系数?5.Q 值的物理意义是什么?Q 值由哪些因素决定,其与通频带和回路损耗的关系怎样?回路Q 值与回路电阻R 成反比,考虑信号源和负载的电阻后,Q 值下降 Q 值越高,谐振曲线越尖锐,对外加电压的选频特性越显著,回路的选择性越好,Q 与回路通频带成反比。
在串联回路中:0L S Lw L Q R R R =++ ,S L R R +使回路Q 值降低,谐振曲线边钝。
在并联回路中:1()1P L P P p P L S SLQ Q R R w L G G G R R ==++++, P R 和S R 越小,L Q 值下降越多,因而回路通频带加宽,选择性变坏。
6.串联谐振电路Q 值的计算式?谐振时电容(或电感)上电压与电阻(或电源)上电压的关系是怎样的? 无负载时 001w L Q Rw C R==有负载时 0L S Lw L Q R R R =++7.并联谐振电路有哪两种形式,相应的Q 值计算式是怎样的?谐振时电容(或电感)上电流与电阻(或电源)上电流的关系是怎样的?LP P SI jQ I =-8. 串联LC 谐振回路的谐振频率与什么有关?回路阻抗最大值和最小值是多少,分别在什么条件下取得?当工作频率小于、等于、大于谐振频率时, 串联LC 谐振回路的阻抗性质是怎样的?当回路谐振时,阻抗最小,为纯电阻。
【2024版】精品课件-数字电子技术(第三版)(刘守义)-第6章
第6章 寄 存 器
2. 所谓可编程分频器是指分频器的分频比可以受程序控制。 在现代通信系统与控制系统中,可编程分频器得到广泛的应 用。 下面以图6.10的实际电路为例, 介绍利用移位寄存器 实现可编程分频的基本思路。
(2) 并行加载数据。 断开电源, 将S0、 S1置11(都接 高电平), 将D0~D3置1010; 接通电源, 此时, 发光二极 管均不亮, 送出一个单脉冲, 观察发光二极管的亮、 灭情 况。如果操作准确, 发光二极管的亮、 灭指示Q0~Q3的数据 为1010, 说明D0~D3的数据已加载到输出端, 此时再改变输 入端的数据, 输出数据不变。
第6章 寄 存 器 实训6 寄 存 器
6.1 寄存器的功能与使用方法 6.2 寄存器应用实例 6.3 寄存器集成电路简介
第6章 寄 存 器
实训6 1. (1) 了解寄存器的基本功能。 (2) 学会寄存器的使用方法。 (3) 熟悉寄存器的一般应用。 (4) 进一步掌握数字电路逻辑关系的检测方法。
第6章 寄 存 器
第6章 寄 存 器
当A、 B的数据(即74LS194 S0、 S1端的数据)为01时, 数据右移; 第一个时钟脉冲过后, 74LS194(1)DSR端的数 据1移位至Q0端, 其他Q端的0均依次右移, 各输出端的数据 如表6.1的第2行数据所示; 此后, 随着时钟脉冲的到来, 发光二极管自左至右一个个点亮, 第8个脉冲以后, 全部二 极管均点亮, 此时, DSR端的数据变为0, 随着后续脉冲的到 来, 发光二极管自左至右一个个熄灭。
通信电子线路习题解答(严国萍版)
关于《通信电子线路》课程的习题安排:第一章习题参考答案:1-11-3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)如式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,如式为空载时的品质因数为有载时的品质因数Q Q QQ LL <可见 结论: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R p 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R L ,有一部分功率被回路电导g p 所消耗了。
回路本身引起的损耗称为插入损耗,用K l 表示 无损耗时的功率,若R p = ∞, g p = 0则为无损耗。
有损耗时的功率 插入损耗 通常在电路中我们希望Q 0大即损耗小,其中由于回路本身的Lg Q 0p 01ω=,而Lg g g Q 0L p s L )(1ω++=。
2-11oo Q R L Q ==ωLS L R R R LQ ++=0ωL ps p p p p p p p 11R R R R Q Q G C LG Q L ++===故ωω同相变化。
与L S L R R Q 、 性。
较高而获得较好的选择以使也较大的情况,很大,负载电阻内阻并联谐振适用于信号源L L S Q R R ∴11P P K l '=率回路有损耗时的输出功率回路无损耗时的输出功L 2L s sL 201g g g I g V P ⋅⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+==L 2p L ss L 211g g g g I g V P ⋅⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++=='20L 1111⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-='=Q Q P P K l2-12解:2-135.5Mhz 时,电路的失调为:66.655.0*23.33f f 2Q p 0==∆=ξ 2-14解:又解:接入系数p=c1/(c1+c2)=0.5,折合后c0’=p2*c0=0.5pf,R0’=R0/ p2=20kΩ,总电容C=Ci+C0’+C1C2/(C1+C2)=15.5pf,回路谐振频率fp=45.2Mhz,谐振阻抗Rp=1/(1/Ri+1/Rp0+1/R0’),其中Rp0为空载时回路谐振阻抗,Rp0=Q0*2π*fp*L=22.72KΩ,因此,回路的总的谐振阻抗为:Rp=1/(1/Ri+1/Rp0+1/R0’)=5.15 KΩ,有载QL=Rp/(2π*fp*L)=22.67,通频带B=fp/QL=1.994Mhz2-17;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:3-10解:第四章习题参考答案:4-1答:4-3答:4-5解:4-64-14 一调谐功率放大器工作于临界状态,已知V CC =24V ,临界线的斜率为0.6A/V ,管子导通角为90︒,输出功率P o =2W ,试计算P =、P c 、ηc 、R p 的大小。
通信电子电路总复习教程
并联谐振回路
串、并联阻抗的等效互换
等效原则:等效 互换前后阻抗相等。
RP RS 2 2 RP RS (1 Q ) 1 Q 2 XP X P X S (1 Q ) X S 2 1 Q
回路抽头时阻抗的变化关系
接入系数P:定义为抽 头点电压与端电压的比, 即: V
1.1 通信系统的组成
通信系统的主要技术指标
1. 传输距离:信号从发送端到达接收端并能被可靠接收的 最大距离。
• 影响因素:
• 发送端的信号功率、信号通过信道的损耗、信号 通过信道混入的各种形式的干扰和噪声及接收机 的接收灵敏度等。 2. 通信容量——一个信道能够同时传送独立信号的路数。 3. 信号失真度——接收设备输出信号不同(失真)于发送端 基带信号的程度 • 影响因素:信道、信号处理电路等特性
4. 抗干扰能力
5
调制的必要性和作用
必要性:
从切实可行的天线出发 区别不同的音频信号 可实现的回路带宽
作用:
频谱搬移 实现信道复用 提高抗干扰能力
传播方式
电磁波 1.5MHz以下 (长波、中波) 1.5~30MHz (短波) 采用的传播方式 绕射传播 (地波) 含义 绕着地球表面弯曲传播
Z R(1 j )
1 1 , f0 LC 2 LC L 1 Q0 0 R 0CR X 1 1 (0 L ) R R 0C 1 N( f ) 1 2
并联谐振回路
Y g p (1 j )
1 1 , f0 LC 2 LC C 1 Q0 0 0 Lg p gp B 1 1 (0C ) gp gp 0 L 1 N( f ) 1 2 f B 0 (rad / s) 0 ( Hz) Q Q
《通信电子线路》课程教学大纲
《通信电子线路》课程教学大纲课程代码:ABJD0613课程中文名称:通信电子线路课程英文名称:CommunicationE1ectronicCircuits课程类型:必修课程学分数:3.5课程学时数:56(48理论课时+8实验学时)授课对象:电子信息工程专业本课程的前导课程:电路、低频电子线路一、课程简介通信电子线路是电子信息工程专业的专业技术基础必修课,课程讲授广播、电视、无线电通信设备中高频信号的产生、接收和检测的基本电路组成、工作原理和分析方法。
主要内容包括:高频电路中的基本电路、高频谐振放大器、振荡器、频谱的线性搬移电路、振幅调制、解调与混频、角度调制与解调、反馈控制电路等部分。
二、教学基本内容和要求(~)概述教学内容:通信的基本概念——调制,解调及混频,通信电路的组成原理及各单元的作用,电磁波的传输方式。
非线性电路的特点,基本分析方法,课程的特点及其学习方法。
课程的重点、难点:重点:调制,解调及混频的基本概念,通信电路的组成原理,电磁波的传输方式;难点:非线性电路的特点及基本分析方法。
教学要求:1掌握通信的基本概念——调制,解调及混频,理解通信电路的组成原理及各单元的作用,了解电磁波的传输方式。
2)掌握非线性电路的特点,理解解基本分析方法,了解课程的特点及其学习方法。
(二)谐振功率放大器教学内容:串联、并联谐振网络的谐振特性;三极管工作在甲、乙、丙、丁四种状态的特点及各状态下传输效率的计算方法;丙类谐振功率放大器的放大、调制和负载特性。
丙类功率放大器集电极及基极的馈电电路,滤波匹配网络的概念及设计方法。
课程的重点、难点:重点:串联、并联谐振网络的谐振特性,丙类谐振功率放大器的放大、调制和负载特性,三极管工作在甲、乙、丙、丁四种状态的特点;难点:三极管工作在甲、乙、丙、丁四种状态传输效率的计算方法。
课程教学要求:1)掌握串联、并联谐振网络的谐振特性;掌握三极管工作在甲、乙、丙、丁四种状态的特点;2)理解三极管工作在各状态下传输效率的计算方法;掌握丙类谐振功率放大器的放大、调制和负载特性,理解丙类功率放大器集电极及基极的馈电电路,了解滤波匹配网络的概念及设计方法。
《通信电子线路》部分习题答案
IEDR(dB) = S1dB (in ) (dBm) − S min (dBm) = −15 − (−89.8) = 74.8 dB SFDR(dB) = Smax (dBm) − Smin (dBm) = −33.3 − (−79.8) = 46.5 dB
2.7
解:
(1) Si / N i ( dB ) = Si ( dBm ) − N i ( dBm ) = −100 − (−115) = 15dB (2) So ( dBm ) = G ( dB ) + Si ( dBm ) = 20 + (−100) = −80dBm (3) N o ( dBm ) = G ( dB ) + N F (dB ) + N i ( dBm ) = 20 + 3 + (−115) = −92dBm (4) So / N o ( dB ) = So ( dBm ) − N o ( dBm ) = −80 − (−92) = 12dB
因此信号中频的幅度为: bU RmU Lm 干扰中频由三次项产生,即:
3cU LmU Mm 2 cos ωLt cos 2 ωM t = 3cU LmU Mm 2 cos ωLt = 1 + cos 2ωM t 2
3 cU LmU Mm 2 ( cos ωL t + cos ωLt cos 2ωM t ) 2 cos ( 2ωM + ωL ) t + cos ( 2ωM − ωL ) t ⎤ ⎡ 3 = cU LmU Mm 2 ⎢cos ωL t + ⎥ 2 2 ⎣ ⎦ =
2
( Pi )min
−3 U 2 (10 ) (2) Po = o = = 2 × 10−5 mW Ro 50 ∴ Po (dBm) = −47dBm ∴ G2 (dB) = Po (dBm) − Pi (dBm) − G1 (dB)
通信电子线路习题(2)
第六章 振幅调制、解调与混频6.1某调幅波表达式为u AM (t )=(5+3cos2π×4×103t )cos2π×465×103t (v)1、 画出此调幅波的波形2、 画出此调幅波的频谱图,并求带宽3、 若负载电阻R L =100Ω,求调幅波的总功率 解:1.2. BW =2×4kHz =8kHz3. Ucm=5 m a =0.6Pc =U 2cm/2 R L =125mW P Σ=(1+ m 2a /2 )P c =147.5mW6.2 已知两个信号电压的频谱如下图所示,要求:(1)写出两个信号电压的数学表达式,并指出已调波的性质; (2)计算在单位电阻上消耗的和总功率以及已调波的频带宽度。
解:u AM =2(1+0.3COS2π×102t) COS2π×106t(V) u DSB =0.6 COS2π×102t COS2π×106t (V)P C =2W ;P DSB =0.09W ;P AM =2.09W ;BW=200HZ6.3 已知:调幅波表达式为u AM (t )=10(1+0.6cos2π×3×102t+0.3cos2π× 3×103t)cos 2π×106t (v) 求:1、调幅波中包含的频率分量与各分量的振幅值。
2、画出该调幅波的频谱图并求出其频带宽度BW 。
解:1.包含载波分量:频率为1000kHz ,幅度为10V上边频分量:频率为1003kHz ,幅度为1.5VkHz469465461上边频分量:频率为1000.3kHz ,幅度为3V 下边频分量:频率为997kHz ,幅度为1.5V2.带宽BW =2×3=6kHz6.4 试用相乘器、相加器、滤波器组成产生下列信号的框图(1)AM 波;(2) DSB 信号;(3)SSB 信号。
通信电子线路习题解答(严国萍版)
关于《通信电子线路》课程的习题安排: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2-11,2-14,解:又解:接入系数p=c1/(c1+c2)=0.5,折合后c0’=p2*c0=0.5pf,R0’=R0/ p2=20kΩ,总电容C=Ci+C0’+C1C2/(C1+C2)=15.5pf,回路谐振频率fp=45.2Mhz,谐振阻抗Rp=1/(1/Ri+1/Rp0+1/R0’),其中Rp0为空载时回路谐振阻抗,Rp0=Q0*2π*fp*L=22.72KΩ,因此,回路的总的谐振阻抗为:Rp=1/(1/Ri+1/Rp0+1/R0’)=5.15 KΩ,有载QL=Rp/(2π*fp*L)=22.67,通频带B=fp/QL=1.994Mhz第四章习题参考答案:4-3,答:4-5,解:4-6;第五章习题参考答案:5-13,[书上(6)L1C1〈L3C3〈L2C2=〉f1〉f3〉f2,不能起振]解:5-15;如图(a)所示振荡电路,(1)画出高频交流等效电路,说明振荡器类型;(2)计算振荡器频率解:(1)图(b)是其高频交流等效电路,该振荡器为:电容三端式振荡器(2)振荡频率:57uH 57uHL=57uH,振荡频率为:,f0=9.5Mhz第六章习题参考答案:6-3,6-5,解:6-9,解:第七章习题参考答案: 7-3,7-12;如图是话筒直接调频的电路,振荡频率约为:20Mhz 。
试求: (1)画出振荡器的交流等效电路图 (2) 简述调频工作原理解:(1)振荡器的交流等效电路:(2)电容话筒在声波作用下,内部的金属薄膜产生振动,会引起薄膜与另一电极之间电容量的变化。
如果把电容式话筒直接接到振荡器的谐振回路中,作为回路电抗就可构成调频电路。
电容话筒示意图如下电容式话筒振荡器是电容三点式电路,它利用了晶体管的极间电容。
通信电子线路课后习题
第一章绪论1、填空题(1)一个完整的通信系统应包括(2)在接受设备中,检波器的作用是(3)调制时用音频信号控制载波的(4)无线电波传播速度固定不变,频率越高,波长?,频率?,波长越长。
(5)短波的波长较短,地面绕射能力?,且地面吸收损耗?,不宜?传播,短波能被电离层反射到远处,主要以?方式传播。
(6)波长比短波更短的无线电波称为?,不能以?和?方式传播,只能以?方式传播。
2.判断题(1)低频信号可直接从天线有效地辐射。
(2)高频电子技术所研究的高频工作频率范围是300KHz~3000MHz.(3)为了有效地发射电磁波,天线尺寸必须与辐射信号的波长相比拟。
(4)电视、调频广播和移动通信均属于短波通信。
第二章小信号调谐放大器1、填空题(1)衡量谐振电路选频性能的指标有???。
(2)实际谐振曲线偏离理想谐振曲线的程度,用?指标来衡量。
(3)谐振回路的品质因数Q 愈大,通频带愈?,选择性愈?。
(4)已知LC并联谐振回路的电感L在f=30MHz时测得L=1Uh,Q0=100。
求谐振频率f0=30MHz 时的电容C=?和并联谐振电阻R0=?。
(5)小信号谐振放大器的集电极负载为?。
( 6)小信号谐振放大器多级级联后,增益? ,计算式为? ;级联后通频带? ,若各级带宽相同,则计算式为?。
(7)小信号谐振放大器双调谐回路的带宽为单调谐回路带宽的?倍。
( 8)调谐放大器主要由?和? 组成,其衡量指标为?和?。
( 9)晶体管在高频工作时,放大能力?。
晶体管频率参数包括?、?、?、?。
(10)所谓双参差调谐,是将两级单调谐回路放大器的谐振频率,分别调整到?和?信号的中心频率。
2、选择、判断题(1)对于小信号谐振放大器,当LC谐振回路的电容增大时,谐振频率的回路品质因数都增加。
为什么?⑵题(1)中,当LC谐振回路的电感增大时,谐振频率和回路的品质因数都减小。
为什么?(3)在相同条件下,双调谐回路放大器和单调谐回路放大器相比,下列表达正确的是() 双调谐回路放大器的选择性比单调谐回路放大器好,通频带也较窄。
通信电子电路.ppt
有线通信系统 无线通信系统
1.2 无线电波的传播特性
• 概念及特点 • 传播方式 • 无线电波的波(频)段划分
一、概念及特点
• 无线电波的传播特性
– 指无线电信号的传播方式、传播距离、传 播特点等
• 特点
– 不同频段的无线电信号,其传播特性不同 – 同一信道对不同频率的信号传播特性不同
一、概述
基带传输 ——将基带信号直接传送。 ——如,电话电缆可传输电话基带信号。 缺点:
1. 需要巨大的天线——将信号装载到高频载波上 • 天线理论:要将无线电信号有效地发射出去,天线的 尺寸必须和电信号的波长为同一数量级
2. 同一频段的低频信号,如果不调制,在信道中会互相重 叠、干扰,接收设备无法选择 ——调制到不同的高频载波上
教学难点
1. 无线电波的划分。 2. 调制的概念及系统组成。
课时分配
总计2学时: 1. 通信系统的概念及组成;无线电波的
传播特性——1学时 2. 调制的概念及调制通信系统的组成—
—1学时
今日内容
• 概述通信系统的组成及一些基本概念:
– 1.1 通信系统的概念 – 1.2 无线电波的传播特性
• 无线电波的波(频)段划分——重点 – 1.3 调制的通信系统
• 在接收设备中,检波器的作用是什么? 试画出检波器前后的信号波形。
教材
• 教材
– 《通信电子电路》,于洪珍,电子工业出版社, 2002
• 参考书
– 《高频电子线路》(第三版),张肃文等,高 等教育出版社,1998
– 《高频电子线路》,高吉祥主编,电子工业出 版社,2003
课程介绍
• 课程性质
– 通信、无线电等专业的一主要专业基础课。
通信电子电路(第六章)于洪珍
调角信号的特点
瞬时频率和瞬时相位( 瞬时频率和瞬时相位( instantaneous frequency and phase) ) 如果设高频载波信号为 : uo (t ) = UomCOS(ωot + ϕo ) = UomCOSθ (t )
t=t t=0
θ (t ) 当进行角度调制 (FM或PM)后 , 或 ) ϕo 其已调波的角频率将是时间的函数 即 ω(t) 。可用右图所示 () 的旋转矢量表示。 的旋转矢量表示。 且当t=0时 时刻, 设旋转矢量的长度为 Uom , 且当 时, 初相角为ϕ o , t= t时刻, 时刻 矢量与实轴之间的瞬时相角为 θ (t ) ,显然有: 显然有:
uΩ (t ) = UΩm cos Ωt
k f UΩm sinΩt +ϕ0 )
调频信号为: 调频信号为:uFM (t ) = Um cos(ωct +
Ω = Um cos(ωct + mf sinΩt +ϕ0 )
式中,最大角频偏: 式中,最大角频偏: ∆ωm 调制指数
调频指式最终可表示为: 所以上式最终可表示为: u ( t ) = U om
讨论:在单一频率信号调制下,调角信号频谱具有的特点: 讨论:在单一频率信号调制下,调角信号频谱具有的特点: 和无限对上, 组成. 1. FM/PM 信号的频谱由载频 ω o 和无限对上,下边频分量 (ω o ± n Ω ) 组成
n=0 ∞
式中: 称为第一类Bessel function,当m,n一定时, 一定时, 式中: n (m ) 称为第一类 , , 一定时 J
Jn (m) 为定系数,其值可以由曲线和函数表查出。所以: 为定系数,其值可以由曲线和函数表查出。所以:
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将其代入
CT (1mTCcTQo st)n
其中:
mT
Um UD UB
~变容管的电容调制度
k
f
0t u
(t )dt
0
)
瞬时频率 瞬时相位 最大频偏
C+kfu(t)
t
C t k f 0 u (t )dt 0
f
k f
u max
最大相偏
t
m k
f
f
0 u (tt) 0 )
C
kp
du (t) dt
t k u (t)
C
p
0
p
有二种: (1)直接调频:u变化LC回路的L或C变化变化 特点:简单,Δff大,但fc稳定性较差。(因为变频管偏置
电压漂移、温度T变化fc变化) (2)间接调频:首先u(t)dt 再调相得调频波 特点:fc稳定,但Δff小。
第二节 调频方法及电路
二、直接调频电路
(一)变容二极管直接调频电路
电路如图
第一节 调角波的性质
∴PM波表示式: U(t)=Uccos(ωuΩct+ o +mpcosΩt)
Ωt
u(t)
波形分析见图
ωt
ω(t)
ωc
p
特点:瞬时相位变化与uΩ成正比,
Ωt
瞬时频率p的变化与uΩ的 (t) 微分成正比。
mp
Ωt
第一节 调角波的性质
FM、PM波的比较
FM
PM
数学表达式
U
C
cos( t C
u(t) =UC[cos(msinΩt)cos(ωct+0)-sin(msinΩt)sin(ωct+0)] 在贝塞尔函数理论中有以下关系: cos(msinΩt)=J0(m)+2J2(m)cos2Ωt+2J4(m)cos4Ωt+…… sin(msinΩt)=2J1(m)sinΩt +2J3(m)sin3Ωt +……
所以,绝大部分能量都集中在n≤(m+1)边频分量。
∴其有效带宽可表示为:B=2(m+1)Ω 或 BHZ=2(m+1)F
例如:当m=4,B=2(4+1)Ω=10Ω
当信号为非简谐信号时,
B2Ffmmaaxx1Fmax
调频广播中规定最高频偏fmax=75kHZ
Fmax=15kHZ
所以BHZ=2(75+15)=180KHZ(单声道) 立体声为198kHZ 一般广播系统中选取BHz=200kHZ
θ(t) )=ωct+ o +KpUΩ cosΩt=ωct+ o +mpcosΩt
其中:mp=kpUΩ:称调相指数,代表调相波的最大相偏,kp的 物理意义是单位调制信号强度引起的相位变化。
PM波瞬时频率:
( t) d d ( t) tC m p s it nC p s itn
其中: p=mp~调相中瞬时频率偏移的最大值PM波也存 在变化。
第一节 调角波的性质
二、调角信号的频谱和有效带宽
(二)调角信号的频谱 FM:u(t)=UCcos(ωct+mfsinΩt+0) PM:u(t)=UCcos(ωct+mpcosΩt+0) 由uΩ引起的相移相差/2,无本质区别。
归并成通式:u(t)=UCcos(ωct+msinΩt+0) 利用和角公式
第一节 调角波的性质
所以 ,u(t)=UCJo(m)Cos(ct+o) +UCJ1(m){Cos(c+Ω)t+o - Cos(c-Ω)t+o } +UCJ2(m){Cos(c+2Ω)t+o + Cos(c-2Ω)t+o } +UCJ3(m){Cos(c+3Ω)t+o - Cos(c-3Ω)t+o } +……
c1
RFC
-UB
CT
L
C2
U
原理电路
L
CT
等效回路
图中C1~为隔直电容 C2~高频旁路电容 RFC~高频扼流圈通直隔交
CT
CT0 (1U/U
)n
变容管电容当外加电压U=0,CT=CT0
第二节 调频方法及电路
• -UB保证变容管工作的反向直流偏压。UB>Um U调制 电压
由图变容管两端电压 U=UB+u=UB+Umcost
B HZ= 2(1 2 + 1) 1= 2 6 K H Z
m p= 1 2
当 F m ax= 4 k H Z , m f2= 1 2 /4 = 3 B H Z= 2 ( 1 2 + 1 ) 4
B HZ= 2(3 + 1) 4= 3 2 K H Z
=104KH Z
综合说:调角优于调幅,而调频又优于调相。
kp
du (t) dt
max
m p
k
p
u
max
第一节 调角波的性质
值得强调的两点差别: 1、调频时:fU ,与无关 调相时:在mp一定时,p 2、调频时:mf1/ (f一定时) 调相时:mpU ,(与无关)
用曲线表示:
mf f
mf=
f
f
mp p
p=mp mp
第一节 调角波的性质
例6-1 设一组正弦调制信号,信号频率最低为Fmin=300HZ,最高 为 3400HZ 调 制 信 号 的 幅 度 都 一 样 , 调 制 时 , 最 大 频 偏 ff=75kHZ;调相时,最大相偏mp=1.5rad/s
高
P max= P av 幅 度 不 变 表 明 :要 求 最 大 功 率 储 备 =实 际 提 供 的 平 均 功 率
差 音域受限
低
m a= 1
P max= (1 + m a)2P o= 4 P o
而平均功率
P
av
=
(
1
+
0
.
5
m
2 a
)
P
o
=
1
.5
P
o
实 际 m a= 0.3
所 以 P av= 1.05P o P o
• 调角的优点:抗干扰能力强。
第一节 调角波的性质
以调制信号uΩ去控制载波的频率或相位,使载波的频 率或相位随调制信号的规律变化,这样得到的已调波
称调频波或调相波,统称调角波。
设载波 uo(t)=Ucos(ωt+o)=Ucosθ(t),
其中,(t)
=ωt+
o或
(t) 0
t
未调制时=常数;调角后 ≠常数,其
条件。
(4)最大频偏Δff:在正常调制电压作用下能获得的最大频偏。 要求Δff与F无关。(在整个波段内保持不变)。
<10-3时称小频偏 用于移动电台、FM台、 电视
相对频偏
伴音例:FM台:fc=96.5MHZ ff=75KHZ >10-2时称大频偏 用于卫星通信、微波中继
第二节 调频方法及电路
(二)调频方法
(3)工作在超短波(30~300MHZ),3 、工作于中短波
天电干扰能量小
3~30MHZ有天电干扰
第一节 调角波的性质
频带宽度宽
较窄
B=2F BHZ=2(m+1)Fmax, 而m>1, 所以只
能工作在超短波,否则电台挤不
max
下。我国FM频率范围为
88~108MHZ
收听效果 功率利用率
好
因 为 FM 可 将 高 音 频 率 扩 至 15KHZ,所 以 音 域 宽 ,画 面 音 丰 富。
频谱如图所示:
显然,和AM波的频谱相似,
只是上、下边频相位相反。 频带宽度:B=2Ω
c- c c+
B
把B=2Ω的FM波调制称窄带调制,它广泛用于移动通信。
第一节 调角波的性质
2.宽带调制(m>1)
完整的频谱由U(t)式决定。理论上说,调角波的频谱应是 无限宽的,但能量大都集中在载频附近的边频分量。所以 在通信中,一般认为边频幅度小于载波幅度的10%即可忽 略。这样做不太影响传输质量。由P276的附表显见,当 n>(m+1)时,边频幅度均小于载频振幅的10%。
第一节 调角波的性质
• FM、PM的比较
指标
FM 指 标
PM 指 标
抗干扰性 带宽
较 强 , 因 为 m f 时 , B 不 多 , 较 差 ,因 为 m P 时 ,
所 以 mf可 取 大
B 激 增 , 所 以 mp
不可太大
接近于恒带宽
变带宽
若
m f1= 1 2
F m in= 1 K H Z F m ax= 4 K H Z ,
其中: mf称调频指数,是载波
Ωt
相位上附加的最大相移,u(t)
它表明调制深度。
∴FM波的表示式:
ωt
u(t)=Uccos(ωct+mfSinΩt+ o) ω(t)
ωc
f
具体波形如图
Ωt
(t)
特点:频率变化与uΩ成正比, 附加相移与uΩ相差90°。
mf
Ωt
第一节 调角波的性质
(二)调相波的表示式
据调相定义,PM波的瞬时相位随uΩ线性变化,即 PM波的瞬时相位:
(二)调角波的频谱宽度
据m的大小,调角信号分为两种: 窄带调制(m<1);
1.窄带调制(m<1)
宽带调制(m>1)。
当m很小时,cos(msinΩt)1 sin(msinΩt) msinΩt
u ( t ) U c C (c t o 0 ) m s 2 c C ( U c o 0 ) t s 0 m 2 c C ( U c o 0 ) t s 0