高频电子线路教学教材
基础知识高频电子线路PPT课件
负 载
LC带载并联回路
❖ 信号源会有相应的输出电阻、输出电容; ❖ 负载除了纯电阻外,还有负载电容
第24页/共72页
信号 源
LC 回路
负载
IS
RS CS
L Re0 C RL CL
并联谐振回路与信号源和负载的连接
第25页/共72页
信号源、负载都等效到LC回路:
其中: C Cs C CL g gs ge0 gL
iS ' RS '
C
b
b
其中:C C1C2
C1 C2
,
L
L1
L1 L2
L2 2
M
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无互感 有互感
L
RL'
1. 纯电感或纯电容阻抗变换电路 (1)自耦变压器电路
1
L
Is
C Rs
N1
2 N2
RL
3
Is Rs
1 C
RL’ L
3
由于两种情况都只有电阻消耗能量则有:
RL得到的功率 RL得到的功率
❖阻抗电路的串-并联等效转换
由电阻元件和电抗元件组成的阻抗电路的串联形式与并联 形式可以互相转换
Zp
Rp
Xp
Zs Xs
Rs
等效互换的原则:保持其等效阻抗和Q值不变。
等效条件:
高频电子线路通俗分析教材(PDF 173页)
并联谐振回路
回路总阻抗 谐振频率 特性阻抗 回路品质因数
通频带 矩形系数 谐振电阻
L C
R
Rp C
L
Z=
(R +
jω
L
)
1 jω C
R+
j ⎜⎛ ω ⎝
L
−
1 ωC
⎟⎞ ⎠
ωO =
1 LC
ρ
= ωOL
=
1 ωOC
=
L
C R为线圈中串联的损耗电阻
QO
=
ρ R
=
ωOL R
=
1 ωOCR
BW0.7
=
fo Qo
y21V2
y22
V2
_
和输设出输电入流端I&2 有输I&入1 =电y1压1 ⋅VV&&11+和y输12 ⋅入V&2电流 I&1 ,及输出电压V&2
I&2 = y21 ⋅V&1 + y22 ⋅V&2
y11 = yi = I&1 V&1 V&2 = 0 :输出短路时的输入导纳 yie y12 = yr = I&1 V&2 V&1 = 0 :输入短路时的反向传输导纳 yre y21 = y f = I&2 V&1 V&2 = 0 :输出短路时的正向传输导纳 yfe y22 = yo = I&2 V&2 V&1 = 0 :输入短路时的输出导纳 yoe
Au/Auo 1
0.707
3、选择性
——是指谐振放大器从输入信号中选出有 0.1 用信号并加以放大,抑制干扰信号的能力
高频电子线路(第五版)
V1
= yie −
yre y fe y oe + YL
输入导纳与输出负载有关, 输入导纳与输出负载有关, 是内部反馈的作用。 是内部反馈的作用。
将输入信号取零(电流源开路),消去 将输入信号取零(电流源开路),消去 ), 可得 输出导纳
Yo =
• •
I1 、 1 V
•
•
I2 V2
= yoe −
yre y fe y ie + Ys
§2.5 滤波器的其它形式 2.5.1 LC集中选择性滤波器 集中选择性滤波器 2.5.2 石英晶体滤波器 2.5.3 陶瓷滤波器 2.5.4 声表面波滤波器
第三章 高频小信号放大器 §3.1概述 概述 高频小信放大器: 几百KHZ~几百 几百MHZ 高频小信放大器 几百 几百 小信号、 小信号、晶体管工作在线 性范围. 性范围 谐振放大器 非谐振放大器 主要指标: 主要指标: 1, 增益 ,
| β |=
β0
fT 1+ f β
2
=1
时
则有 通常
fT = β 0 − 1 • f β
2
β 0 >> 1
fT ≈ β 0 f β
3) 最高振荡频率 fmax 当晶体管的功率增益 AP = 1 时的工作 频率--频率--- fmax
f max 1 ≈ 2π
gm
4rbb ' cb 'e cb 'c
矩形特性
f
耦合
互感耦合 电容耦合
—— ——
X 12 X 11 X 22
图 2.4-2 (a) 图 2.4-2 (a)
耦合元件电抗
2、定义耦合系数 、 k=
高频电子线路完整章节课件(胡宴如)
相位调制:用基带信号去改变高频振荡信号的
相位,则称为相位调制,简称调相。
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1.1、通信与通信系统
典型超外差调幅接收设备的组成框图
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1.1、通信与通信系统
超外差接收机
1) 什么是超外差接收机?
为了提高接收机的性能,目前广泛采用超外
差接收方式,超外差接收机的结构特点是具
了解无线电信号所具有的基本特点是必备的基 本知识。
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课堂练习一
1.如果广播电台发射的信号频率为 f c =936KHz,
接收机中频
f =455KHz,
问接收机本振频率
f
I
L
问多少?
解: f f f
I
L
C
f f f
L
C
I
=936KHz+455KHz
=1391KHz
答:接收机本振频率为1391KHz。
各部分作用
1) 信息源:提供需要传送的信息;
2) 输入变换器:将信息源(图像、声音等)的信 息变换成电信号,把该信号称为基带信号;
3) 发射机:将基带信号进行某种处理,并以足够 的功率送入信道,以实现有效的传送,其中最 主要的处理为调制,调制后的信号称为已调信 号,或已调波;
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1.3、非线性电路的基本概念
线性电路
全部由线性或处于线性工作状态的元器件 组成的电路,称为线性电路。
非线性电路
电路中只要含有一个元器件是非线性的或处于非线
性工作状态,称为非线性电路。但是当作用在非线性器
件上的信号很小、工作点取得适当时非线性器件近似处
高频电子线路教材
2
高频电子线路在卫星通信系统中扮演着至关重要 的角色,能够提高信号的覆盖范围和传输质量。
3
卫星通信系统中的高频电子线路涉及信号调制、 变频、放大和抗干扰等多个方面,以确保信号的 可靠传输和通信稳定性。
04
高频电子线路的发展趋势
高频电子线路的新技术
无线通信技术
随着无线通信技术的不断发展,高频电子线路在无线通信领域的应 用越来越广泛,如移动通信、卫星通信等。
高频电子线路概述
定义
高频电子线路是研究高频信号传 输、处理和应用的电子学分支, 主要涉及无线电通信、雷达、电 视、广播等领域。
特点
高频信号具有频率高、波长短、 传播特性与低频信号显著不同。 高频电路设计需考虑分布参数效 应、信号传输形式、干扰和噪声 等问题。
应用
高频电子线路广泛应用于通信、 导航、雷达、广播、电视等领域, 是现代电子信息技术的重要基础。
引入多媒体教学资 源
随着信息技术的发展,多媒体 教学资源在教育领域的应用越 来越广泛,高频电子线路教材 可以引入多媒体教学资源,如 视频、动画等,以更加生动、 形象的方式呈现知识内容。
THANKS
感谢观看
高速数字信号处理技术
高速数字信号处理技术能够实现对高频信号的快速、准确处理,为 高频电子线路的发展提供了新的技术支持。
集成电路技术
集成电路技术的发展使得高频电子线路的集成度越来越高,性能越 来越稳定,为高频电子线路的应用提供了更好的基础。
高频电子线路的发展方向
高效化
高频电子线路的发展方向之一是 实现更高的传输效率和更低的能 耗,以满足日益增长的数据传输
03
高频电子线路的应用
无线通信系统中的应用
01
高频电子线路_张肃文_4版课件(全)ch2.2
因此,表示谐振曲线的函数为
Is
1 Gp j(C ) . Gp V ( ) L N ( ) 1 V (0 ) Is Gp j(C ) L Gp
《 高 频 电 子 线 路 》 ( 第 四 版 ) 张 肃 文 主 编
Is . V ( ) N ( ) ( ) V 0 Gp j(C Is Gp 1 ) L Gp Gp j(C 1 ) L
I Lp I sm 1 Q p Qp Ism
3.并联谐振时,流经电感和电容的电流模值大小相近, 方向相反,且约等于外加电流的Q倍; LCR回路的状态 与串联谐振回路相似。 V I R jQ I R Is jp L Rp Lp p s p L 1 Qp I j L VCp ICp 1 VLp Lp p R pCR jpC
3.并联谐振时,流经电感和电容的电流模值大小相近, 方向相反,且约等于外加电流的Q倍。
End
《 高 频 电 子 Is Z Y 线 路 》 ( L 1/G 第 Is C 四 G 版 O ) 张 p 选频特性曲线 肃 回路中电压幅值与外加电流频率之间的关系曲线 文 主 称为谐振曲线。 编 高 等 教 育 出 版 社
R 1 j L L Z 1 CR L 1 j R CR
L Is
损 耗 电 阻
C
R
令
R 即 1 j L R L 1 1 1 L 1 j L R CR R CR
R 2 L 1 L R CR
高 1 p p 等 Rs RL 教 育 由于QL值低于Qp,因此考虑信号源内阻及负载电阻后,并 出 联谐振回路的选择性变坏,通频带加宽。 版 社
《高频电子线路》—教学教案
第1章绪论1.1 教学基本要求一、了解“高频电子线路”课程研究的主要内容和特点。
二、掌握无线电发送设备、接收设备的基本组成、简单工作原理。
三、建立无线电信号的发送与接收的初步概念。
四、了解通信的传输媒质,无线电信号的传播方式。
1.2 重点、难点接收设备、发送设备的组成框图及其简单的工作原理、工作波形、各部分的作用。
1.3 教学主要内容与重点、难点剖析一、主要教学内容“高频电子线路”讨论的主要内容通信系统组成,通信系统根据信道分类无线通信系统发送设备的主城框图及简单工作原理接收设备的组成及简单工作原理无线电信号的划分及传播方式。
二、重点、难点剖析“高频电子线路”课程是电子信息、通信等专业的一门技术基础课。
研究的主要内容是以通信系统为主要对象,研究构成发送设备、接收设备的各单元电路,典型线路的工作原理。
本课程讨论的功能电路的工作频率范围在几百千赫至几百兆赫的高频频段,主要特点是电路负载不再是纯电阻,而是以RLC谐振回路作负载,利用有源器件(晶体管、场效应管或集成电路)的非线性特性实现电路的各种功能,由于电路工作在高频频段,所以有源器件的极间电容不能忽略,研制电路时必须考虑分布电容对电路的影响。
分析电路的"功能",通常是利用电路的输入信号和输出信号的数学表示式、波形和频谱来实现,所谓电路的"功能"。
是指基本电路能够完成的信号传输和信号变换处理的具体工作任务。
当然,对于同一功能电路,可以用不同的器件和不同的电路形式构成,但功能电路的功能和输入信号、输出信号的频谱关系是不会变的。
1、无线通信系统(1)无线通信系统的基本组成(2)声音是如何通过自由空间传到远方的?(3)无线电发送设备组成框图交变的电振荡可以利用天线向空中辐射出去,为何不能将交变的音频信号通过天线直接向空中辐射?(A)高频部分的作用(B)调制的概念(4)无线电接收设备组成框图最简单的接收机方框图及工作原理。
《高频电子线路》教材
滤波器的性能指标
带宽与阻带
滤波器的带宽是指允许通过信号的频率范围,阻带是指不允许通过信 号的频率范围。
通带与阻带边缘衰减
通带边缘衰减是指滤波器在通带边缘的信号衰减程度,阻带边缘衰减 是指滤波器在阻带边缘的信号衰减程度。
插入损耗
滤波器对信号的衰减程度称为插入损耗,理想的滤波器应具有零插入 损耗。
群时延
振荡器的性能指标
噪声性能
指振荡器的噪声水平,包括相 位噪声和幅度噪声。
调谐范围
指振荡器能够调谐的频率范围 大小。
响应时间
指振荡器从启动到达到稳定状 态所需的时间。
功耗
指振荡器在工作过程中消耗的 功率大小。
振荡器的应用实例
测量仪器
用于产生标准频率 信号,如示波器、 频谱分析仪等。
电子对抗系统
用于产生干扰信号 和测向信号等。
信号传输的调制方式
调频(FM)
通过改变高频载波信号的频率来调制低频信 息信号,具有抗干扰能力强、信噪比高等优 点。
调相(PM)
通过改变高频载波信号的相位来调制低频信息信号 ,具有抗干扰能力强、信噪比高等优点。
调相调频(PM/FM)
同时使用调相和调频技术对低频信息信号进 行调制,具有更高的信息传输速率和更好的 抗干扰能力。
带宽
带宽是衡量集成电路处理信号能力的 指标,通常指电路能够处理的最高频 率。
精度
精度是衡量集成电路输出信号与理想 信号接近程度的指标,通常用误差范 围或分辨率来表示。
功耗
集成电路的功耗是指其正常工作时所 消耗的能量,通常用电流和电压的乘 积来表示。
可靠性
可靠性是指集成电路在正常工作条件 下能够保持稳定性能的指标,通常用 平均无故障时间来表示。
高频电子线路课件
第1章 绪 论
各部分作用: 各部分作用: (1)振荡器 ) 的高频振荡信号,几十千赫以上。 产生 fosc 的高频振荡信号,几十千赫以上。
调幅广播发射机的组成
(2)高频放大器 ) 多级小信号谐振放大器, 放大振荡信号, 多级小信号谐振放大器 , 放大振荡信号 , 使频率倍增 并提供足够大的载波功率。 至 fc,并提供足够大的载波功率。 (3)调制信号放大器 ) 多级放大器,前几级为小信号放大器, 多级放大器 , 前几级为小信号放大器 , 放大微音器的 电信号;后几级为功放,提供功率足够的调制信号。 电信号;后几级为功放,提供功率足够的调制信号。 (4)振幅调制器 ) 实现调幅功能, 实现调幅功能 , 将输入的载波信号和调制信号变换为 所需的调幅波信号,并加到天线上。 所需的调幅波信号,并加到天线上。
18
第1章 绪 论
1.1 无线通信系统概述
一、无线通信系统的组成
发送设备
接收设备
超外差形式
19
第1章 绪 论
1.1 无线通信系统概述
一、无线通信系统的组成 图中虚线以上部分为发送设备 发信机 图中虚线以上部分为发送设备(发信机 , 发送设备 发信机), 虚线以下部分为接收设备 收信机), 虚线以下部分为接收设备(收信机 , 接收设备 收信机 天线及天线开关为收发共用设备。 天线及天线开关为收发共用设备。 为收发共用设备 信道为自由空间。 信道为自由空间。 为自由空间 话筒和扬声器属于通信的终端设备,分别为信源和 话筒和扬声器属于通信的终端设备,分别为信源和 属于通信的终端设备 信宿。 信宿。 接收机一般都采用超外差的形式。 接收机一般都采用超外差的形式。 一般都采用超外差的形式
2
第1章 绪 论
参考书
高频电子线路 胡宴如版
高频电子线路(胡宴如耿苏燕主编)习题解答目录第2章小信号选频放大器 1第3章谐振功率放大器 4第4章正弦波振荡器10第5章振幅调制、振幅解调与混频电路22第6章角度调制与解调电路38第7章反馈控制电路49第2章小信号选频放大器2.1 已知并联谐振回路的求该并联回路的谐振频率、谐振电阻及通频带。
[解]2.2 并联谐振回路如图P2.2所示,已知:信号源内阻负载电阻求该回路的谐振频率、谐振电阻、通频带。
[解]2.3 已知并联谐振回路的求回路的L和Q以及时电压衰减倍数。
如将通频带加宽为300 kHz,应在回路两端并接一个多大的电阻?[解]当时而由于所以可得2.4 并联回路如图P2.4所示,已知:。
试求该并联回路考虑到影响后的通频带及等效谐振电阻。
[解]2.5 并联回路如图P2.5所示,试求并联回路2-3两端的谐振电阻。
已知:(a)、、,等效损耗电阻,;(b) 、,、。
[解]2.6 并联谐振回路如图P2.6所示。
已知:,,,,,匝比,,试求谐振回路有载谐振电阻、有载品质因数和回路通频带。
[解] 将图P2.6等效为图P2.6(s),图中2.7 单调谐放大器如图2.2.4(a)所示。
已知放大器的中心频率,回路线圈电感,,匝数匝,匝,匝,,晶体管的参数为:、、、。
试求该大器的谐振电压增益、通频带及回路外接电容C。
[解]2.8 单调谐放大器如图2.2.4(a)所示。
中心频率,晶体管工作点电流,回路电感,,匝比,,、,,试求该放大器的谐振电压增益及通频带。
[解]第3章谐振功率放大器3.1 谐振功率放大器电路如图3.1.1所示,晶体管的理想化转移特性如图P3.1所示。
已知:,,回路调谐在输入信号频率上,试在转移特性上画出输入电压和集电极电流波形,并求出电流导通角及、、的大小。
[解] 由可作出它的波形如图P3.1(2)所示。
根据及转移特性,在图P3.1中可作出的波形如(3)所示。
由于时,则。
因为,所以则得由于,,,则3.2 已知集电极电流余弦脉冲,试求通角,时集电极电流的直流分量和基波分量;若,求出两种情况下放大器的效率各为多少?[解] (1) ,,(2)?,,3.3 已知谐振功率放大器的,,,,试求该放大器的、、以及、、。
《高频电子线路》课件
目录
• 高频电子线路概述 • 高频电子线路基础知识 • 高频电子线路中的信号传输 • 高频电子线路中的放大器 • 高频电子线路中的滤波器 • 高频电子线路中的混频器与变频
器
01
高频电子线路概述
高频电子线路的定义与特点
总结词
高频电子线路是研究高频信号传输、处理和应用的电子线路。其特点包括信号频率高、频带宽、信号传输速度快 、信号失真小等。
02
高频电子线路基础知识
高频电子线路的基本元件
电阻器
用于限制电流,调节电 压,起到分压、限流的
作用。
电容器
用于存储电荷,实现信 号的滤波、耦合和旁路
。
电感器
用于存储磁场能量,实 现信号的滤波、选频和
延迟。
晶体管
高频电子线路中的核心 元件,用于放大和开关
信号。
高频电子线路的基本电路
01
02
03
04
混频器与变频器的应用实例
混频器的应用实例
在无线通信中,混频器常用于将信号从低频转换为高频,或者将信号从高频转 换为低频。例如,在接收机中,混频器可以将射频信号转换为中频信号,便于 后续的信号处理。
变频器的应用实例
在雷达系统中,变频器可以将发射信号的频率改变,从而实现多普勒测速或者 目标识别。在电子对抗中,变频器可以用于干扰敌方雷达或者通信系统。
传输。
音频系统中的扬声器驱动电路
02
利用音频放大器将音频信号放大后驱动扬声器,实现声音的重
放。
测量仪器中的前置放大器
03
利用电压或电流放大器将微弱信号放大后传输至后续电路,实
现信号的处理和分析。
05
高频电子线路中的滤波器
《高频电子线路》教材
(3)F = 0.01 (4)Amin = 100
4.5 石英晶体振荡器
►石英晶体振荡器是利用石英晶体谐振器作滤波元件 构成的振荡器,其振荡频率由石英晶体谐振器决定。
压电效应 当晶体受外力 作用而变形时,其表面 会产生正负电荷。
反压电效应 当晶体两面加电压 时,晶体会发生机械形变。
当外加电信号的频率在晶体固有谐振频率附近时,会发 生谐振现象。谐振频率与晶片的厚度成反比。
石英晶体谐振器
串联谐振频率fq
并联谐振频率f0 品质因数Q
接入系数p
p≈Cq/C0
►加入负载电容后,接入系 数为:p≈Cq/(C0+CL)
阻抗特性
感性区 容性区
4
判断三端式振荡器能否振荡的原则 :
(1) X1和X2的电抗性质相同; (2) X3与X1、X2的电抗性质相反;
对于晶体管------“射同余异”。 对于场效应管------“源同余异”
例1:试分析图示各振荡器的交流通路中的错误, 并
说明应如何改正。
。。。。。。。。。。。。。。。。
(a) 电容反馈振荡器 (b) 电感反馈振荡器
皮尔斯振荡器 ►并联型晶体振荡器中,晶体起等效电感的作用,它和其它电 抗元件组成决定振荡频率的并联谐振回路。
►振荡器的振荡频率介于石英晶体谐振器的fq与fp之间。
振荡频率
反馈系数
密勒振荡器
2.串联型晶体振荡器
►串联型晶体振荡器的工作频率等于晶体的串联 谐振频率。
3.石英晶体谐振器使用注意事项
容性区
4.5.1 石英晶体振荡器频率稳定度
石英晶体谐振器的特性
(1) 具有很高的标准性。 (2) 受外电路中不稳定因素的影响很小。 (3) 维持振荡频率稳定不变的能力极强。
高频电子线路张肃文4版课件全ch
高
等
图3.5.6 矩形选频特性与单回路谐振曲线
《
高
频
电
子
线
路
》
(
第
四
版
)
张
肃
图3.5.7 次级回路电压归一化
文
的频率响应曲线
主 编
一般采用稍大于1,这时在通带内放大均匀,而在通带外衰减很大,为较理想的 幅频特性。
高
等
End
主 编
式中,Z11为初级回路的自阻抗,即Z11=R11+jX11,
高
Z22为次级回路的自阻抗,即Z22=R22+jX22。
等
《
高
频
电
子
由基尔霍夫定律得出回路电压方程为
线
•
•
•
路 》
V1 I1 Z11 jM I2
(
•
•
第 四
0 I2 Z22 jM I1
版 ) 张 肃 文 主 编
解得
I1
Z11
V1
(M )2
Z 22
jM V2
I2
Z 22
Z11
(M )2
Z11
高 等
《
高
频
电 子 线 路 》 (
I1
Z11
V1
(M )2
Z 22
第 四 版
Zf1
(M )2
Z 22
)
图3.5.4 初级等效电路
张
肃 反射阻抗,又称为耦合阻抗,它的物理意义是:次级电流通过互感M的作用,在初
文 级回路中感应的电动势对初级电流的影响,可用一个等效阻抗Zf1来表示。 主
线 次级回路。
路
为了说明回路间的耦合程度,常用耦合系数k来表示,它的定义是:耦合回 路的公共电抗(或电阻)绝对值与初、次级回路中同性质的电抗(或电阻)的几何中
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高频电子线路论文
焦作大学
高频电子线路课程论文
题目:高频通讯技术的基本原理与应用学号: 120102304
姓名:蔡红磊
年级:应用电子三班
学院:机电工程
摘要
信息传输是人类社会生活的重要内容。
从古代的烽火到近代的旗语,都是人类寻求快速远距通信的手段。
直到19世纪电磁学的理论与实践已有坚实的基础后,人们开始寻求电磁能量传送信息的方法。
1837年莫尔斯发明了电报,创造了莫尔斯电码,开创通信的新纪元。
1876年贝尔发明了电话,能够直接将语言信号变成电能沿导线传送。
电报,电话都是沿导线传送信号的。
能否不用导线,在空间传送信号呢?答案是肯定的,这就是无线通信。
从发明无线电开始,传输信息就是无线电技术的首要任务。
直到今天,虽然无线电电子学技术领域在迅速扩大,但信息的传输与处理仍然是它的主要内容。
本文将通过介绍无线电信号传输的原理以及信号通信的传输媒介来了解高频通讯技术在通信领域的原理及应用。
关键词:高频通讯;通信;信号;无线电
1无线电信号传输原理
1.1传输信号的基本方法
信息传输对人类生活的重要性是不言而喻的。
最基本的信息传输手段当然是语言与文字。
我国古代利用烽火传送边境警报,这是最古老的光通信。
以后又出现了“旗语”,这就是变法的方法来传输信息。
进入19世纪后,人们发现电能够以光速沿导线传播。
莫尔斯发明电报是,创造了莫尔斯电码。
这就是“数字通信”的雏形。
出现有线电报后,人们自然想到用电能传送声音信号。
首先要使声能转变为电能的形式,然后才便于传送出去。
话筒就是将声能转变成电能的工具。
受声音激励的空气传到话筒后,它就产生音频电流。
音频电流沿导线传送至远方。
在远方受话处,利用耳机将音频电能恢复为原来的声音。
这就是利用有限电话传送信息。
后来经过证明与推导发现电能也可以在空间以电磁波的形式传输。
于是人们想到如何实现不用导线来传输信号的问题,从而导致了无线电的发明。
1. 2无线电信号的产生与发射
要想完成无线电通信,首先必须产生高频率的载波电流,然后设法将电报或电话信号加载到载波上去。
在无线电技术中采用振荡器来产生高频电流。
振荡器可以看作是将直流电能转变为变流电能的换能器。
当接通电源时,振荡器产生高频电流;电源断开时,振荡器没有电流送出。
这样就得到高频电流波形。
高频电流送至发射天线,转变为电磁波发射出去。
电磁波中就包含了所要传送的电报信号。
在发射电话信号时,必须将声音电流加载高频电流上。
这个过程成为调制。
高频电流就好比“交通工具”,在这声音信号向空间辐射。
所以高频电流叫做载波。
调制的方法大致分为连续波调制和脉冲波调制两大类。
信号通过调幅,调频或调相来调制信号使其适合高频传输。
1. 3无线电信号的接收
无线电信号的接收过程正好和发送相反。
在接收出,先用接收天线将接收的电磁波转变为已调波电流,然后从已调波电流中检出原始的信号。
这一过程正好和发送过程相反,称为解调。
最后再用听筒或扬声器将检波取出的音频电流转变为声能。
但是,接收天线所接受的电磁波很微弱。
为了提高接收机的灵敏度,可在检波器之前加一级至几级的高频小信号放大器,然后再检波。
检波之后,再经过适当的低频放大,最后转换成声音。
2高频通讯技术的应用
由于高频信号传播具有距离远,信息量大的特点,因此高频通讯技术在远程广播,电报,电话以及民航通信方面有着极其广泛的应用。
2.1民航通信系统
高频通信系统可以为民航机组提供远距离的语音通信,以用于飞机与飞机,飞机与地面之间的通信。
飞机与地面通过安装无线电通信面板,收发机,天线,天线调谐耦合器等设备,由天线,收发机进行接收发送信号,有通信面板选择工作频率,方式灵敏度,天线调谐耦合器使在选择的频率上使天线与收发机的阻抗匹配,以达到高频通讯的效果。
2.2移动通信系统
我们日常所使用的手机之所以能够与千里之外的手机进行通信,所依靠的也是高频通讯技术。
当通信双方的手机接通时,双方的语音通过手机话筒转换为电信号,然后进过手机天线传输到附近的移动基站中,在基站中手机信号经过调制放大,通过高频波传送到远方的基站中,再传到接收方的手机中。
从而达到远距离通信的效果。