高频电子技术知识点

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高频电子复习重点讲解

高频电子复习重点讲解

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,话筒扬声器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。

2-2图示为波段内调谐用的并联振荡回路,可变电容 C的变化范围为 12~260 pF,Ct为微调电容,要求此回路的调谐范围为 535~1605 kHz,求回路电感L和C t的值,并要求C的最大和最小值与波段的最低和最高频率对应。

高频电子线路基础知识

高频电子线路基础知识
2010年12月15日星期 三
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一般地,在并联谐振回路中, 一般地,在并联谐振回路中, (1)谐振频率: )谐振频率:
ω0 =
1 LC
rC L
2
很小接近于0,故有: 很小接近于 ,故有:
(2)谐振导纳 : )
r r geo = 2 ≈ 2 r + (ω0 L) (ω0 L)2
1 Y = ge0 + j(ωC − ) ωL
第一章 基础知识
主要内容: 主要内容: 1.1 LC谐振回路的选频特性和阻抗变换特性 谐振回路的选频特性和阻抗变换特性 1.2 集中选频滤波器 1.3电噪声 电噪声
2010年12月15日星期 三
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1.1 LC谐振回路的选频特性和阻抗变换特性 谐振回路的选频特性和阻抗变换特性
LC谐振回路是高频电路最常用的无源网络, 包括并联回 谐振回路是高频电路最常用的无源网络, 谐振回路是高频电路最常用的无源网络 路和串联回路,其中并联回路在实际中用得很多。 路和串联回路,其中并联回路在实际中用得很多。 LC谐振回路的作用 谐振回路的作用 1.可以进行选频( 即将 回路调谐在需要选择的频率上) ; . 可以进行选频(即将LC回路调谐在需要选择的频率上 回路调谐在需要选择的频率上) 2.进行信号的频幅转换和频相转换 ( 在斜率鉴频和相位鉴 . 进行信号的频幅转换和频相转换( 频); 3.组成阻抗变换和匹配电路; .组成阻抗变换和匹配电路;
通频带与回路的Q值成反比。故二者是一对矛盾关系。 通频带与回路的 值成反比。故二者是一对矛盾关系。 值成反比
频率选择性是对不需要信号的抑制能力, 频率选择性是对不需要信号的抑制能力,要求在通频带 之外,谐振曲线 应是陡峭下降, 值越高, 之外,谐振曲线N(f)应是陡峭下降,故Q值越高,频率选 应是陡峭下降 值越高 择性越好,但通频带越窄。故在工程中, 择性越好,但通频带越窄。故在工程中,根据实际情况对 其作相应的取舍。 其作相应的取舍。

高频电子电路复习要点

高频电子电路复习要点

分类:
•按输出波形分
正弦波振荡器 非正弦波振荡器
•按选频回路元件分 R C 振 荡 器
L
C



•按原理、性质分 反 馈 振 荡 器 负 阻 振 荡 器
一、振荡的建立
各信号电压具有如下关系
《高频电子线路》
A(
j
)
Vo Vi
A( )e jA ( )
k
f
(
j
)
Vf Vo
k f ( )e jk
5、噪声系数
2.2 高频小信号调谐放大器
《高频电子线路》
高频小信号调谐放大器的电路组成: 晶体管和LC谐振回路。
晶体管高频等效电路
一是物理模拟(混合 )等效电路。
y 另一是形式等效电路( 参数等效电路)。
2.2
单管单调谐放大器 一、电路组成及工作原理
《高频电子线路》
《高频电子线路》
二、电路性能分析
其中 为由调制电路决定的比例系数。
ka
(2)波形图和频谱图
《高频电子线路》
图4.1.5 单频调制的DSB信号的波形图和频谱图 (a) DSB波形图 (b) DSB频谱图
(3)双边带调幅信号的产生
《高频电子线路》
D SB(t)ka (t)c(t)
带通滤波器的中心频率为 f c ,带宽为 BW AM
试计算回路电感L和 Q e 的值。若电感线圈的
Q 0 =100,问在回路上应并联多大的电阻
才能满足要求?
常见典型滤波器 石英晶体滤波器 陶瓷滤波器 表面声波滤波器
《高频电子线路》
1.3
《高频电子线路》
高频小信号调谐放大器的主要质量指标 1、增益 2.通频带 B W 0.7 3、选择性 4、工作稳定性

高频电子线路(知识点整理).doc

高频电子线路(知识点整理).doc

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高频电子线路是指在射频或超高频范围内工作的电子线路,通常涉及到信号的传输、
处理和放大。

这种电子线路在通信、雷达、卫星通信、无线电等领域中被广泛应用,它有
着复杂的工作原理和设计技术。

下面就是对于高频电子线路的几个知识点整理和介绍。

1.谐振器:谐振器是高频电子线路中经常用到的一个组件,其作用是让电路产生特定
的共振频率,以便信号能够在电路中传输。

谐振器通常由其结构和材料决定,比如管型谐
振器、光纤谐振器、奇异谐振器等。

2.混频器:混频器是将两个输入频率进行混合,产生出一个输出频率的高频电子组件。

混频器主要用于转换信号的频率和增强信号的强度,比如在雷达和无线电通信中,混频器
通常用于将信号从中频转换到基带。

3.射频放大器:射频放大器是一种将低功率信号转化为高功率信号的电子器件,主要
用于放大和传输高频信号。

射频放大器的工作原理是通过对输入信号进行放大使得输出信
号的功率增大,它可以是单通道或多通道的,通常由功率放大器、隔离器等组成。

4.发射机:发射机是将信号转换成无线电波并进行发送的高频电子设备。

发射机通常
包括调制器、调谐器、放大器、射频发生器、天线等组件。

它主要将信号转化成无线电波
传输到接收机,以便实现通信或雷达探测等功能。

以上就是对于高频电子线路的几个知识点简要介绍,高频电子线路在通信、雷达、卫
星通信、无线电等领域中轮廓巨大,其涉及到很多的基础理论和设计技术,需要深入钻
研。

《高频电子技术》课件

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带阻滤波器允许除某一频段外的信号通过,抑制该频段信 号。
滤波器的性能指标
通带和阻带性能
插入损耗
通带和阻带的边缘频率、带宽等参数决定 了滤波器的频率选择性和抑制能力。
滤波器对有用信号的衰减程度,以dB为单 位表示。
群时延
稳定性
滤波器对信号相位变化的量度,反映信号 通过滤波器的速度。
振荡原理
高频电子电路中的元件通 过正反馈和负反馈等机制 ,产生振荡信号,实现信 号的调制和解调等功能。
传输线原理
高频电子电路中的信号传 输遵循传输线理论,信号 在传输过程中会受到线路 的分布参数影响。
03
CHAPTER
高频电子技术中的放大器
放大器的分类与特点
分类
按功能可以分为电压放大器、功率放 大器、跨导放大器等;按频率可分为 低频放大器、高频放大器、微波放大 器等。
特点
高频放大器具有较高的增益和带宽, 能够放大微弱的高频信号;低频放大 器具有较低的噪声系数和较好的线性 度,适用于放大低频信号。
放大器的性能指标
增益
放大器的输出信号幅度与输入信号幅 度之比,反映了放大器的放大能力。
带宽
放大器能够正常工作的频率范围,反 映了放大器的频率响应能力。
线性度
放大器在小信号和大信号输入下的性 能差异,反映了放大器的失真程度。
频率范围
高频电子电路的工作频率范围,通常指几百 千赫兹到几百兆赫兹。
带宽
高频电子电路的频率响应范围,通常指电路 能够正常工作的频率范围。
增益
高频电子电路的放大倍数,用于衡量电路的 放大能力。
噪声系数
高频电子电路的噪声与信号比值,用于衡量 电路的噪声性能。

高频电子技术-1、概述

高频电子技术-1、概述

第一章 绪论
1.5 非线性电路的基本概念
第一章 绪论
• 非线性元器件
• 1.5 非线性电路的基本概念
电子元器件按工作特性分为线性元器件和非线性元器件 两种。非线性元器件和线性元器件主要差别在于其工作特性
是非线性的,它的参数不是一个常数,它的参数和外加电压
或通过的电流大小有关。各种二极管、晶体管等电子器件都 是非线性器件,而常见的电阻器、平板电容和空心电感线圈 等都是线性器件。
第一章 绪论
• 3) 三种调制方式

振幅调制:用基带信号去改变高频振荡信号的 振幅,则称为振幅调制,简称调幅(AM)。调 幅获得的已调波称为调幅波。

频率调制:用基带信号去改变高频振荡信号的 频率,则称为频率调制,简称调频(FM) 。调 频获得的已调波称为调频波。

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(PM)。调 相获得的已调波称为调相波。
课堂练习三 解答
3. 中波广播波段的波长范围为187~560米,问其波 率范围为? 解:∵频率ƒ 等于光速C除以波长λ,即 ƒ=C∕λ, 则: 8 10 ∕560≈536 KHz λ=560米时, ƒ = 3× 8 λ=187米时,ƒ = 3× 10 ∕187≈1604 KHz 答:波率范围为536 KHz ~1604 KHz。
第一章 绪论
• 1.1 高频电子技术概述 • 1.1.1 通信发展简史
• 通信的目的:就是传递信息,把信息从一地 传向另一地 • 通信手段:有线通信-无线电通信 • 现代通信是:用电信号来完成信息传递的过 程 • 高频电子技术的研究对象主要是:无线电发 送与接收设备的有关电路的原理、组成与功 能。
本课程主要是研究通信系统中共用的基 本单元电路,其内容包括高频小信号放大器、 高频功率放大器、正弦波振荡器、调制与解调 电路、混频电路、反馈控制电路等。除了高频 小信号放大器为线性电路,其余都属于非线性 电子线路。因此要注意以下几点: 1)非线性电子线路分析的复杂性; 2)非线性电子线路种类和电路形式的多 样性; 3)非线性电子线路具有很强的实践性。

高频电子线路知识点总结PPT课件

高频电子线路知识点总结PPT课件

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第二章 高频功率放大器
1、工作原理(电路结构、iC的傅立叶分析、电 压与电流波形图、功率和效率) 2、动态分析(动态特性曲线、负载特性、调制 特性、放大特性) 3、实用电路(直流馈电电路、滤波匹配网络)
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第三章 正弦波振荡器
1、工作原理(方框图、振荡条件、判断) 2、LC正弦波振荡电路 互感耦合LC振荡电路 三点式LC振荡电路 3Leabharlann 频率稳定度 4、晶体振荡器-
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第六章 角度调制与解调
1、调角信号的表达式、波形、频谱、带宽 2、调频电路 3、解调频(鉴频特性曲线)
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绪论
1、高频电子线路的定义、高频的范围 2、现代通信系统由哪些部分组成?各组成部分 的作用是什么? 3、发送设备的任务? 4、无线通信为什么要进行调制? 5、接收设备的任务? 6、超外差接收机结构有什么特点?
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第一章 高频小信号谐振放大器
1、选频网络的基本特性(幅频、相频) 2、LC单调谐回路的选频特性 电路结构、回路阻抗、谐振特性(条件、频率、 Q、阻抗、电压与电流的关系)、频率特性(阻 抗频率特性、幅频特性曲线、相频特性曲线)、 通频带和矩形系数
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第四章 频率变换电路基础
1、非线性器件的基本特性 2、非线性器件的工程分析 幂级数分析法 线性时变电路分析法 开关函数分析法 3、模拟相乘器
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第五章 振幅调制、解调及混频
1、AM信号的表达式、波形、频谱、功率分配 2、DSB的表达式、波形、频谱 3、振幅调制电路 4、解调(性能指标计算) 5、混频(原理、与调制和检波的关系)
绪论第一章高频小信号谐振放大器1选频网络的基本特性幅频相频2lc单调谐回路的选频特性电路结构回路阻抗谐振特性条件频率q阻抗电压与电流的关系频率特性阻抗频率特性幅频特性曲线相频特性曲线通频带和矩形系数第一章高频小信号谐振放大器3信号源内阻及负载对lc回路的影响4lc阻抗变换网络串并阻抗等效互换变压器阻抗变换电路部分接入回路的阻抗变换第一章高频小信号谐振放大器5高频小信号调谐放大器特点电路结构晶体管等效模型高频参数性能参数分析输入输出导纳电压增益功率增益6谐振放大器的稳定性定义方法7电噪声电阻热噪声的计算第二章高频功率放大器1工作原理电路结构i的傅立叶分析电压与电流波形图功率和效率2动态分析动态特性曲线负载特性调制特性放大特性3实用电路直流馈电电路滤波匹配网络第三章正弦波振荡器1工作原理方框图振荡条件判断2lc正弦波振荡电路互感耦合lc振荡电路三点式lc振荡电路3频率稳定度4晶体振荡器第四章频率变换电路基础1非线性器件的基本特性2非线性器件的工程分析幂级数分析法线性时变电路分析法开关函数分析法3模拟相乘器第五章振幅调制解调及混频1am信号的表达式波形频谱功率分配2dsb的表达式波形频谱3振幅调制电路4解调性能指标计算5混频原理与调制和检波的关系第六章角度调制与解调1调角信号的表达式波形频谱带宽2调频电路3解调频鉴频特性曲线本文观看结束

高频电子线路知识点

高频电子线路知识点

1-4接收设备的结构通常采用超外差形式 2超外差结构的接收设备在接收过程中,将射频输入信号与本地振荡器产生的信号混频或差拍,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。

3在现代高性能宽带超外差接收机中,通常采用向上变频方式,并至少需要两次频率变换。

4在超外差接收机中,中频频率是固定的,当信号频率改变时,只要相应地改变本地振荡信号频率即可。

5高频电路的基本内容(高频前端)包括:5个 (1)高频振荡器(信号源、载波信号或本地振荡信号) (2)放大器(高频小信号放大器及高频功率放大器) (3)混频或变频(高频信号变换或处理) (4)调制与解调(高频信号变换或处理) (5)自动相位控制(APC)电路(也称锁相环PLL) 6调制特性:3个 (1)便于发射 (2)频分复用 (3)改善信噪比(SNR) 7表面贴装(SMD)电阻比引线电阻的高频特性要好。

SMD 表面贴装器件 8品质因数Q 定义为高频电感器的感抗与其串联损耗电阻之比。

Q 值越高,表明该电感器的储能作用越强,损耗越小。

9晶体谐振器与一般振荡回路比较,有几个明显的特点:4个 (1)晶体的谐振频率fq 和f0(下标)非常稳定。

这是因为Lq 、Cq 、C0(下标)由晶体尺寸决定,由于晶体的物理特性,它们受外界因素(如温度、震动等)影响小。

(2)晶体谐振器有非常高的品质因数。

一般很容易得到数值上万的Q 值,而普通的线圈和回路Q 值只能到一二百。

(3)晶体谐振器的接入系数非常小,一般为10^-3数量级,甚至更小。

(4)晶体在工作频率附近阻抗变化率大,有很高的并联谐振阻抗。

所有这些特点决定了晶体谐振器的频率稳定度比一般振荡回路要高。

10阻抗变换的目标是实现阻抗匹配,阻抗匹配时负载可以得到最大传输功率,滤波器达到最佳性能,接收机的灵敏度得以改善,发射机的效率得以提高。

11S 串R 并,电阻R ,电抗X )11(X )1(R 222222Q X X X R Q R R X R S S S S p S SS S p +=+=+=+=12电阻R 两端噪声电压的均方值kTBR dt e T E T n T N 41022lim ==⎰∞→ 17随着n 的增加,总带宽将减小,矩形系数有所改善。

高频电子

高频电子

高频电子复习提纲1.无线电波的频段划分,传播方式及特点、频率和波长的关系。

传播方式:主要有直射(视距)传播、绕射(地波)传播、折射和反射(天波)传播及散射传播等(1)地波传播(绕射波)波长愈长,传播损耗愈小。

主要用于中、长波无线电通信和导航。

(2)视距传播(直射波)特点:收、发信高架(高度比波长大的多)。

主要用于超短波、微波波段的通信和电视广播。

(3)天波传播,也称电离层传播(反射波)特点:损耗小,传播距离远;因电离层状态不断变化使天波传播不稳定;因要满足从电离层返回地面的条件,工作频率受到限制。

主要用于短波、中波的远距离通信和广播。

3.沿空间直线传播的空间波:当频率超过3OMHz以上的电波主要沿空间直线传播。

鉴于地球表面是弯曲的,所以这种传播只限于视线范围,所以传播距离近,常将天线架设在高处山顶以提高覆盖面。

若采用卫星通信使空间传播的覆盖面积和距离大大增加。

3.单调谐回路中,品质因数增加,通频带变窄变尖锐,选择性不变(9.96)的关系。

4.集中选频滤波器的种类:陶瓷滤波器,声表面波滤波器。

5.电子线路中的噪声来源,电阻热噪声和晶体管噪声。

电阻热噪声特性,这种因热运动而产生的起伏电压就称为电阻的热噪声,与温度成正比,输出热噪声功率余带宽成正比,与电阻无关。

晶体管噪声的来源,由于载流子随机起伏流动产生的噪声称为散弹噪声,或散粒噪声(1)散弹噪声(2)分配噪声(3)闪烁噪声。

6.影响放大器稳定性的因素是什么?晶体管的反向传输导纳Y re(晶体管集基间电容C b′c)而引起的。

提高放大器稳定性的方法,一是从晶体管本身想办法,减小其反向传输导纳Y re,Y re的大小主要取决于Cb′c,选择管子时尽可能选择C b′c小的管子,使其容抗增大,反馈作用减弱。

二是从电路上设法消除晶体管的反向作用,使它单向化,具体方法有中和法和失配法。

7.谐振功率放大器的电路结构、工作原理。

电路结构:除电源和偏置电路外,它是由晶体管、谐振回路和输入回路三部分组成。

(完整版)高频电子线路(知识点整理)

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127.02ωωω-=∆高频电子线路重点第二章 选频网络一. 基本概念所谓选频(滤波),就是选出需要的频率分量和滤除不需要的频率分量。

电抗(X)=容抗( )+感抗(wL) 阻抗=电阻(R)+j 电抗 阻抗的模把阻抗看成虚数求模 二.串联谐振电路 1.谐振时,(电抗) ,电容、电感消失了,相角等于0,谐振频率: ,此时|Z|最小=R ,电流最大2.当w<w 0时,电流超前电压,相角小于0,X<0阻抗是容性;当w>w 0时,电压超前电流,相角大于0,X>0阻抗是感性;3.回路的品质因素数 (除R ),增大回路电阻,品质因数下降,谐振时,电感和电容两端的电位差大小等于外加电压的Q 倍,相位相反4.回路电流与谐振时回路电流之比 (幅频),品质因数越高,谐振时的电流越大,比值越大,曲线越尖,选频作用越明显,选择性越好5.失谐△w=w (再加电压的频率)-w 0(回路谐振频率),当w 和w 0很相近时, ,ξ=X/R=Q ×2△w/w 0是广义失谐,回路电流与谐振时回路电流之比6.当外加电压不变,w=w 1=w 2时,其值为1/√2,w 2-w 1为通频带,w 2,w 1为边界频率/半功率点,广义失谐为±17. ,品质因数越高,选择性越好,通频带越窄 8.通频带绝对值 通频带相对值 9.相位特性Q 越大,相位曲线在w 0处越陡峭10.能量关系电抗元件电感和电容不消耗外加电动势的能量,消耗能量的只有损耗电阻。

回路总瞬时储能 回路一个周期的损耗 , 表示回路或线圈中的损耗。

就能量关系而言,所谓“谐振”,是指:回路中储存的能量是不变的,只是在电感与电容之间相互转换;外加电动势只提供回路电阻所消耗的能量,以维持回路的等幅振荡,而且谐振回路中电流最大。

11. 电源内阻与负载电阻的影响Q L 三. 并联谐振回路 1.一般无特殊说明都考虑wL>>R ,Z 反之w p =√[1/LC-(R/L)2]=1/√RC ·√1-Q2 2.Y(导纳)= 电导(G)= 电纳(B)= . 与串联不同 )1(CL ωω-010=-=C L X ωωLC 10=ωCR R L Q 001ωω==)(j 0)()(j 11ωψωωωωωe N Q =-+=Q702ωω=∆⋅21)(2=+=ξξN Q f f 0702=∆⋅Qf f 1207.0=∆ξωωωωψ arctan arctan 00-=⎪⎪⎭⎫⎝⎛-⋅-=Q ⎪⎭⎫ ⎝⎛-+≈C L R C L ωω1j ⎪⎭⎫ ⎝⎛-+=C CR ω1j ⎪⎭⎫ ⎝⎛-+L C LCRωω1j LCR ⎪⎭⎫ ⎝⎛-L C ωω1C ω1-+ –CV sLRI s C L R22222221cos 21sin 21sm sm sm V CQ t V CQ t V CQ w w w C L 22=+=+=ωω2sm 02sm 21π2121π2CQV R V w R⋅=⋅⋅=ωQCQV V CQ w w w R C L ⋅=⋅=+π2121π2212sm sm每周期耗能回路储能π2 =Q 所以RR R R Q LS 0=3.谐振时,回路谐振电阻R p= =Q p w p L=Q p/w p C4.品质因数(乘R p)5.当w<w p时,B>0导纳是感性;当w>w p时,B<0导纳是容性(看电纳)电感和电容支路的电流等于外加电流的Q倍,相位相反并联电阻减小品质因数下降通频带加宽,选择性变坏6.信号源内阻和负载电阻的影响由此看出,考虑信号源内阻及负载电阻后,品质因数下降,并联谐振回路的选择性变坏,通频带加宽。

高频电子线路重点

高频电子线路重点

高频电子线路重点内容第一章1.1通信与通信系统1. 信息技术两大重要组成部分——信息传输和信息处理信息传输的要求主要是提高可靠性和有效性。

信息处理的目的就是为了更有效、更可靠地传递信息。

2. 高频的概念所谓“高频”,广义上讲就是适于无线电传播的无线电频率,通常又称为“射频”。

一、基本概念1. 通信:将信息从发送者传到接收者的过程2. 通信系统:实现传送过程的系统3. 通信系统基本组成框图信息源是指需要传送的原始信息,如语言、音乐、图像、文字等,一般是非电物理量。

原始信息经换能器转换成电信号(称为基带信号)后,送入发送设备,将其变成适合于信道传输的信号,然后送入信道。

信道是信号传输的通道,也就是传输媒介。

有线信道,如:架空明线,电缆,波导,光纤等。

无线信道,如:海水,地球表面,自由空间等。

不同信道有不同的传输特性,同一信道对不同频率信号的传输特性也是不同的。

接收设备把有用信号从众多信号和噪声中选取出来,经换能器恢复出原始信息。

4.通信系统的分类按传输的信息的物理特征,可以分为电话、电报、传真通信系统,广播电视通信系统,数据通信系统等;按信道传输的信号传送类型,可以分为模拟和数字通信系统;而按传输媒介(信道)的物理特征,可以分为有线通信系统和无线通信系统。

二、无线电发送与接收设备1. 无线通信系统的发射设备(1)振荡器:产生f osc 的高频振荡信号,几十 kHz 以上。

(2)高频放大器:一或多级小信号谐振放大器,放大振荡信号,使频率倍增至f c,并提供足够大的载波功率。

(3)调制信号放大器:多级放大器组成,前几级为小信号放大器,用于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。

(4)振幅调制器: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。

2. 无线通信系统的接收设备(1)高频放大器:由一级或多级小信号谐振放大器组成,放大天线上感生的有用信号;并利用放大器中的谐振系统抑制天线上感生的其它频率的干扰信号。

高频电子技术

高频电子技术

1.1无线遥控门铃剖析 明。 如何实现调制?由下图说明。
(t)低电平期间 低电平期间, (t)是高频的无线电波 是高频的无线电波, (t)高 u0 (t)低电平期间,e (t)是高频的无线电波,u0 (t)高 电平期间, (t)呈现为低电平 呈现为低电平。 电平期间,e (t)呈现为低电平。
1.2 无线电波传播特性与频段的划分
1.2.2 无线电波的传播特性
2、介质对无线电波传播的影响 (2)海水中无线电波的传播 如果无线电波能像空气中一样在海水中传播, 如果无线电波能像空气中一样在海水中传播, 我们就可以利用无线电实现水下通信, 我们就可以利用无线电实现水下通信,这对于水 下勘探、 下勘探、救援以及潜水艇与陆地的通信具有重要 的意义。可惜,海水也是良导体, 的意义。可惜,海水也是良导体,无线电波在海 水中会急剧地衰减。根据理论计算, MHz的无线 水中会急剧地衰减。根据理论计算,1MHz的无线 电波,在海水中只能传播25cm, 25cm 电波,在海水中只能传播25cm,用这种频率的无 线电波进行水下通信显然是行不通的。 线电波进行水下通信显然是行不通的。
1.2 无线电波传播特性与频段的划分
1.2.2 无线电波的传播特性
2、介质对无线电波传播的影响 (1)金属对于无线电波的屏蔽作用 金属是良导体, 金属是良导体,电磁波在金属中传播时会感应 出传导电流,这一电流在金属中流动时发热, 出传导电流,这一电流在金属中流动时发热,电 磁波能量转化为热能,无线电波很快衰减。因此, 磁波能量转化为热能,无线电波很快衰减。因此, 无线电波不能在金属等良导体介质中传播。根据 无线电波不能在金属等良导体介质中传播。 这个道理,用金属板围成一个密闭的房间, 这个道理,用金属板围成一个密闭的房间,外面 的无线电信号就无法进入这个房间, 的无线电信号就无法进入这个房间,这表明金属 对于无线电波有屏蔽作用。 对于无线电波有屏蔽作用。

高频电子技术

高频电子技术
第1章 高频电子技术概论
第1章 高频电子技术概论
2
高频电子技术课程是结合无线电通信方式 高频电子技术课程是结合无线电通信方式 讨论无线电接收和发送设备中各单元高频电子 线路的组成、工作原理及工程分析计算。 线路的组成、工作原理及工程分析计算。 高频电子线路是针对传输、处理频率高于 高频电子线路是针对传输、 3MHz信号的电路,又称射频(RF)电路。主 信号的电路, 射频( )电路。 信号的电路 又称射频 要应用于无线电通信系统。 要应用于无线电通信系统。
第1章 高频电子技术概论
12
射线
(a) 电离层
(b)
对流层
(c)
(d)
无线电波的主要传播方式 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 ) 直射传播; ) 地波传播; ) 天波传播; )
第1章 高频电子技术概论
13
接收设备:一般采用超外差的形式。 接收设备:一般采用超外差的形式。主要特点就是由频率固 定的中频放大器来完成对接收信号的选择和放大。 定的中频放大器来完成对接收信号的选择和放大。 当信号频 率改变时, 只要相应地改变本地振荡信号频率即可。 率改变时 只要相应地改变本地振荡信号频率即可。 接收设备主要完成选频、放大和解调( 接收设备主要完成选频、放大和解调(已调波 调制波)。 调制波)。 信宿:还原成原传送的信号的终端设备,如扬声器, 信宿:还原成原传送的信号的终端设备,如扬声器,显示器 等。
第1章 高频电子技术概论
3
1.1 无线电通信发展史
电磁学的发展以及电子技术的发展推动着无线电 通信的发展: 通信的发展:
古代的烽火 近代的旗语 电磁波 传送信息 19世纪电 世纪电 磁学理论 1864麦克斯韦 麦克斯韦 电报( 莫尔斯) 电报(1837莫尔斯) 电磁场方程 莫尔斯 电话( 贝尔) 电话(1876贝尔) 贝尔 1887赫兹证明 赫兹证明 电磁波的 存在

高频电子线路知识点

高频电子线路知识点

高频电子线路知识点高频电子线路在现代通信和无线电技术中起着至关重要的作用。

它们被广泛应用于手机、无线电、卫星通信、雷达等设备中。

理解高频电子线路的基本原理和常见知识点是从事相关领域工作的基础。

本文将介绍一些高频电子线路的重要知识点。

1. 传输线理论传输线是高频电子线路中常用的元件,它用于将信号从发射端传输到接收端。

了解传输线的特性对于设计和分析高频电子线路至关重要。

传输线理论涉及电缆、微带线和同轴电缆等不同类型的传输线。

了解它们的特性阻抗、传播常数和损耗等等是必要的。

2. 双端口网络理论双端口网络是高频电子线路中用于表示电路、分析和设计的重要工具。

双端口网络表示复杂电路的传输特性,如滤波器、功率放大器等。

对双端口网络的理解包括参数矩阵、S参数和Y参数等。

这些参数描述了双端口网络的敏感度和功率传输性能。

3. 高频电源和信号分布在高频电子线路中,电源和信号分布是必不可少的。

了解高频电源的供电要求和电容、电感元件的选择是保证电路功能稳定和性能优异的关键。

同时,信号分布的设计和布线决定了电路中信号的准确传输和最小损耗。

4. 高频放大器设计高频放大器是用于增强电路中信号的电子设备。

设计高频放大器需要考虑信号输入输出的匹配性、增益、稳定性和线性度等因素。

传统的放大器电路设计方法需要和高频电路设计结合起来,通过使用适当的元件和电路结构来提高线路的性能。

5. 射频阻抗匹配在高频电子线路中,阻抗匹配非常重要,以确保信号的能量传输和最小损耗。

对于恒定驻波比的高频线路,正确的阻抗匹配可以使传输更有效。

阻抗匹配的方法包括L型匹配和T型匹配电路等。

6. 射频滤波器设计射频滤波器用于对特定频率范围的信号进行选择性的通过或衰减。

设计和分析射频滤波器需要考虑频率响应、带宽、阻带衰减等参数。

滤波器的类型包括带通滤波器、低通滤波器和高通滤波器等。

7. 射频混频器设计射频混频器是用于将不同频率的信号混合产生新频率的装置。

混频器广泛应用于信号调制和解调、频率合成等领域。

高频电子技术第1章 通信技术基本知识

高频电子技术第1章 通信技术基本知识

神户等地投入商用。西德于1984年完成C网,频段为
450MHz。英国在1985年开发出全地址通信系统(TACS),
首先在伦敦投入使用,以后覆盖了全国,频段为900MHz。
法国开发出450系统。加拿大推出450MHz移动电话系统
1.0 通信技术的发展历程及我国通 信技术的发展
MTS。瑞典等北欧四国于1980年开发出NMT-450移动 通信网,并投入使用,频段为450MHz。
1.0 通信技术的发展历程及我国通 信技术的发展
(5)1888年,德国青年物理学家海因里斯.赫兹 (H.R.Hertz)用电波环进行了一系列实验,发现了电磁波
的存在,他用实验证明了麦克斯韦的电磁理论。这个实验轰 动了整个科学界,成为近代科学技术史上的一个重要里程碑, 导致了无线电的诞生和电子技术的发展。
展。在移动通信领域,我国经历了1G空白、2G跟随、3G突
破、4G同步、5G引领的崛起历程。中国自主研发的4G技术
标准TD-LTE被国际电联确定为4G国际标准之一,5G时代
无论是标准制定还是实验进程我国都走在世界前列。
目前,我国通信业以创新驱动5G发展,突破关键核心
技术,加快开展技术试验,取得了令人瞩目的阶段性成果。
1.0 通信技术的发展历程及我国通 信技术的发展
2.世界移动通信发展史
移动通信可以说从无线电通信发明之日就产生了。1897 年,M·G·马可尼所完成的无线通信试验就是在固定站与一艘 拖船之间进行的,距离为18海里。
现代移动通信技术的发展始于本世纪20年代,大致经历
了五个发展阶段。
第一阶段从本世纪20年代至40年代,为早期发展阶段。
用户数量增加,大区制所能提供的容量很快饱和,这就必须
探索新体制。在这方面最重要的突破是贝尔试验室在70年代

高频电子器件的基本知识注意点

高频电子器件的基本知识注意点

电子工程师需要了解的基础硬件知识简介一、 电阻1. 外形●2. 型号命名其中主体部分用字母“R ”表示,材料分类可查对应表格,详见附页。

如“RJ7”其意义为精密金属膜电阻。

3.电阻由电阻率较高的材料做成,具有限流、分流、分压的作用,按其所用材料和结构不可分为:金属膜电阻、碳膜电阻、绕线电阻、压敏电阻、热敏电阻、保险电阻、玻璃轴电阻。

4. 电阻用字母“R”等标识。

5.电阻单位为“欧姆”表示,有“Ω”表示,还可用“K Ω”、“MΩ”等。

换算关系:1MΩ=103K Ω=106Ω 6. 电阻的功率有1/16W 、1/8W 、1/4W、1/2W 、1W 、2W 等; 7.电阻值的识别(1) 电阻用色环表示:a)四色环表示:间隔均匀的三环表示电阻值,另一环与该三环间隔大的代表误差。

表示阻值的五环中第一、二道色环对应的值表示有效值,每三环表示倍率。

其阻值为10×102=1K Ω 误差为10%即1K Ω±10%。

b)五色环:间隔均匀的四坏表示阻值,每一环表示误差,在表示阻值的四环中每一、二、三环对应的值为有效值,第四环表示倍率,另一环则表示误差。

如: 其阻值为221×101=2200Ω=2.2K Ω 误差为±5%。

Ω色环电阻体(字母表示)(字母表示) (数字表示)表示)红 红 棕 橙 金(2) 贴片电阻用数字表示,其阻值坊法电容值相同(注当阻值很小时,R 代表小数点,如2R2表示2.2Ω)。

22×101Ω=220Ω 8.电阻的符号普通固定用电阻电路符号。

可变电阻的电路符号常用的非线性电阻(如热敏电阻、压敏电阻)的电路符号不同功率的电阻电路符号,1W ,其功率直接用数字标识。

9.电阻在电路中的运用欧姆定律:通过电阻的电流与作用在电阻两端的电压成正比,即I=U/R I10. 电阻的基本参数(1) 电阻值及精度:电阻允许偏差常用精度等级表示,其中精度较小的称精密电阻,其它精度的电阻称变通电阻;(2) 额定功率:指电阻在产品标准规定的气压和温度下,长期连续工作在直流或交流电路中,所允许消耗的最大功率;(3) 极限工作电压:电阻所能承受的最大电压值。

高频电子专业知识讲座

高频电子专业知识讲座

图6-16 基极馈电线路旳几种形式
2.输出匹配网络
高频功放旳级与级之间或功放与负载之间是 用输出匹配网络来连接旳,一般用双端口网 络来实现,该双端口网络应具有这么旳几种 特点:
1)要确保放大器传播到负载旳功率最大, 即起到阻抗匹配旳作用。
2)克制工作频率范围以外旳不需要频率成 份,即有良好旳滤波作用。
图6-25 电压开关型功率放大电路 原理图
6.4宽带高频功率放大电路
前面所讨论旳丙类、丁类高频功率放大电路都是 以LC谐振回路作为负载,其相对频带宽度比较 小,一般称为窄带高频功率放大器,它合用于固 定频率或者频率变化较小旳信号处理。在不需要调谐回路,以非调谐宽带 网络作为输出匹配网络,能在很宽旳波段范围内 对载波或已调波信号进行线性放大,但是此类放 大电路工作效率较低(20%左右)。
图6-23 电流开关型功率放大电路 原理图
6.3.2电压开关型功率放大电路
在图6-25所示旳电压开关型电路中,两晶体 管是与电源电压UCC串联旳。当上面旳晶体 管导通时,下面旳晶体管截止,A点对地电压 UA=UCC-UCES;当上面旳晶体管截止时, 下面旳晶体管导通,UA=UCES。因而A点旳 电压为矩形波,其幅值等于UCC-2UCES,它 旳基波电压振幅等于2(UCC-2UCES )/π。
图6-15 集电极馈电电路旳两种形 式
图6-15b中晶体管、电源 、谐振回路三者是并联连接旳,故称 为并联馈电电路。图中晶体管、直流电源和扼流圈构成直流通 道,谐振网络、电容C B 和晶体管构成交流通道,电容CB1 是 为了防止高频成份经过电源而设置旳旁路。
串联馈电旳优点是UCC、LB、CB处于高频地电位,分布电 容不易影响回路;并联馈电旳优点是回路一端处于直流地电位, 回路L、C一端能够接地,安装以便。但不论何种馈电形式都有 uCE=UCC-uC 。
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高频电子技术知识点
高频电子技术是电子工程的一个分支领域,主要研究与应用高频信号处理技术和射频通信技术。

在通信、电子、电力、军事等领域中,高频电子技术都有着广泛的应用。

下面,我将就高频电子技术相关的知识点进行介绍。

一、基础电路元件
电感:
电感是利用电磁感应现象工作的元件,一般用L表示。

电感具有隔直阻交和储存磁能的特性。

高频电子中,电感常用于电路匹配、功率分配、滤波、耦合等。

电容:
电容是在两个导体之间存在电场时,储存电荷的元件,一般用C表示。

在高频电子中,电容常用于隔交阻直、调谐、滤波、匹配、降噪等。

电阻:
电阻是对电流流动的阻碍,一般用R表示。

在高频电子中,电
阻常用于衰减、匹配、限流等。

二、射频器件
管子:
管子是射频放大中使用的一种器件,有普通三极管、场效应管、双极晶体管、集成放大器等。

管子有非常优秀的放大特性,广泛
应用于射频功率放大、频率转换和混频等方面。

二极管:
二极管主要用于小信号放大、检波、调制解调等。

常见的二极
管有普通二极管、肖特基二极管、调制二极管、开关二极管等。

三极管:
三极管在射频电路中被广泛应用,常见的三极管有高频三极管、大功率放大器三极管、全晶体三极管等。

三、射频传输线
导线:
导线也是射频电路中常见的元件,例如信号传输、匹配等器件
组件。

导线的线径和长度会对射频信号的传输和损耗产生影响。

同轴电缆:
同轴电缆是一种高频传输线路,具有很好的抗干扰性、低损耗
特性和屏蔽性能。

同轴电缆具有较高的传输质量,常用于电缆电视、长距离干扰抑制等方面。

四、射频滤波器
低通滤波器:
低通滤波器可通过控制高频电路中的信号频率及其它参数,将
高频电路中信号的高频成分滤除。

低通滤波器在通信系统中广泛
应用,例如对去噪、数据整流处理等方面。

带通滤波器:
带通滤波器是一种能够使某一频率范围内的信号通过的滤波器,可以通过对信号的频率范围的选择,使所需要的信号通过,而剩
余的信号被滤除。

通常应用到在射频前端的所谓前置选频。

五、多路复用
频分复用:
频分复用是一种将多路低速信号合成成一个高速信号进行传输
的技术。

常见的应用是在电话系统中,同一条电话线路可以同时
传输多个电话信号。

时分复用:
时分复用将多路低速信号在时间上分别分配,复用到一条物理
通路上进行传输。

典型的应用之一是无线电通信中,多个手机设
备需要与一个基站进行通信。

六、总结
高频电子技术在现代通信体系建立与维护中,发挥着关键作用。

伴随着移动通信、宽带网络等技术的推广,高频电子技术得到了
极大的应用与发展。

本篇文章比较具体用通俗易懂的方式讲述了
高频电子技术相关的知识点,通过认真阅读和掌握,相信你已经
对于高频电子技术有了一定了解。

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