高频电子线路论文
科研课题论文:独立学院《高频电子线路》课程教学方法的研究
110828 学科教育论文独立学院《高频电子线路》课程教学方法的研究[DOI]10.13939/ki.zgsc.2016.23.218在独立学院的电子工程分院中,“高频电子线路”是电子信息工程、通信工程等电子专业的一门专业基础课,是一门过渡课,十分重要。
但由于这门课的原理抽象,内容繁杂,再加上要求学生有一定的电子、数学、物理基础,学生们初学时会感到难理解,在教授和学习中难度还是比较大的。
如何让学生真正爱上这门课,从中得到学习乐趣,是我们要解决的问题。
1培养学生正确学习态度,建立学生学习方法体系兴趣是最好的老师,也是正确的学习态度。
任何知识不可能一下子跑到你的脑子里去,当你花费大量时间去背一个定理定律时,结果还是不能理解其真正内容含义,做题仍然不会,那就是学习方法的问题了。
“态度决定一切”。
以笔者为例,在大学学习电路时,总是觉得很难,一提到这门课,就认为不好学心里有抵触情绪,笔者相信有很多学生都会有同感。
但当笔者成为一名教师后,再看以前的课程,就会觉得其实没有那么复杂,也并不可怕。
有的人可能会说,因为你学过,当然觉得简单了,其实不然,这就是态度问题。
当笔者作为学生时,总认为考试过了就可以,把老师讲过的重点内容在考试前突击背几遍,及格就差不多了。
对于平时的上课,知识的理解只能说一知半解,没有形成一个完整体系。
可现在笔者也作为老师了,身份不一样,心态也就不一样了,不能得过且过。
你要备课,你要把原理讲明白,每一个知识点要讲透,只背几道题是不能站在讲台上的。
笔者由于身份的不同,导致了对这门课的态度不同,学习效果肯定是不一样了。
如果学生在学这门课之前,能够问问自己:“我为什么要学习这门课?”大多数认真思考过这个问题的学生对于自己都是有一个态度的。
态度是决定事情成败的关键,态度是学习的动力,正确的学习态度往往可以达到事半功倍的效果。
乐趣是一种学习方法,良好的学习方法可以提高学习效率。
2改善课堂模式,调动学习热情大学讲课基本都是大课堂授课,少则几十人,多则上百人的上课模式。
学科教育论文 高频电子线路教学中仿真软件的应用研究
学科教育论文高频电子线路教学中仿真软件的应用研究1 引言《高频电子线路》是电子类专业学生的必修课,是一门理论性、工程性、实践性均很强的课程,该课程以高等数学、电路分析、信号与系统、模拟电子技术等为前期课程,即便采用多媒体辅助手段以增强效果,但电路原理多、数学推导繁琐、概念抽象,特别是非线性分析方法的应用,使学生普遍反映较难理解和掌握。
另外,传统实验不能很好地让学生理解电路的工作原理和信号波形的变化,经常遇到元件虚焊或毁坏、仪器缺乏、性能不稳定等棘手问题,浪费有限的实验时间,影响了实验的正常进行及学生实践的积极性[1]。
由于近年来的教学改革使课堂学时一度减少,给教学带来较大压力,因而如何采取有效措施提高学生的学习兴趣、增强实践能力、并缓解内容多而学时少的矛盾是亟待解决的问题。
仿真软件的应用能形象生动的演示波形、提高学习兴趣、开拓创新思维,为学生在有限的时间内掌握高频电子线路的理论知识提供条件,为高频电路实验开辟一条快捷高效的新途径。
目前使用比较普遍的有EWB、P SP ICE等,现以Multisim11.0为例介绍仿真与分析在高频电子线路教学中的具体应用。
2 Multisim11.0 简介Multisim11.0的前身是加拿大图像交互技术公司(Interactive age Technoligics简称IIT公司)于1988年推出的用于电子线路设计和仿真的EDA工具软件[2],被美国国家仪器有限公司(National Instruments简称NI公司)收购后,更名NI Multisim,而V11.0是其于2009年12月推出的电路仿真软件最新版本,学生版、教育版和专业版可提供4000~17000个电路元器件,除虚拟元件外基本采用实际参数模型[3],具有丰富的仿真分析能力。
它提供了包括万用表、示波器、函数信号发生器、频谱分析仪、网络分析仪等丰富的测试仪器,并且提供了强大的电路分析手段,如直流工作点分析、交流分析、瞬态分析、噪声图形分析和射频分析等为正确验证电路功能和分析电路参数提供了有力保证。
高频电子线路课程设计(论文)_2级高频小信号放大电路设计
高频电子线路课程设计(论文)2级高频小信号放大电路设计摘要高频小信号放大器是用于无失真的放大某一频率范围的信号。
按其频带宽度可分为窄带与宽带放大器,而最常用的为窄带放大器,它是以各种选频网络组成的谐振回路作为负载,兼具电阻变换和选频滤波的功能。
高频小信号放大器是通信设备中常用的功能电路,它所放大的信号频率在数百千赫至数百兆赫。
高频小信号放大器的功能是实现对微弱的高频信号进行不失真的放大,从信号所含频谱来看,输入信号频谱与放大后输出信号的频谱是相同的。
LC单调谐回路谐振放大器主要用于无线电接收系统中高频和中频信号的放大,其中高频小信号调谐放大器广泛应用于通信系统和其它无线电系统中,特别是在发射机的接收端,从天线上感应的信号是非常微弱的,这就需要用放大器将其放大。
高频信号放大器理论非常简单,但实际制作却非常困难。
其中最容易出现的问题是自激振荡,同时频率选择和各级间阻抗匹配也很难实现。
本文以理论分析为依据,以实际制作为基础,用LC振荡电路为辅助,来消除高频放大器自激振荡和实现准确的频率选择,实现放大器与前后级的阻抗匹配,另外通过两级单调谐回路的级联来提高电路的总电压增益,从而使电路工作稳定可靠。
关键词:高频小信号;LC谐振回路;放大器目录第1章绪论 (1)1.1高频小信号放大电路的设计意义 (1)1.2设计参数及要求 (2)第2章电路基本原理 (3)2.1电路原理 (3)2.2主要质量指标 (3)2.3谐振放大器的工作稳定性 (5)2.4多级单调谐回路谐振放大器 (6)第3章整体电路设计 (8)3.1整体电路图及工作原理 (8)3.2电路参数计算 (8)3.3整体电路仿真及分析 (9)第4章设计总结 (11)参考文献 (12)附录: (14)第1章绪论1.1高频小信号放大电路的设计意义20世纪末,电子通讯获得了飞速的发展,在其推动下,现代电子产品几乎渗透了社会的各个领域,有力地推动了社会生产力的发展和社会信息化程度的提高,同时也使现代电子产品性能进一步提高,产品更新换代的节奏也越来越快。
高频电子电路实验教学的现状和改进方法论文-模板
高频电子电路实验教学的现状和改进方法论文
(一)目前高频电子技术试验课的现状
高频电子技术是电子信息类专业的重要基础课程,是一门理论性、工程性与实践性都很强的课程,它的内容丰富,应用广泛。
该课程的任务是研究高频电子线路的基本原理与基本分析方法,以单元电路的分析和设计为主。
其主要内容包括:高频电路的基本知识、高频小信号调谐放大器、高频谐振功率放大器、正弦波振荡器、振幅调制和解调、环形混频器等内容。
随着电子技术的飞速发展,对高频电子技术试验课提出了更高的要求。
教学现状与需求分析
当前大部分“高频电子线路”教学仍然沿用较为经典的内容。
例如。
在功率放大器章节中,动态负载线和丙类功率放大器的分析方法依然是其核心内容,而在目前的射频功率放大器设计中,由于c类放大器具有非线性特性,所以应用较少,D类和E类放大器已经成为当前设计应用的主流;。
高频电子线路课程设计(论文)_基极调幅电路设计
高频电子线路课程设计(论文)基极调幅电路设计摘要调幅是使高频载波信号的振幅信号随调制信号的瞬时变化而变化。
也就是说通过用调制信号来改变高频信号的幅度大小,使得调制信号的信息包含高频信号,通过天线把高频信号发射出去,然后就把调制信号也传播出去了。
这时候在接收端可以把调制信号解调出来,也就是把高频信号解读出来就可以得到调制信号了。
调幅波的形成早期移动通信电台大都采用调幅方式,由于信道衰落会使模拟调幅产生附加调幅而失真,目前已经很少采用。
调频制在抗干扰和衰落会使模拟调幅产生附加调幅而造成失真,目前已很少采用。
调频制在抗干扰和抗摔落性能方面优于调幅制,对移动信道有较好的适应性。
高频信号的幅度随着调制信号作相应的变化,这就是调幅波。
由于高频信号的幅度很容易被周围的环境所影响。
所以现在这种技术已经比较少被采用。
但在简单设备的通信中还有采用。
比如收音机中的AM波段就是调幅波。
所谓基极调幅,就是用调制信号电压来改变高功率放大器的基极偏压,以实现调幅。
其基本原理是,低频调制信号电压与直流偏压相串联。
放大器的有效偏压等于这两个电压之和,它随着调制信号波形而变化。
使三极管工作在欠压状态下,集电极电流的基波分量随着基极电压成正比变化。
因此,集电极的回路输出高频电压振幅将随着调制信号的波形而变化,于是得到调幅波输出。
关键词:基极调幅;载波信号;调制信号;欠压状态目录第1章绪论 (1)1.1基极调幅电路的应用意义 (1)1.2本文研究内容 (2)第2章基极调幅电路硬件设计 (3)2.1总体设计方案 (3)2.2整体电路图及分析 (3)2.3晶体管工作特性曲线分析 (4)第3章电路仿真与参数计算 (7)3.1电路图仿真结果与分析 (7)3.2有关参数计算与分析 (8)第4章课程设计总结 (10)参考文献 (11)附录: (13)第1章绪论1.1基极调幅电路的应用意义为了将低频信号有效地辐射出去,为了使发射与接收效率碌在发射机与接收机方面部必须采用天线和谐振回路。
电子行业高频电子线路7
电子行业高频电子线路71. 引言高频电子线路是电子行业中非常重要的一部分,它在无线通信、雷达、卫星通信等领域起到至关重要的作用。
本文将介绍电子行业中的高频电子线路,并具体阐述其中的一些关键概念和技术。
本文将以Markdown文本格式输出。
2. 什么是高频电子线路高频电子线路主要用于处理高频电信号,其特点是频率较高,信号传输速率较快。
高频电子线路要求电路的各个部分对信号具有良好的传输和接收能力,以保持信号的准确性和稳定性。
3. 高频电子线路的关键概念3.1 高频信号特性高频信号在传输过程中会受到衰减、干扰等影响,因此需要进行合理设计和处理。
高频信号的主要特性包括频率、带宽、功率等。
3.2 S参数S参数是衡量高频电路性能的重要指标,它是指电路中各个端口之间的散射参数。
常用的S参数包括S11、S21、S12和S22等。
3.3 高频电子器件高频电子线路中常用的器件包括放大器、滤波器、混频器等。
这些器件在高频信号的处理和传输中起到重要的作用。
4.1 传输线传输线是高频电子线路中常用的基本组成部分,用于信号的传输和匹配。
常见的传输线包括微带线、同轴电缆等。
4.2 高频滤波器设计高频滤波器用于去除不需要的频率成分,保证信号的准确传输。
常见的高频滤波器包括低通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。
高频放大器用于放大信号的幅度,以增强信号的强度。
常见的高频放大器包括共源放大器、共栅放大器和共集放大器等。
4.4 高频混频器设计高频混频器用于将两个或多个不同频率的信号混合,产生新的频率信号。
常见的高频混频器包括对数周期混频器和倍频器等。
5. 高频电子线路的应用5.1 无线通信在无线通信领域,高频电子线路被广泛应用于调制解调器、天线等设备中,实现无线通信的传输和接收。
5.2 雷达系统在雷达系统中,高频电子线路用于发射和接收雷达信号,实现目标检测和跟踪。
5.3 卫星通信卫星通信中的高频电子线路用于卫星的数据传输和接收,实现卫星通信的全球覆盖。
高频电子技术论文
高频电子技术论文不断发展的社会和不断进步的科学,使得人们的需求大大改变,理所当然,高频电子技术在改变中是必不可少的,下面是店铺整理的高频电子技术论文,希望你能从中得到感悟!高频电子技术论文篇一高频电子线路仿真实验的设计与实践【摘要】不断发展的社会和不断进步的科学,使得人们的需求大大改变,理所当然,电子技术在改变中是必不可少的,不管是学生还是电子线路工作人员都把电子线路作为其学习和研究的内容。
想要学习和研究高频电子线路终究都离不开实验探索,本文通过对高频电子线路仿真实验特点的分析和了解,设计了高频电子线路的仿真实验并进行研究。
【关键词】高频电子线路,设计,实践前言:高频电子线路之所以被大众熟知和关注,是因为其在电子信息类技术中扮演着不可缺少的角色。
如果我们想要了解甚至研究高频电子线路,实验操作这一步是必不可少的。
一般来说,高频电子线路,学生的操作只能局限于实验箱上,很难升级硬件,也很难更新内容。
本文根据高频电子线路课程的特点结合3大电子仿真软件SPICE、EWB、MATLAB的特点,优化了高频电子线路的实验内容。
一.高频电子线路仿真实验的特点在教学过程中,老师的教学方式是先进行理论教学,然后再进行实验验证,最后进行综合性课程设计,但是这样的教学方式达不到很好的效果,传统的课堂教学都注重于理论分析、实验物件的介绍,难以给学生留下深刻的印象,导致学生对所学习内容的兴趣慢慢消失。
如果在授课过程中,能够在对电路进行理论分析的同时加入仿真软件SPICE、EWB、MATLAB的仿真演示,从而达到理论讲解和验证的同时进行,这样既增强了教学的灵活性和直观性,也能够在有效的学识内,让学生加深对基本理论知识的理解,这比传统的教学方法更有效率,更有活力。
二.高频电子线路仿真实验的设计我们在对高频电子线路的了解中,不能仅停留在个别内容的认知,而进行应该对整个高频电子线路体系达到认知的效果,这有利于我们对相关领域技术的领悟。
高频电子线路课程论文
⾼频电⼦线路课程论⽂《⾼频电⼦线路》——课程设计报告——院系:信息科学与技术学院设计题⽬:专业班级:学号:姓名:指导教师:设计⽇期:摘要摘要信息传输对⼈的⽣活的重要性是不⾔⽽喻的。
从古⽼的光、信鸽到有线电报、电话通信,不久后,⼈们发现了电磁波从⽽导致了⽆线电的发明。
⼀个导体如果载有⾼频电流,就有电磁能向空间发射,⾼频电流成为载波。
我们将声⾳、图象等信号控制载波电流,则信息就能包含在载波中被发送出去,在接受端将接收到的电磁波还原检波,取出其中的有效信号,就完成了⽆线电通信。
关键词: 本地振荡器;⾼频载波;乘法模拟调制器;同步检波;低通滤波器AbstractAbstractThe information transmission is very important for our life. From ancient light, pigeons to cable telegraph, telephone.Soon after, people found the electromagnetic wave which leads to the invention of the radio. If a conductor carries high frequency current, it launches electromagnetic energy to space, and high frequency current become carrier.Sound, image and signal can control carrier current,so the information can be included in the carrier and sent out. The receiver will receive the electromagnetic wave and take out the valid signal.Thus,radio communications completed.Keywords: Oscillator; High frequency; Carrier; Multiplication simulation modulator; Synchronous detection⽬录⽬录1 引⾔--------------------------------------------------12 设计概述-----------------------------------------------22.1 设计任务-------------------------------------------22.2 技术指标-------------------------------------------23 系统⼯作原理--------------------------------------------33.1 系统框图与波形-------------------------------------33.2 调制单元-------------------------------------------43.3 同步检波单元--------------------------------------43.4. 低通滤波部分--------------------------------------54 ⽅案分析-----------------------------------------------64.3低通滤波器⽅案分析---------------------------------115 电路性能指标测试------------------------------------- 151.1本地振荡器-----------------------------------------151.2调频部分--------------------------------------------171.3解调部分--------------------------------------------201.4⼆阶低频滤波放⼤器-------------------------------- 236 总电路原理图-----------------------------------------257 疑惑与改进 ------------------------------------------268 ⼼得体会---------------------------------------------31 元器件清单----------------------------------------------- 32 致谢------------------------------------------------------ 33 参考⽂献-------------------------------------------------- 34附录:⽤信号发⽣器产⽣载波的调制解调系统1引⾔传输信息是⼈类⽣活的重要内容之⼀。
高频电子线路论文
高频电子线路论文模拟调制系统变容二极管直接调频技术学院:机电学院班级:应教102 班学号:20100325227姓名:田振南指导教师:田熙燕中文摘要调频广播具有抗干扰性能强、声音清晰等优点,获得了快速的发展。
调频电台的频带通常大约是200~250kHz,其频带宽度是调幅电台的数十倍,便于传送高保真立体声信号。
由于调幅波受到频带宽度的限制,在接收机中存在着通带宽度与干扰的矛盾,因此音频信号的频率局限于30~8000Hz的范围内。
在调频时,可以将音频信号的频率范围扩大至30~15000Hz,使音频信号的频谱分量更为丰富,声音质量大为提高。
一个是朝着更高集成度的集成电路发展;而另一个是利用分立元件和硬件描述语言对新型器件进行专门设计。
随着电子与通信技术的不断进步,各种新兴电子产品的开发速度越来越快。
现代计算机技术和微电子技术的进一步结合和发展使得电子电路和通信线路出现了二个分支。
变容二极管为特殊二极管的一种。
当外加顺向偏压时,有大量电流产生,PN(正负极)接面的耗尽区变窄,电容变大,产生扩散电容效应;当外加反向偏压时,则会产生过渡电容效应。
但因加顺向偏压时会有漏电流的产生,所以在应用上均供给反向偏压。
关键词:LC振荡电路、变容二极管、调频目录1模拟调制技术概述 (1)2电路组成与工作原理 (1)3实际电路组成 (2)4电路调试 (3)5变容二极管直接调频电路设计原理分析 (4)6电路工作分析 (5)6.1谐振回路总电容 (5)7电路元器件参数 (5)7.1震荡回路参数LC (5)7.2温度补偿法 (5)7.3回路电阻 (6)7.4加缓冲级 (6)7.5采用高稳定度LC振荡电路 (6)8元器件参数设置及常见故障 (6)8.1电路元器件参数设置 (6)8.2调频振荡级与放大缓冲级相联时的常见故障 (6)9二极管直接调频优缺点 (7)参考文献 (8)1.模拟调制技术概述调制技术是把基带信号变换成传输信号的技术。
高频电路设计与制造论文
编号:高频电路设计与制作实训(论文)说明书题目:调频发射机院(系):信息与通信学院专业:电子信息工程学生姓名:学号:指导教师:2012年12 月27 日摘要随着现代社会的快速发展,人们对电子产品的要求越来越高,因而电子产品无论从制作上还是从销售上都要求很高。
要制作一个应用性比较好的电子产品就离不开高频电路,大到超级计算机、小到袖珍计算器,很多电子设备都有高频电路。
高频电路大部分应用于通信领域,信号的发射、传输、接收都离不开高频电路。
通信技术在我们的生活中应用广泛,而我们做的发射机作为无线传输的一种工具早已被用在各种地方。
我们这个做的调频发射机只是小范围的发射机,或者说是一个模板让我们可以更好的学习发射机的技术。
原因是调幅发射机实现调幅简便,调制所占的频带窄,并且与之对应的调幅接收设备简单,所以调幅发射机广泛地应用于广播发射。
发射机的主要任务是完成有用的低频信号到高频载波的调制,将其变为在某一中心频率上具有一定带宽、适合通过天线发射的电磁波。
首先通过放大器适当放大语音信号,以配合调制级工作;然后用电容三点式构成振荡电路为发射机提供基准频率载波,接着通过改变语音信号完成语音信号对载波信号的频率调制,最终利用丙类功率放大器,使已调制信号功率大大提高,经过串联滤波网络滤除高次谐波,最后通过拉杆天线发射出去。
关键字:调频发射机;调频;功率放大;电容三点式AbstractWith the rapid development of modern society, people to the electronic product of the increasingly high demand, so the electronic products in terms of production or sales is demanding. To make an application of the better electronic products is inseparable from the high frequency circuit, the super computer, small to a pocket calculator, a lot of electronic equipment has a high frequency circuit. Most of high frequency circuit is applied to the communication field, signal transmission,transmission, reception is inseparable from the high frequency circuit. Communication technology in our life are widely used.The transmitter 's main task is to complete the useful signal of low frequency to high frequency modulated carrier, to turn it into a center frequency at a certain bandwidth, suitable for electromagnetic waves emitted by the antenna. First through the amplifier amplification appropriate speech signal to match a level; Then use colpitts constitute oscillating circuit for transmitter provide benchmark frequency carrier, and then through the change of speech signal to finish speech signal carrier signal frequency modulation, finally using c class power amplifier, make already modulation signal power greatly improved, after series filtering network higher harmonic filter, the last through the bars antenna launch out.Key words: FM;FM transmitter;Power amplification;Colpitts目录引言 (1)1、关于调频发射机的相关知识 (1)1.1调频、调幅、中波、短波介绍 (1)1.2调频发射机 (2)2、方案论述及原理 (2)2.1高频振荡器 (2)2.2高频功放 (5)2.2.1高频功放的调谐特性 (5)2.2.2功率放大器的调谐 (5)3、芯片的原理与应用 (6)4、音频信号输入及放大 (7)5、调试过程 (8)结论 (9)谢辞 (11)参考文献 (12)附录 (13)引言在本次设计中,发射机的设计利用到高频电子线路中学习到的与实际生活实践相紧密联系的内容:主要包括主振荡器、高频功率放大器以及调制器等相关内容。
《高频电子线路》在大学生电子竞赛中的应用
. 2竞赛题目中高频电子线路知识分析 《 高频 电子线路》是 电子类专业 大学生必修 的一 门专业课 , 针 3 以近几年 电子大赛题 目为例 来对题 目中涉及的高频电子线 对大学生电子大赛的特点, 本文对 《 高频 电子线路》 在大学生电
子竞赛的应 用进行了探讨。
路部分进行分析: 2 0 1 1 年D 题 ( L c 谐振放大器) 要求设计并制作一个低压、 低 功耗L C 谐振 放大器。 规 定了衰减 器指标, 放大器指标等 基本要 大、阻抗变化等相关章节知识。 同样 , 其它 的几道题 目中也有高
用来定向传 输语音信号, 传 输距离 为 届时通知 ) 。 在 双数 的非竞 赛年份, 根据 实际需要由全国竞赛 接收模 块作为收发器件, m , 并对相关参数进 行了要求 , 在这道题 中用 到了高频 电子线 组委会和有关赛区组织 开展全 国的专题性竞赛, 同时积极鼓励 2
混频和调制与解调等相关章节知识。 各赛区和学校根据 自身条件适 时组织开展赛 区和学校一级 的大 路 中通信 的基本概念、 从以上分析可以看 出, 在 每年的 电子竞赛 中无论是 国家级 学生电子设计竞赛。 题 目中都会有 高频 电子线路的相关知识 , 竞 赛采 用全 国统一 命题 、 分赛 区组 织的 方式 , 竞 赛采 用 竞赛还是省级竞赛, 而且有 的题 目几乎全是应用高频 电子线路知识 来进行设计的。 “ 半封 闭、 相对集 中”的组织方式进行。 竞赛期 间学生可以查 阅 由此可见 , 高频 电子线路知识在大学生电子设计 竞赛中的应用 有关纸介或 网络技术 资料 , 队内学生可 以集体商讨 设计思想 ,
2 . 2 竞赛 时间和 方式
全 国大学生 电子设计竞赛从 1 9 9 7 年开始每二年举办一届,
高频电子线路论文正文 - 副本
引言全球化、数字化、商业化、民营化是传媒产业的发展趋势,有线与卫星电视产业则更为明显。
卫星直播电视产业是一个新型产业。
我国改革开放的深入推进,社会主义市场经济的建立,科学技术发展的日新月异,知识经济的崛起及全球经济一体化的迅猛发展,预示着新世纪之初将充满着更多的机遇与挑战。
随着广播电视卫星技术、数字技术、网络技术、信息技术技术的开发和应用,以数字压缩和数字通信技术为代表的数字电视应用日益广泛,其中最为瞩目的是卫星直播电视(DTH)。
当前,DTH正在全世界范围内蓬勃发展,它不仅在欧、美等发达国家得到广泛应用,越来越多的发展中国家也已经或正在积极开展这一业务,已有不少成功的商业应用。
DTH必将引起涉及全球的电视业的一次革命。
同时在模拟信号应用领域中的调频广播在我们的日常生活中也得到了充分的发展,比如:收音机、对讲机等等,都发展得比较成熟了。
本实训主要对这两方面进行介绍模拟和数字技术的应用。
我国已经制定数字电视实施计划时间表,在2003年广电将开播10套以上数字电视付费影视频道,力争发展数字机顶盒用户100万户;到2005年我国有线数字电视用户超过3000万户,在我国部分地区进行数字电视的商业播出;2008年将用数字电视转播奥运会;2010年广播影视节目制作、播出以及卫星、有线传输实现数字化,数字电视接收机得到普及;2015年将全面实现数字化,完成模拟向数字的过渡,停播模拟信号,这是人类社会发展的一个必然趋势。
调频广播发展迅速,已经取代了原来的有线广播,虽然电视技术发展很快,但是它终究取代不了广播,因为广播的灵活性,收听设备小,投资少,见效快,是电视设备不可取代的,校园调频小发射机的安装就是一个典型的应用。
它可以在收到射频信号后自动开启功放,由于集接收、功放、自动开机于一体,使用方便灵活,给用户带来很大的方便。
从应用层面来讲,调频广播分为有线调频广播和无线调频广播,有线调频广播利用的传输介质是同轴电缆,能够通过已有闭路电视线路,把不同的音频调制到不同的调频载波上,多路音频、电视信号、控制信号共用CATV(有线电视)网络传输,具有节省成本、施工方便、稳定性高、资源利用充分等特点,已被广泛应用于城市、农村、旅游景区等应急安全指挥广播系统的搭建与改造;无线调频广播是将音频信号通过调制、放大和发射等,转换成电磁波利用空气无线传输的方式,其不受地域限制、不受环境影响、不用繁琐布线等优势被广大用户所喜爱,更具有施工简单、收听灵活、扩展方便、性价比高等特点,成为建设城市、农村、旅游景区紧急安全指挥广播的主流方案。
高频电子线路课程论文讲解
《高频电子线路》——课程设计报告——院系:信息科学与技术学院设计题目:专业班级:学号:姓名:指导教师:设计日期:摘要摘要信息传输对人的生活的重要性是不言而喻的。
从古老的光、信鸽到有线电报、电话通信,不久后,人们发现了电磁波从而导致了无线电的发明。
一个导体如果载有高频电流,就有电磁能向空间发射,高频电流成为载波。
我们将声音、图象等信号控制载波电流,则信息就能包含在载波中被发送出去,在接受端将接收到的电磁波还原检波,取出其中的有效信号,就完成了无线电通信。
关键词: 本地振荡器;高频载波;乘法模拟调制器;同步检波;低通滤波器AbstractAbstractThe information transmission is very important for our life. From ancient light, pigeons to cable telegraph, telephone.Soon after, people found the electromagnetic wave which leads to the invention of the radio. If a conductor carries high frequency current, it launches electromagnetic energy to space, and high frequency current become carrier.Sound, image and signal can control carrier current,so the information can be included in the carrier and sent out. The receiver will receive the electromagnetic wave and take out the valid signal.Thus,radio communications completed.Keywords: Oscillator; High frequency; Carrier; Multiplication simulation modulator; Synchronous detection目录目录1 引言--------------------------------------------------12 设计概述-----------------------------------------------22.1 设计任务-------------------------------------------22.2 技术指标-------------------------------------------23 系统工作原理--------------------------------------------33.1 系统框图与波形-------------------------------------33.2 调制单元-------------------------------------------43.3 同步检波单元--------------------------------------43.4. 低通滤波部分--------------------------------------54 方案分析-----------------------------------------------64.1本地振荡电路分析-------------------------------------64.2乘法器方案分析------------------------------------- 94.3低通滤波器方案分析---------------------------------115 电路性能指标测试------------------------------------- 151.1本地振荡器-----------------------------------------151.2调频部分--------------------------------------------171.3解调部分--------------------------------------------201.4二阶低频滤波放大器-------------------------------- 236 总电路原理图-----------------------------------------257 疑惑与改进 ------------------------------------------268 心得体会---------------------------------------------31 元器件清单----------------------------------------------- 32 致谢------------------------------------------------------ 33 参考文献-------------------------------------------------- 34附录:用信号发生器产生载波的调制解调系统1引言传输信息是人类生活的重要内容之一。
高频电子线路实验教学改革的探索论文
高频电子线路实验教学改革的探索论文高频电子线路实验教学改革的探索论文【摘要】高频电子实验是各高校电子与信息工程专业的一门重要的实验课,但是高频实验中存在着一个最大的问题就是实验不好做。
本文从高频实验过程中存在的问题进行了分析和探讨。
【关键词】高频电子线路;实验;教学方法1 前言高频电子线路是一门重要的电子技术基础课,其对应的高频电子实验也是各高校电子与信息工程专业的一门重要的实验课,其目的主要就是为了加深学生对理论的理解、培养学生发现问题、解决问题的能力,培养学生理论联系实际的能力以及实事求是的工作态度、严谨的学术作风。
但是高频实验中存在着一个最大的问题就是实验不好做,由于实验对仪器精度要求高,高频电路易受外界的干扰,分布电容、分布电感的存在对实验电路影响大,实验调试难等导致了大多数学生都没有耐心和信心去完成实验内容,从而使得最后的实验效果不理想。
2 高频实验教学方法的探索下面针对于高频实验过程中存在的问题进行一一分析探讨。
2.1 实验设备存在的问题:目前大多数高校的高频实验都是在实验箱外带示波器和信号发生器以及一些辅助工具的情况下完成的,这样的产品的确非常方便,既让学生使用操作起来方便,也方便于学校的仪器管理和实验室管理人员的维护管理工作,而实验指导老师也只需要在实验课堂中告诉学生如何接线就可以观察到所需要的波形和信号即可。
但是,实验课后普遍学生还是感到很多疑问和困惑:如实验项目已经按照实验任务书完成,实验结果也正确,但是这些结果到底是如何实现的?是否可以用其他方式实现?如何制作这样的模块的?制作过程中会出现什么问题?等等,这些本该是真正让学生了解的内容确都被实验箱给简化了,所以才会导致学生虽然完成了实验,但并没有真正的了解实验实现的过程,也没有将实验与理论结合起来,从而也就没有真正的达到实验目的。
这样,高频实验就没有真正的对学生更好更准确的掌握高频的理论知识起到辅助作用,反而加深了学生的各种各样的疑问。
高频电子线路课程设计论文
目录第一章概述 (2)1.1 课题的目的 (2)1.2 课题的意义 (2)1.3课题的要求 (3)第二章986A型对讲机的工作原理 (4)2.1 对讲机的原理 (4)2.1.1传声器 (4)2.1.2发射部分 (5)2.1.3接收部分 (5)2.1.4 工作过程 (5)2.2 对讲机的工作框图 (6)第三章986型对讲机的组装与调试 (8)3.1 对讲机的焊接 (8)3.1.1 准备与焊接 (8)3.1.2 注意事项 (8)3.1.3 焊接操作步骤 (8)3.2 对讲机的制作与调试 (9)3.3 安装与调试 (10)第四章总结 (12)参考文献 (13)附图:印刷电路及原理图,元器件清单 (14)第一章概述1.1 课题的目的对讲机主要应用在公安、民航、运输、水利、铁路、制造、建筑、服务等行业用于团体成员间的联络和指挥调度,以提高沟通效率和提高处理突发事件的快速反应能力。
随着对讲机进入民用市场,人们外出旅游、购物也开始越来越多地使用对讲机。
另外还有一些特定场合使用的对讲机,如防爆对讲机、防水对讲机、警用对讲机等。
车载台也可以纳入对讲机的使用范畴。
由于在这一领域的技术进步与发展非常迅速并且每天都有越来越多的应用领域被开发,用不了多久对讲机就会象灯泡和半导体收音机一样普及,将会使我们每一个人的生活都变得更加轻松和方便。
现代通信中,通信的保密性已经成为—项基本的要求。
通信系统的加密技术主要分为数字加密和模拟加密两种。
其中模拟加密技术因其加密的原理相对简单、加密的实现相对容易,在通信系统的话音加密方面一直得到广泛应用。
对话音的模拟加密可采用固定分割频带的倒频加密方式,这种加密方式虽然简单实用但因其频带分割点单一,因而易于被破解,无法满足对加密功能要求较高的应用场合。
可变分割频带加密技术的应用,使得频带的分割点可以不断变化,加密的密钥可以程序控制,因而更加难以破解,从而可大大增强通信的安全性。
本设计结合实际应用,提出通过可变分割频带话音加密芯片FX224实现频带分割点变化,从而实现话音加密的一种实用方案。
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高频电子线路论文;模拟调制系统;变容二极管直接调频技术;学院:机电学院班级:应教102班学号:20100;中文摘要;调频广播具有抗干扰性能强、声音清晰等优点,获得了;一个是朝着更高集成度的集成电路发展;而另一个是利;变容二极管为特殊二极管的一种;目录;123456;模拟调制技术概述 (7)1震荡回路参数LC……………………………高频电子线路论文模拟调制系统变容二极管直接调频技术学院:机电学院班级:应教 102 班学号: 20100325227 姓名:田振南指导教师:田熙燕中文摘要调频广播具有抗干扰性能强、声音清晰等优点,获得了快速的发展。
调频电台的频带通常大约是200~250kHz,其频带宽度是调幅电台的数十倍,便于传送高保真立体声信号。
由于调幅波受到频带宽度的限制,在接收机中存在着通带宽度与干扰的矛盾,因此音频信号的频率局限于30~8000Hz的范围内。
在调频时,可以将音频信号的频率范围扩大至30~15000Hz,使音频信号的频谱分量更为丰富,声音质量大为提高。
一个是朝着更高集成度的集成电路发展;而另一个是利用分立元件和硬件描述语言对新型器件进行专门设计。
随着电子与通信技术的不断进步,各种新兴电子产品的开发速度越来越快。
现代计算机技术和微电子技术的进一步结合和发展使得电子电路和通信线路出现了二个分支。
变容二极管为特殊二极管的一种。
当外加顺向偏压时,有大量电流产生,PN (正负极)接面的耗尽区变窄,电容变大,产生扩散电容效应;当外加反向偏压时,则会产生过渡电容效应。
但因加顺向偏压时会有漏电流的产生,所以在应用上均供给反向偏压。
关键词:LC振荡电路、变容二极管、调频目录1 2 3 4 5 6模拟调制技术概述...................................................1 电路组成与工作原理................................................1 实际电路组成....................................................2 电路调试...............................................................3 变容二极管直接调频电路设计原理分析........................4 电路工作分析.........................................................5 6.1 谐振回路总电容..................................................5 7 电路元器件参数......................................................57.1 震荡回路参数L C................................................5 7.2 温度补偿法........................................................5 7.3 回路电阻...........................................................6 7.4 加缓冲级...........................................................6 7.5 采用高稳定度LC振荡电路..................................6 8 元器件参数设置及常见故障 (6)8.1 电路元器件参数设置……………………………………..6 8.2 调频振荡级与放大缓冲级相联时的常见故障..............6 9 二极管直接调频优缺点.............................................7 参考文献. (8)1. 模拟调制技术概述调制技术是把基带信号变换成传输信号的技术。
它将模拟信号抽样量化后,以二进制数字信号“1”或“0”对光载波进行通断调制,并进行脉冲编码(PCM)。
数字调制的优点是抗干扰能力强,中继时噪声及色散的影响不积累,因此可实现长距离传输。
它的缺点是需要较宽的频带,设备也复杂。
调制方式按照调制信号的性质分为模拟调制和数字调制两类;按照载波的形式分为连续波调制和脉冲调制两类。
模拟调制有调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)。
数字调制有振幅键控(ASK)、移频键控(FSK)、移相键控(PSK)和差分移相键控 (DPSK)等。
脉冲调制有脉幅调制(PAM)、脉宽调制(PDM)、脉频调制(PFM)、脉位调制(PPM)、脉码调制(PCM)和增量调制(ΔM)。
示出常用调制方式的已调波形。
调频(FM):用调制信号控制载波的振荡频率,使载波的频率随着调制信号变化。
已调波称为调频波。
调频波的振幅保持不变,调频波的瞬时频率偏离载波频率的量与调制信号的瞬时值成比例。
调频系统实现稍复杂,占用的频带远较调幅波为宽,因此必须工作在超短波波段。
抗干扰性能好,传输时信号失真小,设备利用率也较高。
目前,应用最广泛的是采用变容二极管直接调频技术,即利用二极管反偏。
工作时PN结呈现的势垒电容,它与回路中的电感共同构成振荡器的振荡回路,从而作为振荡频率直接调频电路。
它具有工作频率高、固有损耗小和使用方便等优点。
即下面以变容二极管直接调频为例介绍调频电路 2. 电路组成与工作原理变容二极管为特殊二极管的一种。
当外加顺向偏压时,有大量电流产生,PN (正负极)接面的耗尽区变窄,电容变大,产生扩散电容效应;当外加反向偏压时,则会产生过渡电容效应。
但因加顺向偏压时会有漏电流的产生,所以在应用上均供给反向偏压。
变容二极管的结电容变化曲线如图1所示。
在变容二极管直接调频电路中,变容二极管作为压控电容接入到谐振回路中,振荡器的振荡频率由谐振回路的谐振频率决定。
因此,变容二极管的结电容随加到变容二极管上的电压变化时,由变容二极管的结电容和其他回路元件决定的谐振回路的谐振频率变容二极管的压控电容特性曲线图1也就随之变化,若此时谐振回路的谐振频率与加到变容二极管上的调制信号呈线性关系,就完成了调频的功能,这也是变容二极管调频的原理。
3. 实际电路组成变容二极管调频电路主要是由主振电路和变容二极管直接调频电路构成,电路如图所示。
不加入调制信号图2加入调制信号;图3变容二极管直接调频电路;4.电路调试;图4变容二极管直接调频仿真;5.变容二极管直接调频电路设计原理分析;图5中,直接调频电路由变容二极管(Bb910)D;其中等效电路图如下图5所示;CJ;图5变容二极管部分接入等效图;无调制时,谐振回路的总电容为:;Q?;?Ca?;C3CQC3?CQ;式中Ca??C8?CC1?C7,(由于C9和C1;调频加入调制信号图3 变容二极管直接调频电路4. 电路调试图4 变容二极管直接调频仿真5. 变容二极管直接调频电路设计原理分析图5中,直接调频电路由变容二极管(Bb910)D1,耦合电容C1、C3、C82,偏置电阻R1、R2,隔离电阻R3和电位器W1构成。
其中等效电路图如下图5所示。
CJ图5 变容二极管部分接入等效图无调制时,谐振回路的总电容为:CQ??Ca?C3CQC3?CQ式中Ca??C8?CC1?C7,(由于C9和C10电容值远大于C7,C9和C10可串联忽略)CQ为静态工作点是所对应的变容二极管结电容。
调频电路中,R1、R2、R3和W1调节并设置变容二极管的反偏工作点电压VQ,,调制信号uΩ经C82和高频扼流圈L1加到二极管上。
为了使VQ和uΩ能有效的加到变容管上,而不至于被振荡回路中L4所短路,须在变容管和L4之间接入隔直流电容C3,要求它对高频接近短路,而对调制频率接近开路。
C1为高频滤波电容,要求它对高频的容抗很小,近似短路,而对调制频率的容抗很大,近似开路。
信号V从端口通过C82输入,C82为隔直电容,滤除输入信号中掺杂的直流成分。
电感L1为高频扼流圈,要求它对高频的感抗很大,近似开路CJVΩ高频通路直流和调制频率通路图6 变容二极管及其控制电路接入振荡电路路,而对直流和调制频率近似短路。
对高频而言,L1相当于断路,VQC3相当于短路,因而C3和二极管D1接入LC振荡电路,并组成振荡器中的电抗分量,等效电路如下左图所示。
对直流和调制频率而言,由于C 3的阻断,因而VQ和uΩ可以有效的加到变容管上,不受振荡回路的影响,等效电路如图6是示。
6. 电路工作分析 6.1谐振回路总电容C??Ca?C3CjC3?Cj回路总电容变化量?C??p?Cj2单位调制电压所引起的最大频偏称为调制灵敏度,以Sf表示,单位为 kHz/ V,即Sf = △fm / VΩmVΩm为调制信号的幅度;△fm为变容管的结电容变化△Cj时引起的最大频偏。
在频偏较小时,△fm与△C∑的关系可采用下面近似公式,即?fmfo??12??C?CQ??C?VΩm调制灵敏度 Sf?2CQ?fo?调制灵敏度Sf可以由变容二极管Cj-v 特性曲线上VQ处的斜率kc计算。
Sf越大,说明调制信号的控制作用越强,产生的频偏越大。
改变CC 1的值可以使变容二极管的工作点调节到最佳状态。
7. 电路元器件参数 7.1震荡回路参数LC 显然LC如有变化,必然引起震荡频率的变化,影响LC变化的因素有:元件的机械变形,周围温度变化的影响,适度,气压的变化,因此为了维持LC的数值不变,首先就应选取标准性高的,不易发生机械变形的元件;其次,应尽量维持振荡器的环境温度的恒定,因为当温度变化时,不仅会使LC的数值发生变化,而且会引起电子器件的参数变化,因此高稳定度的振荡器可以封闭在恒温箱(杜瓦瓶)内,LC采用温度系数低的材料制成。
7.2 温度补偿法温度补偿理论要提高频率稳定度,回路的标准性越高越好。
使L与C的变化量与△L与△C的变化量相互抵消以维持恒定的震荡频率,:若回路的损耗电阻r很小,即Q值很高,则振荡频率可以近似的用回路的固有频率f0来表示。
由于外界因素的影响,使LC产生微小的变量△L、△C,因而引起振荡频率的变化,若选用合适的负温度系数的电容器(电感线圈的温度系数恒为正值),使得△C/ C与△L/L互相抵消,则△f可减为零。
这就是温度补偿法。
7.3 回路电阻r的大小是由振荡器的负载决定的,负载重时,r大,负载轻时r小,当负载变化时,振荡频率也随之变化。
为了减小r的影响尽量使负载小且稳定,r越小,回路的Q值越高,频率的稳定度也越高, 7.4 加缓冲级为了减弱后级电路对主振器的影响,可在主振器后面加入缓冲级。