高频电子电路1解析

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基础知识高频电子线路PPT课件

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sias高频电子线路第1章基础知识一千兆赫几百兆赫几十兆赫最高工作频率可达50可达10小于1相对带宽可小于12可小于4矩形系数可满足多种频率特性性能稳定工作频率高可靠性高性能稳定成本低工作频率较高频率稳定对带宽窄特点符号两端声表面滤波器陶瓷滤波器晶体滤波器滤波器名称12集中选频滤波器sias高频电子线路第1章基础知识13电噪声定义
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
第28页/共72页
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(知识点整理).doc

高频电子线路(知识点整理).doc

高频电子线路(知识点整理).doc
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。

高频电子电路参考答案

高频电子电路参考答案

第1章 高频小信号谐振放大器给定串联谐振回路的0 1.5MHz f =,0100pF C =,谐振时电阻5R =Ω,试求0Q 和0L 。

又若信号源电压振幅1mV ms U =,求谐振时回路中的电流0I 以及回路上的电感电压振幅Lom U 和电容电压振幅Com U 。

解:(1)串联谐振回路的品质因数为061200112122 1.510100105Q C R ωπ-==≈⨯⨯⨯⨯⨯根据0f =40212221200111.125810(H)113μH (2)100104 1.510L C f ππ--==≈⨯=⨯⨯⨯⨯ (2)谐振时回路中的电流为010.2(mA)5ms U I R === 回路上的电感电压振幅为02121212(mV)Lom ms U Q U ==⨯=回路上的电容电压振幅为02121212(mV)Com ms U Q U =-=-⨯=-在图题所示电路中,信号源频率01MHz f =,信号源电压振幅0.1V ms U =,回路空载Q 值为100,r 是回路损耗电阻。

将1-1端短路,电容C 调至100pF 时回路谐振。

如将1-1端开路后再串接一阻抗x Z (由电阻x R 与电容x C 串联),则回路失谐;C 调至200pF 时重新谐振,这时回路有载Q 值为50。

试求电感L 、未知阻抗x Z 。

图题1.2xZ u解:(1)空载时的电路图如图(a)所示。

(a) 空载时的电路 (b)有载时的电路u u根据0f =42122120112.53310(H)253μH (2)10010410L C f ππ--==≈⨯=⨯⨯⨯ 根据00011L Q C r rωω==有: 6120101115.92()21010010100r C Q ωπ-==≈Ω⨯⨯⨯⨯(2)有载时的电路图如图(b)所示。

空载时,1100pF C C ==时回路谐振,则0f =00100LQ rω==;有载时,2200pF C C ==时回路谐振,则0f =050L xLQ r R ω==+。

(高频电子线路)第一章高频电路中的元器件及基本电路

(高频电子线路)第一章高频电路中的元器件及基本电路
振荡电路的应用
广泛应用于信号产生、测量和 通信等领域。
放大电路
放大电路
放大电路的组成
利用三极管、场效应管等器件,将输入信 号进行放大,以获得足够大的输出信号的 电路。
一般由输入级、输出级、电压放大级和电 流放大级四部分组成。
放大电路的分类
放大电路的应用
根据工作频率可分为低频放大电路和高频 放大电路;根据电路结构可分为分立元件 放大电路和集成电路放大电路。
调制解调电路的应用
广泛应用于广播、电视、卫星通信、移动通信等领域。
PART 04
高频电路的性能指标与测 试方法
高频电路的性能指标
增益
带宽
衡量高频电路传输信号能力的指 标,通常指电路能够传输信号的 频率范围。
高频电路的放大能力,通常以分 贝(dB)为单位。
噪声系数
衡量高频电路信噪比性能的指标, 表示信号与噪声的相对大小。
PART 03
高频基本电路
振荡电路
振荡电路
利用电路自激振荡的原理,将直 流电能转换为具有一定频率和幅
度的交流电能输出的电路。
振荡电路的组成
一般由放大器、正反馈网络、 选频网络和稳幅环节四部分组 成。
振荡电路的分类
根据电路中元件是否含有电感器或 电容器,可分为RC振荡电路、LC振 荡电路和晶体振荡电路三大类。
https://
2023 WORK SUMMARY
高频电子线路第一章 :高频电路中的元器
件及基本电路
REPORTING
https://
目录
• 高频电子线路概述 • 高频电路中的元器件 • 高频基本电路 • 高频电路的性能指标与测试方法
PART 01
高频电子线路概述

高频电子电路-绪论.ppt

高频电子电路-绪论.ppt

超外差式接收机方框图
信号流程说明: 优点:
可将中频放大器制成固定工作频率的高增益放大器。 选择性好,增益高,稳定。
数字通信系统组成方框图
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对于数字通信系统来说,除了包含图中 的各个功能模块以外,还要有同步系统,用 于建立系统的收、发两端相对一致的时间对 应关系,即通过在收端确立每一位码的起止 时刻,确定接收码组与发送码组之间的对应 关系,从而正确恢复发端的信息。
反馈控制电路:自动增益控制、自动频率控制、锁 相环。
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。
频谱特性包含幅频特性和相频特性两部分, 它们分别反映信号中各个频率分量的振幅和相位 的分布情况。
任何信号都会占据一定的带宽。 从频谱特性 上看, 带宽就是信号能量主要部分(一般为90%以 上)所占据的频率范围或频带宽度。
3.
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。
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。
典型模拟通信系统
调制:将携带信号的低频电信号(基带信号、低频信号,调制信 号)要“将装无载线”电到信高号频有振效荡地信发号射(出载去频,信号)上,生成已调信号。 使用天调线制的、长解度调同必的一须部数和分量电原级信因。号:的波长为

高频电子线路通俗分析

高频电子线路通俗分析
说明载波振幅受基带信号控制的程度说明载波振幅受基带信号控制的程度fcfcfofcfofcfcf二调幅发射机的基本工作原理音频信号基带信号载波信号已调信号放大中间放大调制器倍频缓冲低频电压放大低频功放10三无线电信号的接收超外差式调幅接收机高频小信号放大混频器中频放大器解调器低频放大器本地振荡器变频器基带信号已调信号中频信号1112通信的传输媒质波长传播速度310一无线电波段的划分12二无线电波的传播沿地面传播沿直线空间传播依靠电离层传播中长波超短波30mhz短波1530mhz导航播送标准的时间信号卫星通信中继通信调频和电视广播以及雷达导航系统远距离无线电广播电话与电报通信以及中距离小型移动电台第二章高频小信号谐振放大器熟练掌握并联谐振回路的基本特性及其耦合联接方式熟练掌握高频小信号放大器的电路组成和工作原理并能应用晶体管y参数等效电路计算其各项性能指标正确理解谐振放大器的稳定性了解集中选择性滤波器的工作原理21概述一高频小信号放大器的作用用于接收设备以提高信号的质量和抗干扰能力二高频小信号放大器的分类选频放大按负载的不同分为非谐振放大器
=
1 Rq
Lq Cq
串联谐振频率:
fs = 2π
1 LqCq
并联谐振频率:f p =

1
Lq
CoCq Co + Cq
20
感性区
0
fq
容性区
fp f
容性区
主要特点
¾石英晶体的Q值非常高,一般为几万甚至几百万 ¾石英晶体与外电路的耦合很弱 ¾受外界因素的影响小 ¾在工作频率附近阻抗变化率大,并有很高的并 联谐振阻抗
导线 电磁波
无线电发展简史
4
二、无线电信号的产生与发射
(一)、调制的基本概念 1、什么是调制?

高频电子线路曾兴雯(第三版)第一章课后习题解析

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)。

高频电子线路(知识点整理)

高频电子线路(知识点整理)

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 )1(CL ωω-0100=-=C L X ωωLC 10=ωCR R L Q 001ωω==)(j 00)()(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 ⎪⎭⎫ ⎝⎛-+=L C L CR ωω1j 1C ω1-+ –CV sLRI s C L 22222221cos 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⋅=⋅⋅=ωQ CQV 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 01++=反之w p=√[1/LC-(R/L)2]=1/√RC·√1-Q23.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.信号源阻和负载电阻的影响由此看出,考虑信号源阻及负载电阻后,品质因数下降,并联谐振回路的选择性变坏,通频带加宽。

高频电子电路1[1].1.1

高频电子电路1[1].1.1

ωo L ω ωo = r 1 + j ( − ) r ωo ω


ω ωo ω 2 − ωo2 ( ω − ω 0 )(ω + ω o ) 2∆ω ( − )= ≈ = ω oω ωo ωo ω ωoω
Zp = Re0 1 + jQ 0
jϕ p
其中: 其中 : ∆ω = ω −ωo
显然,理想选频电路的矩形系数K 显然,理想选频电路的矩形系数 0.1=1,而实际选频电路的矩 , 形系数均大于1。 形系数均大于 。
1.1.1 选频特性
另外,为不引入信号的相位失真, 另外,为不引入信号的相位失真,要求在通频带范围内选 频电路的相频特性应满足
dϕ ( f ) =τ df
φ(f) +π/2 φo 0 -φo -π/2 f1 fo 理想
(1) 当 ω <
ω o ,即 ωL −
6.谐振曲线 .
定义: 定义: 谐振回路: 并联 谐振回路: 回路电压与工作频率之间的关系
ii Z p ui 1 αp = = = uio ii Z po 1+ξ 2
谐振回路: 串联 谐振回路 : 回路电流与工作频率之间的关系
us Zs = = us Z so
L
r
RS uS
RL
并联 谐振回路的有载 Q 值:
QL = Rs / / Re 0 / / RL ωo L
Re 0 ωo L
串联 谐振回路 Q 值: ωo L QL = r + Rs + RL
Q0 =
空载时的 Q 值
Q0 =
ω0L
r
QL ↓
仿真
两者相比较下降,因此通频带加宽,选择性变坏。 两者相比较下降,因此通频带加宽,选择性变坏。

高频电路分析讲解教程54页PPT

高频电路分析讲解教程54页PPT

f1)
2
所以
BW 0.7
=f2-f1=
f0 Q0
(1.2.13)
可见, 通频带与回路Q值成反比。 也就是说, 通频带与
回路Q值(即选择性)是互相矛盾的两个性能指标。 选择性是指
谐振回路对不需要信号的抑制能力, 即要求在通频带之外,
谐振曲线N(f)应陡峭下降。所以,Q值越高,谐振曲线越
陡峭, 选择性越好,但通频带却越窄。一个理想的谐振回路,
串联谐振回路空载时阻抗的幅频特性和相频特性表达式 分别为:
Z=r+j r2 (wL 1 )2 wc
wL 1
arctan wc
r
并联谐振回路空载时阻抗的幅频特性和相频特性表达式分
别为:
z
1
ge20
(wc
1 )2 wL
wc 1
arctan wL
ge0
图1.2.4(a)、 (b)分别是串联谐振回路与并 联谐振回路空载时的阻抗特性曲线。由图可见,前者在谐振频 率点的阻抗最小,相频特性曲线斜率为正; 后者在谐振频率 点的阻抗最大,相频特性曲线斜率为负。所以,串联回路在谐 振时,通过电流I00最大; 并联回路在谐振时,两端电压U 00最大。 在实际选频应用时,串联回路适合与信号源和负载 串联连接,使有用信号通过回路有效地传送给负载;并联回路 适合与信号源和负载并联连接,使有用信号在负载上的电压振 幅增大。
由上式可知, 一个单谐振回路的矩形系数是一个定值, 与其回路Q值和谐振频率无关,且这个数值较大,接近10, 说明单谐振回路的幅频特性不大理想。
1.2.2
图1.2.3是串联LC谐振回路的基本形式, 其中r是 电感L的损耗电阻,RL是负载电阻。
下面按照与并联LC回路的对偶关系, 直接给出串联LC 回路的主要基本参数。

高频电路详解

高频电路详解

第一章 高频电路基本常识 第一部分为何要学习高频电路的知识电子电路可以分为模拟电路与数字电路,而模拟电路又可以分类为低频率电路与高频电路。

一般的电子技术人员,首先尝试设计或制作的,大多以数位电路或低频率电路为主,此较少从高频电路开始的。

其主要原因是,高频电路较难去理解,往往所制作出的电路无法如预期的设计目标动作。

但是,如果忽略了高频电路的基本常识,也可能使所设计出的数位电路或低频率电路不能成为最适当,甚至於可能会造成动作的不稳定。

相反地,如果能够熟悉高频电路,也可以提高数位电路或低频率电路的设计水准。

近些年,无论是数位电路或以直流为主的测试仪器电路,对於处理系要求高速化,结果也使得高频电路的基本常识相当重要。

低频率电路与高频电路的区别为了了解高频电路的特征,在此,对低频率电路与高频电路作一此较。

如下图1所示的为低频率电路与高频电路的此较。

图(a )为低频率电路,图(b)为高频电路。

首先,说明信号的流通。

由於在低频率电路的信号其波长较长,一般可以忽略时间因素。

因此,振荡器的输出端舆放大器的输入端可视为同一信号。

也即是,在低频率电路中的信号流通如箭头的方向所示,成为闭回路,此也称的为集中常数的考虑方法。

而在高频电路中,由於波长较短,不可以忽略时间的要素。

在同一时间的振荡器输出端,中途的电缆线上,放大器的输入端的信号就非同一信号,也就是说信号像电波一样传输着,这种考虑电路问题的方法称为分布常数。

一般地,在集中常数电路中的低频电路中,对於电缆线的限制较少,可以使用一般的隔离线,重视杂讯兴频率特性。

而在分布常数电路中的高频电路中,为了不使信号发生传送路径上的失真,使用同轴电缆线,重视特性阻抗。

在放大器的输出端所连接的负载如下:图1-(a )低频电路图1-(b )高频电路图(a)低频率电路为定电压驱动……即使负载阻抗有变化,输出电压也一定,放大器的输出阻抗Zo 舆负载的阻抗ZL 的关系为Zo<ZL 。

《高频电子线路》课件

《高频电子线路》课件
《高频电子线路 》PPT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

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

高频电子线路课后习题答案解析_曾兴雯

高频电子线路课后习题答案解析_曾兴雯

WORD 资料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。

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1
12
us
s
ii iio
Zs us
1
12
Z so
同样定义并联(串联)谐振回路端电压(电流)的相位为
P tg1
S tg1
P或 S
P 或 S
1
Q1
Q2 > Q1
Q1
Q2
Q2
O
O
1.1.2 LC 选频回路
7 通频带
定义:
并联 谐振回路:
串联 谐振回路:
令:ui 1 1
uio
2
12
所对应的频率范围。
+π/2
φo
φ(f)
理想
度内的各频率分量都延迟一个相 0
同时间τ,这样才能保证输出信号 中各频率分量之间的相对关系与
-φo
-π/2
f1 fo f2
实际 f
输入信号完全相同。
2Δf0.7
实际选频回路的相频特性曲线并不是一条直线,所以回路
的电流或端电压对各个频率分量所产生的相移不成线性关系, 这就不可避免地会产生相位失真,使选频回路输出信号的包络 波形产生变化
p tg1
s tg 1
返回
5 回路阻抗频率特性
Zp
Rp
12
Zs R 1 2
返回
p tg1
s tg1
ZP
Rp
ZS
电感性
电容性
电容性
电感性
o
讨论:
o
R
(1) 当 < o
,即L 1 <0
C
有 0
p 0 并联 LC 谐振回路呈电感性,s 0 串联 LC 谐振回路呈电容性
(2) 当 > o
Z p e j
1 jQ
o
Zs
R( 1
jQ
2 o
)
R( 1
j
)
Zs e j
5 回路阻抗频率特性
iS
RS
C
L
R
C
L
RS
uS
R
Z
p
1
Rp jQ 2
Rp 1 j
Z p e jP
o
Zs R( 1
2 jQ
o
) R( 1 j )
Zs
e jS
其中: Q 2 称广义失谐
o
Zp
Rp
12
Zs R 1 2
ii 1 1
iio 2
12
由定义可得: Q 2 1
o
B 2 o 或 fo
QQ
结论:Q 值越大频带越窄,回路损耗越小。
ui 1
ii 1
uio
iio
1
1
2
2
o
返回
o
1.1.2 LC 选频回路
8 信号源内阻及负载对回路的影响
当考虑到信号源内阻Rs 及负载Rl 对回路的影响时
C
LR
iS
RS
RS C
Rp
L RL
uS
RL
并联 谐振回路的有载 Q 值: 串联 谐振回路 Q 值:
ZS
R
j(L
1 C
)
RSO
jX
(1) 谐振条件:当回路总电抗 X=0 时,回路呈谐振状态
(2)并联谐振阻抗
串联谐振阻抗
L Zpo CR = R p
谐振阻抗
Zso R
(呈纯电阻,且取最大值)
(呈纯电阻,且取最小值)
(3) 谐振频率: 由于, X 0
即,0
1 L
0C
=0
0
1 LC
f0
2
1 LC
理想
H( f ) 0
0.8
理想的幅频特性应是矩形,既 0.6 是一个关于频率的矩形窗函数。 0.4
0.2
矩形窗函数的选频电路是一 0 个物理不可实现的系统,实际选
频电路的幅频特性只能是接近矩
2Δf0.7
f1 fo f2 2Δf0.1
形 定义矩形系数K0.1表示选择性: K 0.1
2 f 0.1 2 f 0.7
R
0 RC
L
(请注意:R 与 RP 的关系) Rp CR
返回
1.1.2 LC 选频回路
iS RS
C
Rp
L
5) 谐振时电压和电流的关系
Ic
电流谐振
IR U
Ic
C
L
RS
uS
R
UL 电压谐振
U R
I0
UC
4 回路的频率特性
iS
RS
C
L
R
C
L
返回
RS
uS
R
L
Zp
C R jX
Rp
1
j
L / RC
L R
双调谐回路
②各种滤波器: LC 集中滤波器
石英晶体滤波器 陶瓷滤波器 声表面波滤波器
返回
1.1.1 选频网络的基本特性
返回
要求选频电路的通频带宽度与传输信号有效频谱宽度相一致。
理想的选频电路通频带内的幅频特性
dH ( f ) 0
df
通频带外的幅频特性应满足
α(f)=H(f ) / H(fo) 1.0
实际 f
2Δf0.7称为通频带 : B f2 f1 2( f2 f0 ) 2f0.7 显然,理想选频电路的矩形系数K0.1=1,而实际选频电路的矩 形系数均大于1。
1.1.1 选频网络的基本特性
返回
另外,为不引入信号的相位失真,要求在通频带范围内选
频电路的相频特性应满足
d( f
df
)
g
即理想条件下信号有效频带宽
(
1 CL
)
1
j
L R
(
1
CL
)
ZS R jX
R
jL
j
1
C
R j(L 1 ) C
1
Rp
j oL (
o
)
R[ 1 j o L ( o )] R o
R o
又由于: Q
o L
R
,而
(
o
o
) 2 o2 o
( =
0 )( o
o
)
2 o
其中: o
Zp
Rp 2
Rp 1 j
第一章 高频小信号谐振放大器
1.1 LC选频网络
1.2 高频小信号调谐放大器
1.3 集中选频放大器
1
返回
1.1 LC选频网络
选频网络在通信电路中被广泛应用:
具有选频特性 : 选出所需频率信号 滤除不需(干扰)频率信号
通信电路中常用的选频网络分为两大类
①LC 谐振回路:单 LC 谐振回路(串联,并联)
1
jC
1
jC
L
C R j( L 1 )
C
L
C R jX
L
RS
uS
R
R
ZS
Zs
R
jL
j
1
C
R
j(
L
1
C
)
R jX
(注意:L >>R X (L 1 ) C
返回
1.1.2 LC 选频回路
iS
iSRS
RZSPO C
C
Rp
L
L
R
C RS
uS Z SO
L R
L
ZP
C R jX
GP
jB
3 回路谐振特性
返回
1.1.2 LC 选频回路
iS RS
+ ui C
-
Rp

L
C
L
RS uS
ii
R
4 )品质因数
物理意义: 谐振条件下,回路储存能量与消耗能量之比
= Q
ui2 / o L
ui2 / RP
RP
oL
= Q
i i2 o L
i
2 i
R
oL
R
=
ui2 o C
ui2 / Rp
=oCRp
=i
2 i
/
o
C
=
1
i
2 i
,即L 1 >0
C
有 0
p 0 并联 LC 谐振回路呈电容性,s 0 串联 LC 谐振回路呈电感性
6.谐振曲线
定义: 并联 谐振回路:
回路电压与工作频率之间的关系
返回
串联 谐振回路:
继续
回路电流与工作频率之间的关系
常用的谐振曲线为归一化谐振曲线,即为
p
ui uio
ii Z p ii Z po
1.1.2 LC 选频回路
LC 谐振回路分为: 并联 LC 谐振回路
串联 LC 谐振回路
电路特点: 谐振特性 选频特性
1 电路结构
并联 LC 谐振回路
RS iS
C
L
R
串联 LC 谐振回路
C
L
RS
uS
R
返回
1.1.2 LC 选频回路
C
L
C RS iS
ZP
2 回路阻抗
Zp
( R jL ) R jL
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