通信电子线路重点总结资料
《通信电子线路》课件
物联网
物联网设备中,通信电 子线路用于设备间的信
息传输。
通信电子线路的发展历程
1 2 3
早期阶段
早期的通信电子线路主要采用模拟信号传输方式 ,电路结构简单,但信号质量不稳定。
中期阶段
随着数字信号处理技术的发展,通信电子线路开 始采用数字信号传输方式,提高了信号的传输质 量和稳定性。
现代阶段
串行通信协议
如RS-232、RS-485等,实现设备之间的串行数据传输。
并行通信协议
如IEEE 488等,实现设备之间的并行数据传输。
通信网络的架构与组网技术
通信网络的架构与组网技术
构建和管理复杂的通信网络,实现高效的数据传输和资源共享。
网络拓扑结构
如星型、总线型、环型和网状等,根据实际需求选择合适的网络拓 扑结构。
信号的调制解调原理
调制方式
信号的调制方式有多种,如调频、调相和调幅等,每种方式都有 其特点和应用场景。
解调方法
解调是将已调信号还原为原始信号的过程,常用的解调方法有相干 解调和非相干解调。
调制解调器的原理
调制解调器是实现信号调制和解调的设备,其工作原理涉及到信号 的频谱搬移和滤波等技术。
信号的放大与滤波原理
。
模拟信号处理技术
模拟信号处理技术
采用模拟电路和电子器件对信号进行放大、滤波、调制和解调等 处理。
放大器设计
设计高性能的放大器,实现对微弱信号的放大和增强。
滤波器设计
设计不同类型和性能的滤波器,实现对信号的频域选择和处理。
通信协议与接口技术
通信协议与接口技术
实现不同设备之间的通信和数据交换,保证数据传输的可靠性和稳 定性。
《通信电子线路》PPT课件
通信电子线路课件
调制是将低频信号调制到高频载波上,解调是从高频信号中提取出低频信号。
调制解调的基本概念
调制可以分为调幅、调频、调相三种方式。
调制的分类
调制解调技术在无线通信、卫星通信、光纤通信等领域有广泛应用。
调制解调的应用
调制解调器是实现调制解调功能的设备,其原理和实现方式有多种。
调制解调器的原理与实现
03
06
通信电子线路前沿技术与发展趋势
5G技术应用
5G技术广泛应用于自动驾驶、远程医疗、智能制造等领域,为各行业带来了巨大的变革和机遇。
5G通信技术
5G技术是当前通信领域最前沿的技术之一,具有高速率、低时延、大连接等优势,能够满足未来各种物联网应用的需求。
5G技术挑战
5G技术的推广和应用仍面临一些挑战,如基站建设成本高、网络安全问题等,需要不断研究和解决。
通信电子线路基本元件
总结词:电阻器是通信电子线路中常用的基本元件之一,用于限制电流和调节电压。
总结词:电容器是通信电子线路中常用的基本元件之一,用于存储电荷和过滤噪声。
总结词:电感器是通信电子线路中常用的基本元件之一,用于存储磁场能量和过滤噪声。
总结词:二极管是通信电子线路中常用的基本元件之一,用于整流和开关。
通信电子线路课件
目 录
通信电子线路概述通信电子线路基础知识通信电子线路基本元件通信电子线路电路分析通信电子线路实验与实践通信电子线路前沿技术与发展趋势
01
通信电子线路概述
包括电话通信、数据传输等,利用电缆、光纤等有线介质传输信号。
有线通信
包括移动通信、卫星通信等,利用电磁波传输信号,广泛应用于手机、电视、广播等领域。
02
通信电子线路基础知识
信号可以分为确定性信号和随机信号,连续信号和离散信号等。
通信电子线路2-1
通信电子线路
一个电阻R的高频等效电路:
CR LR R
其中CR为分布电容,LR为引线电感,R为电阻。 分布电容和引线电感越小,电阻器越 接近纯电阻特性,高频特性就越好。 金属膜电阻比碳膜电阻的高频特性好, 碳膜电阻比线绕电阻的高频特性好,贴片电 阻比引线电阻的高频特性好,
第二章 基础知识
第二章 基础知识
通信电子线路
PIN二极管:
是一种以P型,N型和本征(I)型三种半导体构 成的,它具有较强的正向电荷储存能力。它的高 频等效电阻受正向直流电流的控制,是一种可调 电阻。它在高频及微波电路中可以用做电可控开 关、限幅器、电调衰减器或电调移相器。
第二章 基础知识
通信电子线路
2)晶体管与场效应管 在高频中应用的晶体管仍然是双极型晶体管 和各种场效应管,在外形结构方面有所不同。 高频晶体管有两大类型:一类是作小信号放 大的高频小功率管,对它们的主要要求是高增益 和低噪声;另一类为高频功率管,其在高频工作时 允许有较大管耗,且能输出较大功率。
通信电子线路
2)电容器 一个实际的电容器除表现电容特性外,也具 有损耗电阻和分布电感。在分析一般超短波以下 频段的谐振回路时,常常只考虑电容和损耗。
RC LC RC
C
C
电容器的高频等效电路
第二章 基础知识
通信电子线路
容抗与频率的关系:
阻抗
0
频率
f
电容器的阻抗特性
第二章 基础知识
通信电子线路
为了说明电容器损耗的大小,引入电容器的 品质因数Q,它等于等效电阻与容抗之比。
第二章 基础知识
通信电子线路
3)集成电路 用于高频的集成电路的类型和品种要比用 于低频的集成电路少得多,主要分为通用型和 专用型两种。 目前通用型的宽带集成放大器,工作频率 可达一、二百兆赫兹,增益可达五、六十分 贝,甚至更高。用于高频的晶体管模拟乘法
通信电子线路学习总结
通信电子线路学习总结通信电子线路-----通信工程专业的必修课,在大三的第一学期我便接触了她,到现在这门课程已经结束半个月了,回想起来还就是学了不少的知识、不可否认,刚学这门课程的时候有一点困难,它跟电路理论基础这门课联系紧密,但就是电路理论基础已经结课将近两年,我有很多知识都忘了,所以在学习这门课的时候我就是与电路理论基础一起学习的、由于一开始便觉得有难度,而且心里有点畏惧难度的心理,觉得老师上课讲的听不懂,便有点松懈下去,等回过头来才发现老师已经讲了两三章了,我这个时候又着急起来,开始从头开始慢慢的瞧书,努力记忆,争取理解、通信电子线路共12章的内容,老师一共讲了7章,这7章的内容也就是蛮多的,学习起来比较吃力、第一章通信系统导论重点讲了通信系统的组成,特别就是无线电发送设备与接受设备的工作过程与基本原理,让我明白了广播发射机与接收天线的组成、还了解了无线通信系统包括数字通信系统的特点与优劣、第二章就是通信电子线路分析基础,其中的选频网络就是很重要的,对后面的学习非常重要,也就是一些基本内容、从第三章开始就进入到了系统的学习,高频小信号放大器,谐振功率放大器就是两种适用范围不同的放大器,高频小信号放大器的中心频率在几百千赫到几百兆赫,信号频谱宽度在几千赫到几十兆赫,用来放大微弱信号、谐振功率放大器的主要任务就是用来放大高频大信号,主要用于发射机的末级,使之获得足够的高频功率并馈送到天线辐射出去,主要解决的问题就是高效率与高功率输出、之后又系统的学习了她们的工作原理,电路构成以及一些自身的特性、接下来就是正弦波振荡器,内容较多,振荡器的种类也很多,老师上课讲的也比较详细、然后最后两章讲的就是调幅检波与混频以及角度的调制与解调,由于课时快到了,老师讲的较快,不过相对前几章来说,这两章比较简单,学起来没那么吃力、之后我们还做了四个实验,包括振幅调制器,调幅波信号的解调,变容二极管调频器,调频波解调实验、在老师的指导下完成了这四个实验,并在自己动手的前提下,更加理解了书本上讲得内容,有了更深层次的认识、老师上课比较注重与实际的结合,印象很深的的就是上课讲了一个太阳能热水器的例子,从原理到设计到应用老师都讲得很清晰、林老师还很喜欢出些测试卷子,时不时来个课堂小测验、虽然当时手忙脚乱,忙得人仰马翻的,但的确对我们就是很有帮助的,提前熟悉了出题的形式与做题的感觉、现在回想起来要每天早上起床去上课的痛苦,听不懂的无奈,考试前的紧张复习都成了很宝贵的事情,课程虽然结束了,但就是知识留在了脑海里,经历刻在了心里、我的通信电子线路,我的学习,永远没有结束的那一天、。
通信电子线路重点总结
通信电子线路重点总结第一章1、一个完整的通信系统应包括信息源、发送设备、信道、接收设备和收信装置五部分。
2、只有当天线的尺寸大到可以与信号波长相比拟时,天线才具有较高的辐射效率。
这也是为什么把低频的调制信号调制到较高的载频上的原因之一。
3、调制使幅度变化的称调幅,是频率变化的称调频,使相位变化的称调相。
4、解调就是在接收信号的一方,从收到的已调信号中把调制信号恢复出来。
调幅波的解调称检波,调频波的解调叫鉴频。
第二章1、小信号调谐放大器是一种最常见的选频放大器,即有选择地对某一频率的信号进行放大的放大器。
它是构成无线电通信设备的主要电路,其作用是放大信道中的高频小信号。
所谓调谐,主要是指放大器的集电极负载为调谐回路。
2、调谐放大器主要由放大器和调谐回路两部分组成。
因此,调谐放大器不仅有放大作用,还有选频作用。
其选频性能通常用通频带和选择性两个指标衡量。
3、并联谐振回路01LC0L10CLCCLCL(C称为谐振回路的特性阻抗)并联谐振回路的品质因数是由回路谐振电阻与特性阻抗的比值定义的,即QR0LCR00LR00CR0回路的越大,Q值越大,阻抗特性曲线越尖锐;反之,00R0越小,Q值越小,阻抗特性曲线越平坦。
在谐振点处,电压幅值最大,当0时,回路呈现感性,电压超前电流一个相角,电压幅值减小。
当相角,电压幅值也减小。
4、谐振回路的谐振曲线分析UUm11(Q2f2)f0时,回路呈现容性,电压滞后电流一个U对于同样频偏f,Q越大,Um值越小,谐振曲线越尖锐一个无线电信号占有一定的频带宽度,无线电信号通过谐振回路不失真的条件是谐振回路的幅频特性是一常数,相频特性正比于角频率。
在无线电技术中,常把Um从1下降到U1ff2(以dB表示,从0下降到-3dB)处的两个频率1和22f0.7的范围叫做通频带,以符号B或Bf2f1f0Q表示。
即回路的通频带为选择性是谐振回路的另一个重要指标,它表示回路对通频带以外干扰信号的抑制能力。
通信线路专业重点难点及技术措施
通信线路专业重点难点及技术措施范本一:一.引言通信线路是通信网络的基础设施,对于通信行业的发展起着至关重要的作用。
本文将重点介绍通信线路专业的重点难点及技术措施。
二.线路选址与规划1. 线路选址原则a. 安全性原则:选择位置相对较安全的地点,避免自然灾害或人为破坏的风险。
b. 路径优化原则:选择路径经济且便于施工和维修的线路。
2. 线路规划步骤a. 调研与分析:对通信需求进行调研和分析,确定线路类型及技术规格。
b. 路径设计:根据实际情况设计线路的路径及布线图。
c. 材料选用:根据线路类型选择合适的电缆及配套设备。
d. 预算和报价:制定线路的预算和报价,确保项目的经济可行性。
三.线路铺设与施工1. 材料准备与检查a. 电缆选择:根据规划设计选择适合的电缆类型,包括导线材质、绝缘材料等。
b. 设备检查与测试:确保设备齐全、功能正常,并进行测试来验证设备性能。
2. 施工步骤a. 线路预埋:根据设计要求进行电缆的预埋工作。
b. 管道敷设:将电缆穿过管道进行铺设。
c. 线缆固定:使用固定夹将电缆固定在墙面或地面上。
d. 连接与测试:将线缆进行连接,并进行测试以验证通信质量。
四.线路维护与故障排除1. 定期巡检与维护:定期对线路进行巡检与维护,确保线路的正常运行。
2. 故障排除步骤a. 故障诊断:对故障进行定位和诊断,找出故障原因。
b. 故障修复:根据故障原因采取相应的修复措施。
c. 故障测试与验证:修复完成后进行测试和验证,确保故障已经解决。
五.附件本文档涉及的附件包括线路规划图、线路建设合同、设备清单等。
六.法律名词及注释1. 通信线路:指用于传输和交换通信信息的电缆、光缆、天线、光纤等设施。
2. 线路选址原则:指在选择线路位置时遵循的安全性原则和路径优化原则等要求。
范本二:一.概述通信线路是现代通信系统中连接终端设备的重要部分,本文将详细介绍通信线路专业的重点难点及相关技术措施。
二.通信线路的分类及特点1. 分类:a. 有线通信线路:如电缆、同轴电缆、光纤等。
通信电子线路 第二章通信电子线路基础
0 < p≤1
第二章 通信电子线路基础
一. 常见抽头振荡回路(LC并联回路)
第二章 通信电子线路基础
二. 阻抗的电感抽头接入
阻抗的电感抽头接入回路的电路及其等效电路有 以下形式:
1.电感抽头接入回路L1与L2间无互感
(a)电路
(b)等效电路
2.电容的转换
C'=p2C
(2-13)
第二章 通信电子线路基础
3.电源的转换
(1)电压源的转换
US'=US/p
(2-14)
(2)电流源的转换
IS'=pIS
(2-15)
需要注意,对信号源进行折合时 的接入系数为p,而不是p2
第二章 通信电子线路基础
§ 2.4 高频晶体管的y参数等效电路
晶体管在小信号的作用下,可以用线性元件组成的电 路模型来模拟晶体管,我们称之为微变参数等效电路。在 通信电子线路中,我们常用晶体管的两种等效电路: ①根据晶体管内部发生的物理过程拟定的模型,即混合π 型等效电路。 ②根据晶体管外部电流与电压的关系式来拟定的网络模型, 即Y参数等效电路。
在高频大功率晶体管方面,在几百兆赫兹以下频率, 双极型晶体管的输出功率可达十几瓦至上百瓦。而金属氧 化物场效应管(MOSFET),甚至在几GHz的频率 上还能输出几瓦功率。
第二章 通信电子线路基础
3 .集成电路
用于高频的集成电路主要分为通用型和专 用型两种。
通用型的宽带集成放大器,工作频率可达一、 二百兆赫兹,增益可达五六十分贝,甚至更高。 用于高频的晶体管模拟乘法器,工作频率也可达 一百兆赫兹以上。
并联回路:回路处于谐振状态时,回路导纳 最小,阻抗最大,回路呈现为纯电阻。则称回路 谐振时的电阻R0为并联谐振回路的谐振电阻。
《通信电子线路》复习内容.docx
《通信电子线电路》复习内容(2013 年 1 月 10 日 15:00-17:00 在 A10301、A10302 考试) 1、 L C 回路的Q 值少通信带、选择性的关系。
2、 L C 回路谐振时的特点。
3、 L C 回路谐振频率、角频率、Q 值、通频带、谐振电阻的计算。
4、 能对单调谐放人器、双调谐放人器、多级调谐放大器、集成块小信号调谐放大器作定性 分析(不要求计算),但要掌握各元件的作用(集成块要求是外围元件),会画单、双调谐放 人器的交流等效图。
1、 内类放大电路的导通角。
2、 会画高频交流等效电路。
3、 传输线变压器的功能。
4、 会计算功率放大器的直流功率Pz 、直流电流Ic 。
、棊波分量4、集电极阻抗Rp 及负载功 率P L ,熟悉P43-P44内容。
5、 掌握功率放人器的直流供电和匹配网,会画其交流等效图(不要求计算)。
1、 正弦波振荡器的起振条件。
2、 三点式LC 振荡电路的种类。
3、 L C 振荡电路在稳定时的工作状态。
(甲类、乙类、丙类或是甲乙类状态?)4、 电容三点式、电感点式振荡电路的特点。
5、 会判断一个电路能否起振。
6、 晶体振荡的特点、种类,泛音晶体振荡器的分析与计算。
掌握锁相环的组成。
锁相环频率合成器的计算(见典型题日)。
举例实现小数分频的方法,例如如何实现分频系数为&7? 1、 2、1、调制、调幅、解调的概念。
2、A M波、DSB波、SSB波的频谱,振幅,表达式。
3、要使信号不失真,调幅系数最多为多大?4、模拟乘法器的作用,在什么条件下实现调幅(AM、DSB),什么条件下实现混频?什么条件下实现解调?5、检波、同频检波的概念,种类。
6、二极管峰值包络检波的失真问题。
第6章1、角度调制、调频和调相的概念。
2、调频、调相的表达式、最人频偏、最人相偏(调相),调频指数、调相指数、频带宽度的计算,调频、调相的区别与联系;调频指数、调和指数的意义。
3、能定性理解直接与间接调频电路的丄作原理(不要求计算);如何实现间接调频?4、鉴频的概念、种类。
通信电子线路课程总结doc资料
通信电子线路课程总结课程总结及感想课程名称:通信电子线路姓名班级学号老师:时间 2011-12-14目录课程总结及感想 0课程分章概述 (3)第一章绪论 (3)第二章小信号调谐放大器 (4)1.串联谐振回路 (4)2.并联谐振电路 (4)并联谐振回路的阻抗特性 (4)3.常用阻抗变换电路 (5)4.高频单调谐放大器 (5)5.多级调谐放大器 (6)6.本章总结 (7)第三章高频功率放大器 (7)1.窄带高频功放的工作特点 (7)2.丙类调谐功放的组成原理及分析方法 (8)3.调谐功放实用电路 (8)4.宽带高频功放及功率合成 (8)5.本章总结 (8)第四章正弦振荡器 (9)1.反馈振荡器的基本原理 (9)2.三点式LC振荡器 (9)3.石英晶体振荡器 (12)4. 压控振荡器荡 (12)5. 集成电路振荡器 (12)6. RC振荡器 (12)7.本章总结 (13)第五章振幅调制与解调 (13)1. 振幅调制的基本原理 (13)2.模拟乘法器 (14)3. 低电平调幅电路 (14)4. 振幅检波 (14)5.本章总结 (14)第六章角度调制与解调 (15)1. 调角波的性质 (15)3.调频方法及电路 (15)4.限幅器 (16)5.鉴频器 (16)6.本章小结 (17)第七章混频 (17)1. 概述 (17)2. 晶体管混频器 (18)3. 场效应管混频器 (18)4. 混频器的干扰 (18)5. 变频器 (19)6.本章总结 (19)第十章反馈控制系统 (19)1. 自动增益控制电路(AGC) (19)2.模拟锁相环路(APLL)及其应用 (20)3.本章总结 (21)课程感想(总) (21)课程分章概述第一章绪论这一章主要介绍了下面3个内容:1.通信系统的概念和基本构成2.通信系统的发展趋势3.本课程的特点1.通信系统的构成:这一部分主要是通过对系统内各个部分构成的特点分析和举例,介绍了通信系统大致的研究范围和方向,给我们对课程的一个整体的认识。
通信电子线路实训个人总结
通信电子线路实训个人总结引言通信电子线路实训是我大学期间的一门重要实践课程。
通过这门课程,我学习了通信电子线路的基本原理和设计方法,并且通过实际操作锻炼了自己的实践能力。
在整个实训过程中,我积累了许多宝贵的经验,也发现了自己的不足之处,本文将对整个实训过程进行总结。
实训内容通信电子线路实训主要涉及的内容包括理论学习和实际操作两个方面。
在理论学习阶段,我们学习了电子线路中常见的基本元器件、电路拓扑结构以及信号传输原理等基础知识。
在实际操作阶段,我们通过实验台上的设备进行了一系列实验,包括放大电路的设计、滤波电路的设计、调制解调电路的实现等。
实训收获知识与技能通过通信电子线路实训,我对电子线路的基本知识有了更深入的理解。
通过实践操作,我掌握了电子线路设计、调试和测量的基本方法,学会了使用示波器、信号发生器等设备进行实验。
我也学习了一些实用的技能,比如焊接、线缆连接等。
团队合作能力在实训过程中,我们需要与同组的同学进行协作,共同完成实验任务。
通过与他们的交流与合作,我发现了团队合作的重要性。
每个人都有不同的优势和经验,只有合理分工,共同努力,才能取得更好的成果。
实践能力通信电子线路实训是一个实践性很强的课程,通过实际操作,我提高了自己的实践能力。
在实验中,我们需要亲自搭建电路,进行调试和测试,经常会遇到各种问题,需要我们自己动手解决。
通过这样的实践,我不仅提高了对电子线路的理解,也锻炼了自己的问题解决能力。
不足与改进在通信电子线路实训过程中,我也发现了一些问题和不足之处。
首先,我觉得自己在理论知识的掌握上还存在一些欠缺,有时候不够深入理解一些概念和原理。
其次,我在实际操作中也经常会遇到一些问题,有时候需要花费较长的时间去解决。
对于这些问题,我意识到需要更多的实践,加强对基础知识的理解和应用。
此外,团队合作方面,我觉得自己有时候缺乏主动性,需要更加积极主动地与团队合作伙伴进行沟通和协作。
结论通过通信电子线路实训,我在知识与技能、团队合作能力和实践能力等方面都有了一定的提升。
东南大学《通信电子线路》知识总结
f0 Qe
。
例 2 设计一个π型匹配网络,完成源电阻 RS =10Ω和负载电阻 RL =100Ω间的阻抗变换。工作频率 f=
3.75MHz,假设所要求的有载 Qe =4。
解:负载端 L 网络的 Q 值为 Q2=2Qe = 8,则中间电阻 Rint er
1
RL Q22
100 65
1.538 RS ,即该方
轴的平面上,满足上式的点构成该信号的星座图。比特率(单位时间内处理或传递的位数)=log2S
×符号率(单位时间内发送的符号数),S 为星座图上的点数
4.4 二元数字调制(二元移幅键控 BASK,二元移频键控 BFSK,二元移相键控 BPSK)
4.5 正交幅度调制(QAM,四相移相键控 QPSK,OQPSK,π/4 QPSK)
ω0
2.2.3 实际并联回路与有载 Q 值
第1页共8页
实际并联谐振回路: Z ( j)
1 1 r jL
jC
1
r jL jC(r jL)
=
r j
L
1
1 jL
Cr L
jC
,若电感感
抗远大于其损耗电阻,则实际并联谐振回路可简化为简单并联回路。
支路串并联转换:
Rp
Xp
1 1
Q2
1 Q2
Rs Xs,支路的品质因数Q
S21:正向功率传输系数,反映增益或者衰减;S12:反向功率传输系数,反映隔离度。
输入端反射系数 in
V1 V1
S11
S12 S21 L 1 S22L
1,输出端反射系数 out
V2 V2
S22
S12S21S 1 S11S
1。
6.2 低噪声放大器指标
通信电子线路PPT课件
04
通信电子线路电路分析
放大器电路分析
放大器电路的基本原理
放大器电路的分类
放大器电路是通信电子线路中的重要组成 部分,用于将微弱的信号放大,使其能够 被进一步处理或传输。
根据工作原理和应用场景,放大器电路可 分为电压放大器、功率放大器、跨导放大 器和电流放大器等。
三极管
总结词
三极管是通信电子线路中常用的基本元件之 一,用于放大和开关。
详细描述
三极管是一种具有电流放大作用的电子元件 ,由三个半导体组成,包括两个N型和一个 P型半导体。在通信电子线路中,三极管主 要用于放大和开关电路,将微弱信号放大成 较强的信号或控制信号的通断。三极管的种 类也很多,包括硅三极管、锗三极管和场效
滤波器电路分析
滤波器电路的基本原理 滤波器电路是一种选频电路,用 于将特定频率的信号从输入信号 中提取出来,或者抑制特定频率 的信号。
滤波器电路的分析方法 常用的分析方法包括频率响应法 和极点图法,通过这些方法可以 深入了解滤波器电路的工作原理 和性能特点。
滤波器电路的分类 根据工作原理和应用场景,滤波 器电路可分为低通滤波器、高通 滤波器、带通滤波器和带阻滤波 器等。
感谢观看
电压或流。
系统模型
通信系统通常由发送器、信道和接 收器组成,发送器负责发送信号, 信道是信号传输的媒介,接收器负 责接收信号。
系统稳定性
系统稳定性是指系统在受到干扰时 仍能保持正常工作的能力,稳定性 是通信系统的重要性能指标。
模拟信号与数字信号
模拟信号
模拟信号是连续变化的电压或电流,其特点是幅度连续变化。模拟信号通常用 于语音通信和电视信号传输。
调制解调器电路的分类
《通信性电子线路》课程知识点
《通信电子线路》知识点概括绪论1、调制、解调的基本概念;为什么无线广播要对信号进行调制?2、调幅无线发射机和接收机的组成框图,各关键点的信号变化,及信号流程和处理思路。
第一章功率电子线路1、熟悉功率电子线路中的性能指标及η C P O P D P C之间的关系。
2、熟悉功率放大器的几种工作状态及特点。
3、了解功率器件散热的基本概念,掌握计算热阻、最大管耗4、熟悉功率放大器η C P O P D P C 计算的一般表达式(P20 ),及甲类、甲乙类功率放大器η C P O P DP C。
5、掌握交越失真的概念,甲乙类功率放大器如何克服交越失真。
熟悉采取的电路结构种类。
6、掌握桥式功率放大器,输出功率的计算。
第二章谐振功率放大器1、掌握LC串、并联电路的特点、谐振特性、谐振频率。
2、掌握丙类谐振功率放大器工作原理(关键字:电流为脉冲,脉冲周期为输入信号的周期,基波,滤波匹配网络,选频)、η C P O P D P C的估算。
3、熟悉准静态分析法的分析步骤,谐振功率放大器的负载特性。
4、熟悉功率放大器集电极馈电电路、基极偏置电路的组成及电路连接区别。
5、了解具体谐振功率电路的各部分电路的划分。
6、掌握滤波匹配网络的作用,熟悉元件的参数计算(已知公式)。
第三章振荡器1、掌握反馈式振荡器产生正弦波振荡的三个条件(平衡、起振、稳定)2、掌握实际电路是否能产生正弦波振荡的判断准则。
3、掌握电容三点式、电感三点式振荡电路的组成准则,及振荡频率计算。
4、熟悉石英晶体的特性,掌握石英晶体构成的振荡电路类型及振荡频率。
5、熟悉电容三点式振荡器频率不稳定的主要原因所在,改进型电容三点式频率稳定度提高的原理。
(补充)6、掌握RC文氏电桥、RC移相振荡电路的工作原理,相位平衡条件和起振条件(已知公式),振荡频率。
第四章振幅调制、解调与混频电路1、掌握振幅调制的基本概念。
2、掌握单音调制时,普通调幅波、双边带调制、单边带调制的数学表达式(格式),Ma的理解及计算。
通信电子线路全书总结 第一 第二章 片头内容 [兼容模式]
通信电子线路
全书总结第一、二章
——对第一、二章的内容进行了
详细的概述和总结
复习串讲
第一章小结
1.通信的基本概念—名词
2.信道的种类、信号在无线信道中的传播方式。
3.通信系统的构成、无线通信系统的举例
4.通信系统的发展趋势:集成、数字化、智能、现场可编程。
无线电发送系统的原理
高频振荡
高放
或倍频调幅
功放
低放
话筒
超外差式无线电接受机原理框图
混频器高频放大器
电台选择电路
中频放大器(2-3级)
解调器(检波器)
音频放大器
扬声器
本机振荡器
AGC 电路
第二章小结
1.调谐回路与阻抗变换电路。
2.小信号调放的原理、分析方法。
3.单调谐放大器的分析方法(A
(jω) 、
u
A P(jω)、B、K0.1)。
4.多级调放及其稳定性A
(jω) 、B、K0.1)。
u
5.集中选择滤波器(晶体、陶瓷、声表面波)的特点。
电子行业通信电子线路
电子行业通信电子线路1. 介绍通信电子线路是电子行业中非常重要的组成部分之一。
它为各种通信设备提供了稳定和可靠的电力和信号传输。
本文将介绍通信电子线路的基本原理及其在电子行业中的应用。
2. 基本原理通信电子线路主要由导体、绝缘体和电子元器件组成。
它的基本原理是利用导体传输电流和电磁波信号。
接下来将介绍通信电子线路的主要组成部分。
2.1 导体导体是通信电子线路的主要材料之一。
通常使用金属材料如铜或铝作为导体,因为它们具有良好的导电性能。
导体负责传输电流和信号,确保信号的稳定和准确传输。
2.2 绝缘体绝缘体被用来包裹导体,防止电流泄露和相互干扰。
常见的绝缘材料包括聚乙烯、聚氯乙烯等。
绝缘体的选择要注意其绝缘性能和耐用性,以确保信号的传输质量。
2.3 电子元器件通信电子线路中的电子元器件起着关键的作用。
它们可以调节电流和信号的强度、频率和方向,确保信号在传输过程中的稳定性和可靠性。
常见的电子元器件包括电阻器、电容器、电感器、放大器等。
3. 类型和应用通信电子线路有各种不同的类型和应用。
下面将介绍几个常见的通信电子线路类型及其应用领域。
3.1 收发器电路收发器电路是常见的通信电子线路之一。
它能够将信号从发送端转换为适合传输的形式,并在接收端将其重新转换为原始信号。
收发器电路广泛应用于无线通信系统、电视和广播设备等。
3.2 滤波器电路滤波器电路用于筛选和调整特定频率范围的信号。
它可以滤除噪音和干扰,提供干净和清晰的信号。
滤波器电路广泛应用于无线通信系统、音频设备、图像处理等领域。
3.3 放大器电路放大器电路用于增强信号的强度。
它可以将弱信号放大到足够的水平,以便在传输过程中减少信号损失。
放大器电路广泛应用于音频设备、雷达系统、通信基站等。
3.4 编解码电路编解码电路用于将信号转换为特定的编码形式,在接收端将其解码为原始信号。
它在数字通信和数据传输中起着重要的作用。
编解码电路广泛应用于计算机网络、电话系统、数字广播等。
09通信电子线路通信电子线路复习提纲
通信电子线路复习提纲一、基本知识1、单工通信、半双工通信和全双工通信的概念。
2、信道带宽的定义是什么?但知道允许通过信道的信号的最高频率和最低频率时,怎样求出信道的带宽?3、噪声因素与噪声系数两个参数的区别。
4、系统的1dB压缩点的定义。
5、广播接收机的中频频率是465kHz,当收听载波频率为931kHz的电台目时,会产生1kHz的哨叫声,这种现象产生的原因?叫什么干扰?6、镜像频率对于混频器而言是非常有用的一种信号7、设混频器的镜像产生的原因是什么?8、LC并联谐振回路、LC串联谐振回路发生谐振时,阻抗、输出电压、输出电流分别有什么特点?9、发生谐振时,阻抗、输出电压有什么特点?10、按放大管的导通角可将放大器分为哪些类型?11、如果放大管工作在开关状态,该放大器属于什么类型的放大器?12、功率放大器的导通角越大,与工作效率关系是什么?13、非线性功率放大器有哪些种类?14、高效射频功率放大器有哪些?15、反馈式振荡器启振及起振后能输出幅度稳定的正弦波信号需满足的条件是什么?16、组成反馈式振荡器的放大器增益必须满足什么条件?17、三点式振荡器要能够启振,X be、X ce和X cb的电抗性质必须满足什么样的条件?18、电容三点式与电感三点式振荡器相比,其主要优点是什么?19、直接频率合成与间接频率合成的概念。
20、由谐波发生器、倍频器、分频器和混频器等组合电路来实现所需要的实用频率的合成,属于什么样的方法?21、基带信号中带宽怎样确定?22、调幅波的调制指数m的取值范围是什么?23、调制信号、载波信号和调波信号各自的特点是什么?24、幅度调制和角度调制都能够实现频谱搬移,他们的不同点是什么?。
25、包络检波器中有哪些失真?怎样克服?26、若载波u C(t)=U C cosωC t,调制信号uΩ(t)= UΩsinΩt,则调频波和调相波的表达式分别是什么?27、DSB调制SSB调制各自最大的特点是什么?28、抑制载波的双边带调副与标准调幅相比较有哪些异同?29、普通幅度调制波、抑制载波的双边带幅度调制波的包络都能反映调制信号的信息,它们的不同点是什么?应用什么样的方法来解调?30、包络检波和相干解调分别可以解调哪些已调波?31、调频波的最大角频偏△ωm与那些参量有怎样关系?。
通信电子线路总结
(4)变压器阻抗变换电路 )
+
M C N1 N2 RL
+
u1
-
u2
-
RL'
变压器初次级电压比u1/u2等于相应圈数比N1/N2,故有
R L′ = ( N1 2 ) RL N2
N1 N2
可通过改变
比值调整RL'的大小。
2-3 放大器
n级谐振放大器包含有n+1个谐振回路。 故高Q电路的3dB带宽为:
2-1 元件
(1)电感:理想电感器L的感抗为jωL,其中ω为工作 )电感: 角频率。 R=Q02r
r=R/Q02 电流相等
P无 ω L R = = 其中: Q0 = P有 r ωL
电压相等
注意: 注意: 1)理想电感,r=0、R=∞、Q0=∞; 2)工艺,导线表面镀金或银,加粗线径。
常见题型: 常见题型: 已知L、r和ω,求Q0、R。
0 t
= U C cos[(ω0 + ∆ω f ∫ cos Ωt dt + ϕ0 ]
0
t
= U C cos[(ω0 +
∆ω f Ω
t 0
∫ cos Ωtd Ωt + ϕ ]
0 0
t
= U C cos[(ω0 + m f ∫ cos Ωtdt + ϕ0 ]
u 调相: PM (t ) = U C cos(ω0t + S pU Ω cos Ωt + ϕ0 ) = U C cos(ω0t + m p cos Ωt + ϕ0 )
3-1 振荡器
正反馈
AB ≥ 1
实验: 实验: 可通过设法去除 正反馈前、 正反馈前、后, 测量器件偏压的 变化来判别是否 起振
通信电子线路总复习 ppt课件
R1 R2
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§2.1.3 串、并联阻抗等效互换与抽头变换
所谓等效就是指电路工作在某一频率时,不管其内部的
电路形式如何,从端口看过去其阻抗或者导纳是相等的。
1. 串并联阻抗的等效互换
R1 RX
jX1
R2 jX 2 R2 jX 2
R
2
X
2 2
R
2 2
(1) 有较强的抗干扰能力,通过再生中继技术可 以消除噪声的积累,并能对信号传输中因干扰而产生 的差错及时发现和纠正。
(2) 数字信号便于保密处理,易于实现保密通信。 (3) 数字信号便于计算机进行处理,使通信系统更 加通用和灵活。 (4) 数字电路易于大规模集成,便于设备的微型化
缺点:数字信号占据频带较宽,频带利用率低。
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3、高频小信号放大器的质量指标
1) 增益:(放大系数)
电压增益:AV
Vo Vi
2) 通频带:
功率增益:AP
P0 Pi
放大器的电压增益下降到最大值的
0.707倍时,所对应的频率范围称为放大
器的通频带,用B=2f 0.7表示。
2f 0.7也称为3分贝带宽。
增益和稳定性是一对矛盾
通频带和选择性是一对矛盾
0
(L
L')
1
0C
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例题2:有一并联谐振回路如图,并联回路的无载Q值 Qp = 80,谐振电阻 Rp = 25k,谐振频率fo = 30MHz, 信号源电流幅度 Is = 0.1mA (1)若信号源内阻Rs = 10k,当负载电阻RL不接时, 问通频带B和谐振时输出电压幅度Vo是多少? (2) 若Rs = 6k,RL = 2k,求此时的通频带B和Vo 是多少?
通信电子线路总结
删掉哦,当然包括最后一页,最后祝 言多么美丽;唯愿简单的相处,真心地付出,平淡地相守,才不负最美的人生;不负善良的自己。 人海茫茫,不求人人都能刻骨铭心,但求对人对己问心无愧,无怨无悔足矣。大千世界,与万千人中遇见,只是相识的 开始,只有彼此真心付出,以心交心,以情换情,相知相惜,才能相伴美好的一生,一路同行。
3.2 高频功率放大器的原理和特性
3.2.1 概述 3.2.2 高频功率放大器工作原理**** 3.2.3 高频功率放大器的性能分析*** 3.2.4 高频谐振功率放大器的工作状态** 3.2.5 高频功放的外部特性****
3.4 高频功率放大器的实际线路
3.4.1 直流馈电线路** 3.4.2 输出匹配网络** 3.4.3 高频功放的实际线路举例
7.2 调频器与调频方法 7.2.1 调频器 7.2.2 调频方法
一、直接调频法 二、间接调频法***
7.3 调频电路 7.3.1 直接调频电路**** 一、变容二极管直接调频电路 二、晶体振荡器直接调频电路 7.3.2 间接调频电路**
7.4 鉴频器与鉴频方法**** 7.4.1 鉴频器 7.4.2 鉴频方法 一、振幅鉴频法
二、高频变压器和传输线变压器
(一)高频变压器
(二)传输线变压器
三、石英晶体谐振器(石英振子)** 四、集中滤波器
1、LC式集中选择滤波器
2、陶瓷滤波器
3、声表面波滤波器
第3章 高频谐振放大器 3.1 高频小信号放大器
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第一章1、一个完整的通信系统应包括信息源、发送设备、信道、接收设备和收信装置五部分。
只有当天线的尺寸大到可以与信号波长相比拟时,天线才具有较高的辐射效这也是为什么把低频的调制信号调制到较高的载频上的原因之一。
调制使幅度变化的称调幅,是频率变化的称调频,使相位变化的称调相。
解调就是在接收信号的一方,从收到的已调信号中把调制信号恢复出来。
调幅波的解调称检波,调频波的解调叫鉴频。
第二章1、小信号调谐放大器是一种最常见的选频放大器,即有选择地对某一频率的信号进行放大的放大器。
它是构成无线电通信设备的主要电路,其作用是放大信道中的高频小信号。
所谓调谐,主要是指放大器的集电极负载为调谐回路。
2、调谐放大器主要由放大器和调谐回路两部分组成。
因此,调谐放大器不仅有放大作用,还有选频作用。
其选频性能通常用通频带和选择性两个指标衡量。
3、并联谐振回路( C称为谐振回路的特性阻抗)并联谐振回路的品质因数是由回路谐振电阻与特性阻抗的比值定义的,即R0 RQ R0 0CL 0LC回路的R0越大,Q值越大,阻抗特性曲线越尖锐;反之,R0越小,Q值越小,阻抗特性曲线越平坦。
在谐振点0处,电压幅值最大,当0时,回路呈现感性,电压超前电流一个相角,电压幅值减小。
当0时,回路呈现容性,电压滞后电流一个相角,电压幅值也减小。
4、谐振回路的谐振曲线分析U1Um 1 (Q2f f )22、率30L1 LC0C C对于同样频偏f,Q越大,Um值越小,谐振曲线越尖锐一个无线电信号占有一定的频带宽度,无线电信号通过谐振回路不失真的条件是:谐振回路的幅频特性是一常数,相频特性正比于角频率。
在无线电技术中,2 1)当 f f 时(实际上 f 即可),此时 = 0,这时 不随 f变化,即 常把 Um 从 1下降到 1 2( 以 dB 表示,从 0 下降到 -3dB )处的两个频率 f1 和 f2 的范围叫做通频带,以符号 B 或2 f0.7 表示。
即回路的通频带为 B f 2选择性是谐振回路的另一个重要指标, 它表示回路对通频带以外干扰信号的 抑制能力。
Q 越高选择性越好,但通频带越窄5、负载和信号源内阻对谐振回路的影响把没有接信号源内阻和负载时回路本身的 Q 值叫做无载或者空载 Q 值,以 Q0表回路并联接入的 RS , RL 越小, QL 较Q0下降的越多。
QL 下降,通频带加宽,选择 性变差6、接入系数的概念C L ' n 2 C LI S nIS 7、晶体管高频等效电路及频率参数 按照晶体管实际使用时工作频率的高低分为高频管和低频管, 晶体管在高频工作 时,频率越高,电流放大系数越小。
高频晶体管的分析常用到两种等效电路:混 合Ⅱ型等效电路与 Y 参数等效电路。
8、晶体管高频放大能力及频率参数 晶体管在高频情况下的放大能力随频率的增高而下降。
β截止频率 f , f 是β下降到 0.707 0 时的频率;特征频率 f , f 是β下降到 1 时的频率。
0 1(随f 变化的特点如下:Q示。
把计入信号源内阻和负载时的 Q 值叫做有载 Q 值,以QL 表示。
Q L QL1 R 0 R 0R S R L ɑ截止频率 f , 是ɑ下降到0.707 0时的频率; 大小关系 f f T fn接入系数 阻抗 R L相当于低频的情况。
2)当 f f的附近,开始随f增加而下降,当 f f时,降到0的70.7 %.0 0 f f Tf ff3)当 f f时(实际上 f 3f即可):f或f T f式中fT 0f.9、晶体管内部反馈的有害影响1)放大器调试困难;2)放大器工作不稳定解决办法:1)从晶体管本身想办法,使反向传输导纳减小;2)在电路上想办法,把yre的作用抵消或减小。
也就是说,从电路上设法消除晶体管的反向作用,使它变为单向化。
单向化的方法有两种,即中和法和失配法。
第三章1、高频调谐功率放大器是一种能量转换器件,它是将电源供给的直流能量转换为高频交流输出。
通信中应用的高频功率放大器,按其工作频带划分为窄带和宽带两种。
窄带高频功率放大器通常以谐振电路作为输出回路,故又称调谐功率放大器;宽带高频功率放大器的输出电路则是传输线变压器或其他宽带匹配电路,因此又称为非调谐功率放大器。
2、高频调谐功率放大器是通信系统中发送装置的重要部件,它也是一种谐振电路作负载的放大器。
3、高频调谐功率放大器与小信号调谐放大器的主要区别:小信号调谐放大器1)小信号调谐放大器的输入信号很小,在微伏到毫伏数量级,晶体管工作于线性区域;2)它的功率很小,但通过阻抗匹配,可以获得很大的功率增益(30-40dB);3)小信号放大器一般工作在甲类状态,效率较低。
调谐功率放大器1)调谐功率放大器的输入信号要大得多,为几百毫伏到几伏,晶体管工作延伸到非线性区域--- 截止和饱和区2)这种放大器的输出功率大,以满足天线发射或其他负载的要求3)一般工作在丙类,效率较高。
4、高频功率放大器因工作于非线性区域,用解析法分析较困难,故工程上普遍采用近似的分析方法--- 折线法来分析其工作原理和工作状态。
5、L,C组成并联谐振回路,作为集电极负载,这个回路叫做槽路。
6、当导通角180 时,表明管子整个周期全导通,叫做放大器工作在甲类;当90 时,表明管子半个周期导通,叫做放大器工作在乙类;当 90 时,表明管子导通不到半个周期,叫做放大器工作在丙类 7、槽路电压幅值: U cm I c1m R c8、调谐功率放大器有如下五种功率需要考虑:电源供给的直流功率 PS;通过晶体管转换的交流功率,即晶体管集电极输出的交流功率 P0 通过槽路送给负载的交流功率,即 RL 上得到的功率 PL ;④晶体管在能量转换过程中的损耗功率,即晶体管损耗功率 Pc ; ⑤槽路损耗功率 PT .U cm9、 Ec 是集电极基波电压幅值与直流电源电压之比,称为集电极电压利用系数。
10、根据调谐功率放大器在工作时是否进入饱和区, 可将放大器分为欠压、 过压 和临界三种状态。
11、工作状态的判别方法 根据管子集电极电压最低点 Ucemin 的大小,可判断放大器工作在什么状态 当U cemin U ces ,欠压工作状态;当 U cemin Uces ,临界工作状态; 当 U cemin Uces ,过压工作状态。
12、 Rc 、 Ec 、 Eb 和Ubm 变化对放大器工作状态的影响1) Rc变化对放大器工作状态的影响 --- 调谐功放的负载特性 在临界状态,输出功率 P0 最大,集电极效率 c 也较高。
这时候的放大器工作在 最佳状态。
因此,放大器工作在临界状态的等效电阻,就是放大器阻抗匹配的最佳电阻。
欠压状态时,电流 I c1m 基本不随 Rc 变化,放大器可视为恒流源; 临界状态时, 放大器输出功率最大, 效率也较高, 这时候放大器工作在最佳状态; 过压状态时,当在弱过压状态,输出电压基本不随 Rc 变化,放大器可视为恒压 源。
2) Ec变化对放大器工作状态的影响 --- 集电极调制特性只有在过压状态 Ec 对Ucm 才能有较大的控制作用, 所以集电极调幅应工作在过压 状态。
3) Eb 变化对放大器工作状态的影响 --- 基极调制特性cos U j Eb U bm在欠压区,高频振幅Ucm基本随Eb呈线性变化,Eb对Ucm有较强的控制作用,这就是基极调幅的工作原理。
4)Ubm变化对放大器工作状态的影响--- 振幅特性13、(输入匹配电路)的作用是实现信号源输出阻抗与放大器输入阻抗之间的匹配,以期获得最大的激励功率。
(输出匹配电路)的作用是将负载RL 变换为放大器所需的最佳负载电阻,以保证放大器输出功率最大。
14、由调谐功率放大器的负载特性知道,放大器工作在(临压状态)输出功率最大,功率也较高。
因此,放大器工作在临界状态的等效电阻,就是放大器阻抗匹配所需的最佳负载电阻,以Rcp表示。
15、倍频器是一种将输入信号频率成整数倍增加的电路。
主要用于甚高频无线电发射机或其他电子设备的中间级。
采用倍频器的原因:1)降低设备的主振频率;2)对于调相或调频发射机,利用倍频器可增加调制度,就可以加大相移或频移;3)利用倍频器扩展发射机输出级的工作波段;倍频器按工作原理分为两大类:(参数倍频器)和(丙类倍频器)120n16、最佳导通角与倍频次数n 的关系n n第四章1、振荡器是指在没有外加信号作用下的一种自动将(直流电源)的能量变换为一定波形的(交流振荡)能量的装置。
2、从采用的分析方法和振荡器的特性来看,可以把振荡器分为(反馈式振荡器)和(负阻式振荡器)两大类;根据所产生的波形,又可以把振荡器分为(正弦波振荡器)和(非正弦波振荡器)。
正弦波振荡器可分为LC 振荡器、RC振荡器和晶体振荡器等类型。
其中LC振荡器和晶体振荡器用于产生高频正弦波,RC振荡器用于产生低频正弦波。
3、满足振荡的(振幅平衡)条件为:KF=1 自激振荡(平衡)条件为: KF 14、起振条件是指为产生自激振荡所需K、F 的乘积最小值,满足KF>15、对两种三点式振荡器电路电路进行比较:1)电容三点振荡器反馈电压C2, 而电容对高次谐波呈低阻抗,滤除谐波电流能力强,振荡波形更接近于正弦波。
2)电感三点式振荡电路反馈电压取自反馈电感L2, 对高次谐波呈现高阻抗,不易滤去高次谐波,输出电压波形不好,振荡频率不是很高。
6、三点式电路相位平衡条件的准则是:1) Xce和X be性质相同;2 ) Xcb和Xce,X be性质相反。