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文档简介
1、第一章 绪论,学习要点: 1.1.1高频电路课程研究的对象 本课程研究的对象是模拟无线通信系统中的发送设备和接收设备,重点研究它们的组成原理、基本电路和分析方法。 1.1.2通信系统 一个完整的通信系统应包括:信号源、发送设备、传输信道、接收设备和收信装置五部分,如图1-1所示,无线通信系统的基本组成,1.1.3信号与频谱 所谓“频谱”即是指组成信号的各正弦分量按频率分布的情况。为了更直观地了解信号的频率组成和特点,我们通常采用作图的方法表示频谱。用频率f做横坐标,用信号的各正弦分量的幅度做纵坐标做出的关系曲线称之为频谱图。,1)对于周期性信号,采用傅里叶级数展开式将信号分解为许多离散的频率分
2、量(各分量间成谐频关系)。 2)对于非周期性信号,采用傅里叶变换的方法分解为连续谱, 信号为连续谱的积分。 ,图 1-3频谱图,1.1.4无线电波的传播特性 传播特性指的是无线电信号的传播方式、传播距离、传播特点等。无线电信号的传播特性主要根据其所处的频段或波段来区分。 根据无线电波在传播过程所发生的现象, 电波的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,1.1.5 频率特性:无线电信号的频率或波长 高频的含义 狭义解释:频率范围3-30MHz,短波频段; 广义解释:频率范围300-300GHz,中波-微波波段(本课程涉及的波段),1.1.6调制特
3、性,所谓调制, 就是用调制信号去控制高频载波的参数, 使载波信号的某一个或几个参数(振幅、 频率或相位)按照调制信号的规律变化。将音频信号“装载”在高频载波上,以利于由天线发射和接收 调制的原因: 1、从切实可行的天线出发:为使天线能有效地发送和接收电磁波,天线的几何尺寸必须和信号波长相比拟,一般不宜短于1/4波长。例: 音频信号: 20Hz20kHz,波长:15 15000 km,天线长度: 3.75 3750km。 2、实现信道的复用,提高信道利用率。,高频电路的基本内容应该包括: (1)高频振荡器 (2)放大器 (3)混频或变频 (4)调制与解调,第二章 高频电路基础,学习要点: 2.1
4、.1高频电路中的元器件 基本组成:有源器件、无源元件和无源网络。 无源器件:电阻、电容和电感,属于线性元件; 有源器件:二极管、晶体管和集成电路。 2.1.2 高频电路中的组件 高频电路中的无源组件或无源网络主要有高频振荡(谐振)回路、高频变压器、谐振器与滤波器等, 它们完成信号的传输、频率选择及阻抗变换等功能。,(1)高频振荡(谐振)回路 由电感和电容元件组成的振荡回路,振荡回路包含单振荡回路和耦合振荡回路,而单振荡回路又包含串联谐振回路和并联谐振回路。 (2)滤波器:LC集中滤波器、石英晶体滤波器、陶瓷滤波器和声表面波滤波器等。,2.1.3 串联谐振回路和并联谐振回路 1、电感、电容、信号
5、源三者串联,称之为串联谐振回路(见图2-1 (a)),图2-1 (a),2、电感、电容、信号源三者并联,称之为并联谐振回路(见图2-1 (b)),图2-1 (b),3、串并联谐振回路的特点与参量如下表所示:,4、抽头式并联振荡回路,图2 2 几种常见抽头振荡回路,等效规则:,5、耦合振荡回路,图2-3 两种常见的耦合回路及其等效电路,结论:,1)自初级回路向右方看去,次级回路耦合产生的效应等效于初级回路中串联了一个反映阻抗 即: 2)自次级回路向左看去,由于初级回路电流 的作用,相当于次级回路中加入一个感应电动势( ),2.1.5 阻抗变换与阻抗匹配 1、振荡回路的阻抗变换(抽头式、耦合) 如
6、:阻抗折合: ;信号源折合:,图2-4,2、LC网络阻抗变换 1)串-并联阻抗等效互换: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,而保持其等效阻抗和值不变。 当Q1时,则简化为: R并 Q2R串,X并 X串,图2-5,2) LC型网络阻抗变换 LC选频匹配网络有倒L型、T型、 型等几种不同组成形式,其中倒L型是基本形式。 L型网络阻抗变换,图2-6 L型匹配网络:R2是负载电阻,R1是二端网络在工作频率处的等效输入电阻。,对于图(a) 将其中X2与R2的串联形式等效变换为Xp与Rp的并联形式,如图(c)所示。在X1与Xp并联谐振时,有X1+Xp=0, R1=Xp,再根据串并联阻抗变换公式可求得: 采用这种电路可以在谐振频率处增大负载电阻的等效值。,对于图(b) 将其中X2与R2的并联形式等效变换为Xs与Rs的串联形式,如图(d
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