高频电路设计与制作子电路

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《高频电子线路(第3版)》是由电子工业出版社于2013年6月出版,作者林春方,是电子与通信技术专业的一门重要专业基础课程。

高频电子线路(第3版)
电子工业出版社 [1]

高频电子线路是电子与通信技术专业的一门重要专业基础课程,全书系统地介绍了无线通信系统主要单元电路的组成与工作原理。本书的主要内容包括:高频小信号放大器,高频功率放大器,正弦波振荡器,调幅、检波与混频,角度调制与解调,反馈控制电路以及数字信号的调制与解调。本书强调基本概念,注重实际应用,各章末附有相应的技能训练,书末还附有高频电子线路EWB仿真实验以及收音机的装配调试实训等内容。

丛书名 :新编21世纪高等职业教育电子信息类规划教材·应用电子技术专业

第1章 高频小信号放大器 (6)

1.1 宽带放大器的特点、技术指标和分析方法 (6)

1.1.1 宽带放大器的主要特点 (6)

1.1.2 宽带放大器的主要技术指标 (7)

1.1.3 宽带放大器的分析方法 (7)

1.2 扩展放大器通频带的方法 (9)

1.3 小信号谐振放大器 (13)

1.3.1 小信号谐振放大器的分类和主要性能指标 (13)

1.3.2 单级单调谐放大器 (15)

1.3.3 多级单调谐放大器 (17)

1.3.5 调谐放大器的稳定性 (19)

1.4 集中选频放大器 (20)

1.4.1 集中选频放大器的组成 (20)

1.4.3 集中选频放大器的应用 (23)

技能训练1 高频小信号谐振放大器的测试 (25)

第2章 高频功率放大器 (28)

2.1.1 高频功率放大器的分类 (28)

2.1.2 丙类谐振功率放大器的特点 (28)

2.1.3 丙类谐振功率放大器的主要性能指标 (29)

2.2 丙类谐振功率放大器 (29)

2.2.1 丙类谐振功率放大器的工作原理 (29)

2.2.2 丙类谐振功率放大器的性能分析 (33)

2.2.3 丙类谐振功率放大器电路 (37)

*2.4 丁类高频功率放大电路简介 (42)

2.5 宽带高频功率放大器 (43)

2.5.2 功率合成与分配电路 (45)

技能训练2 谐振功率放大器的性能测试 (47)

第3章 正弦波振荡器 (50)

3.1 反馈式振荡器的工作原理 (50)

3.1.2 平衡条件和起振条件 (51)

3.2.1 变压器反馈式正弦波振荡器 (54)

3.2.3 改进型电容三点式振荡器 (59)

3.3 石英晶体振荡器 (60)

3.3.1 石英谐振器及其特性 (60)

3.4.3 RC桥式振荡器的应用举例 (67)

*3.5 负阻正弦波振荡器 (68)

3.5.3 负阻正弦波振荡器电路 (70)

技能训练3 RC正弦波振荡器的设计与调试 (71)

第4章 调幅、检波与混频 (77)

4.1 调幅波的基本性质 (77)

4.1.1 调幅波的数学表达式和波形 (77)

4.1.2 调幅波的频谱与带宽 (78)

4.1.3 调幅波的功率关系 (79)

4.1.4 双边带调制与单边带调制 (80)

4.3.1 大信号包络检波器 (86)

*4.5 数字信号幅度键控和解调 (98)

4.5.1 基带数字信号 (98)

技能训练4 小功率调幅发射机的设计与制作 (106)

第5章 角度调制与解调 (110)

5.1 调角信号的基本性质 (110)

5.1.1 调角信号的数学表达式和波形 (110)

5.1.2 调角信号的频谱与带宽 (113)

5.1.3 调频信号与调相信号的比较 (115)

5.2.3 扩展最大频偏的方法 (120)

5.4 调频制抗干扰技术 (127)

*5.5 数字信号频率键控、相位键控及其解调 (128)

技能训练5 无线调频耳机的设计与制作 (136)

第6章 反馈控制电路 (139)

6.3.1 锁相环路的基本工作原理 (145)

6.3.2 锁相环路的相位模型与环路方程 (146)

6.3.3 捕捉过程与跟踪过程 (150)

6.3.4 锁相环路的基本特性 (152)

6.3.5 集成锁相环路及其应用 (152)

技能训练6 基于锁相环的频率合成器的设计与制作 (162)

A.2 实训内容及要求 (166)

实训1 高频小信号谐振放大器 (166)

实训2 高频谐振功率放大器 (167)

实训3 正弦波振荡器 (168)

实训4 调幅与检波 (169)

实训5 混频器 (173)

实训6 斜率鉴频器 (174)

附录B 综合实训—HX108-2型调幅收音机的装配与调试 (177)

C.3.3 超外差式接收机的仿真 (190)

为什么做部分接入? 为什么做部分接入? 作业 b)三端陶瓷滤波器 SAWF的实际电路 四、集中滤波器 1、陶瓷滤波器 某些陶瓷材料(如常用的锆钛酸铅Pb(ZrTi)O3)经直流高压电场极化后,可得到类似于石英晶体的压电效应,这些陶瓷材料称为压电陶瓷材料。 因此,陶瓷滤波器的通带较晶体滤波器要宽,但选择性稍差。 (1)等效电路和晶体谐振器相同; (2)Q值较晶体小得多(约为数百),但比LC滤波器的高; (3)串、并联频率间隔也较大。 (1)两端陶瓷滤波器(外形、符号、实物) 实物 对中频信号呈现极小的阻抗,此时负反馈最小,增益最大。离开中频,滤波器成较大阻抗,使放大器负反馈增大,增益下降。 (2)陶瓷滤波器应用电路 a) 收音机中 二端陶瓷滤波器特性 已广泛用于接收机中,如收音机的中放、电视机的伴音中放等。 电视伴音中频选择: 实物图 c)四端陶瓷滤波器 要求滤波器通过(465-5) ~ (465+5)KHz的频带。 例如: 两端陶瓷滤波器的通频带较窄,选择性较差。若将不同谐振频率的陶瓷片进行适当的组合连接,可得到性能接近理想的四端陶瓷滤波器。 如何设计JT1、JT2的串、并联谐振频率? 2、声表面波滤波器(Surface Acoustic Wave Filter) 它是沿弹性固体表面传播机械振动波的器件。 在压电固体材料表面产生和传播弹性波, 其振幅随深入固体材料的深度而迅速减小。 应用: 什么是SAW? 实物图: SAWF广泛用于电视广播、通信等设备作选频元件,取代了中频放大器的输入吸收回路和多级调谐回路。 与LC滤波电路相比,声表滤波器具有体积小、重量轻、性能可靠、不需要复杂调整等优点。但是插入损耗较大。 SAWF的基本结构 当在叉指两端加有高频信号时,通过压电效应,在基片表面激起同频率的声表面波,并沿轴线方向传播。除一端被吸收材料吸收外,另一端的换能器将它变为电信号输出。 均匀叉指换能器的特性 怎样得到更好的幅频特性? 采用指长、宽度或者间隔变化的非均匀换能器。 相频特性 幅频特性 吸收材料 输入换能器 输出换能器 SAW (a) (b) 加权叉指换能器 指长重叠加权 相位加权 SAWF的符号和等效电路 R:换能器的输入输出电阻,通常为50~150欧。 C:输入输出静态电容 ①三极管组成的补偿放大器用于补偿SAWF的插入损耗; ②L2与SAWF的输出电容组成谐振回路,使其谐振在通频带的中心点,实现电路匹配。 集中选频 该电路结构框图: 各部分作用: 电视机中SAWF的幅频特性 声表面波滤波器的主要特性  (1) 工作频率范围宽; (2) 相对带宽也比较宽;  (5) 便于器件微型化和片式化;  (4) 带内插入衰减较大, 这是SAW器件的最突出问题,一般不低于 15 dB; (3) 矩形系数可做到 1.1~2。 L1 R1 L2 R2 C 有一双电感复杂并联回路如图。 已知L1+L2=500uH, C=500pF. 为了使电源中的二次谐波能被回路滤除,应如何分配 L1和 L2? 思考题: 作业:2-5及思考题 2.3 电子噪声及其特性 一、概述   1.干扰或噪声定义 电子设备的性能在很大程度上与干扰和噪声有关。评价一个高频系统的性能的指标之一。 3.重要性 主要出现在有用信号比较弱的场合,比如,接收机的前级电路,或多级高增益的音频放大、视频放大器中。 2.电子噪声的影响 除有用信号以外的一切不需要的信号及各种电磁骚动的总称。 二、电子噪声的来源与特性 噪声来源:主要由电阻热噪声和半导体管噪声。  1. 电阻热噪声 定义:由电阻内部的自由电子的热运动而产生的,它是系统内部噪声的主要来源。 图2-27:电阻热噪声的一段取样波形  1) 热噪声电压和功率谱密度 ①噪声电压均方值 具有起伏特性  1) 热噪声电压和功率谱密度 ①噪声电压均方值 k=1.37×10-23 J/K; ②噪声电压均方根  Un表示起伏电压交流分量的有效值。 B:测量此电压时的带宽; T:绝对温度(K)。 ③电阻热噪声等效电路 或 噪声电压源 噪声电流源 定义:与外电路相连的那部分电抗与本回路参与分压的同性质总电抗之比。 (1)接入系数 p (或称抽头系数): p也可用电压比表示: ②电容分压式 ①电感抽头式 (2)接入系数的计算 N1:与外电路相连的线圈的匝数。 N: 线圈的总匝数。 N1 N (3)折算方法 ①电阻的折算 结论:电阻从低端向高端折合,阻值变大,是原来的1/P2倍。 U UT (功率

  第一节 无线电通信发展简史
  第二节 无线电信号传输原理
  第三节 通信的传输媒质
  第一节 串联谐振回路
  第一节 并联谐振回路
  第三节 串、并联阻抗等效互换与回路抽头时的阻抗变换
  第四节 谐振回路的相频特性——群时延特性
  第六节 滤波器的其他形式
第三章 高频小信号放大器
  第二节 晶体管高频小信号等效电路与参数
  第三节 单调谐回路谐振放大器
  第四节 双调谐回路谐振放大器
  第五节 谐振放大器的稳定性
  第六节 谐振放大器的常用电路和集成电路谐振放大器
  第七节 场效应管高频小信号放大器
  第二节 内部噪声的特点和来源
  第三节 噪声的表示和计算方法
  第四节 减小噪声系数的措施
  第五节 工业干扰与天电干扰
第五章 非线性电路、时变参量电路和变频器
  第一节 非线性电路的特性及分析方法
  第二节 线性时变参两电路分析法
  第四节 混频器的干扰
第六章 高频功率放大器 
  第二节 谐振功率放大器的工作原理
  第三节 晶体管谐振功率放大器的折线近似分析法
  第四节 晶体管功率放大器的高频特性
  第五节 高频功率放大器的电路组成
  第六节 丁类功率放大器
 第七节 戊类功率放大器
  第八节 宽带高频功率放大器
  第九节 功率合成器 
  第十节 晶体管倍频器
  第二节 LCR 回路中的瞬变现象
  第三节 LC 振荡器的基本工作原理
  第四节 由正反馈的观点来决定振荡的条件
  第五节 振荡器的平衡与稳定条件
  第六节 反馈型 LC 振荡器线路
  第七节 振荡器的频率稳定问题
  第八节 石英晶体振荡器
  第九节 负阻振荡器
  第十一节 集成电路振荡器
  第十二节 RC 振荡器
第八章 参量现象与时变电抗电路
  第二节 参量放大器
  第三节 参量混频器
  第四节 参量倍频器
  第五节 参量自激现象及其消除
第九章 振幅调制与解调
  第二节 调幅波的性质
  第三节 平方律调幅
  第五节 模拟乘法器调幅
  第六节 单边带信号的产生
  第七节 高电平调幅
  第十节 单边带信号的接收
第十章 角度调制与解调
  第二节 调角波的性质
  第三节 调频方法概述
  第四节 变容二极管调频
  第五节 电抗管调频
  第六节 晶体振荡器直接调频
  第七节 间接调频:由调相实现调频
  第八章 相位鉴频器
  第九节 比例鉴频器
  第十节 其他形式的鉴频器
第十一章 反馈控制电路
  第一节 自动增益控制
  第二节 自动频率微调
  第三节 锁相环路的基本工作原理
  第四节 锁相环路各部件及其数学模型
  第五节 锁相环路的分析
  第六节 集成锁相环
  第七节 锁相环路的应用简介
第十二章 频率合成技术
  第一节 频率合成器的主要技术指标
  第二节 频率直接合成法
  第三节 频率间接合成法
  第四节 集成频率合成器

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