通信电子线路复习一解析PPT教学课件

  • 格式:ppt
  • 大小:1.44 MB
  • 文档页数:20

下载文档原格式

  / 20
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

j C
1y j L
g0
j( C
1) L
g 0 1
j 1 ( C g0
1 L
)
g 0 1
j 0C g0
( 0
0
)
g 0 1
jQ
( 0
0
)
g 0 (1 j )
+
I
L
U
C
L go
r
-
y
a、并联谐振频率
o L 1 C 或 fo2 1 LC
b、品质因数
Qogo0 Cg0 1oL
通信电子线路复习(一)
2020/10/16
1
第1章 绪论 第2章 通信电子线路基础 第3章 小信号放大电路 第4章 高频谐振功率放大器 第5章 正弦波振荡器 第7章 振幅调制、解调及混频 第8章 角度调制与解调
2020/10/16
2
第1章 绪论
1 了解通信的概念和通信系统的组成 2 理解通信系统中的信号变换过程 3 理解无线电广播的发射与接收原理 4 了解无线电波的传播方式和频段划分
Ube yie
_
yreUc
e
yfeUb
e
yoe
Ic
+
Uce
_
(b)
Y参数等效电路
注意:各Y参数的意义及表达式。
Y参数均为容性参数,我们将Y参数记为:
Y ie U I b beU c e 0 g ie j C ie
Y re U I c beU b e 0 g re j C re
Y feU I b c e
2020/10/16
3
1.1通信和通信系统
通信系统的作用是把发信者的信息准确地传送给 受信者
通信系统的组成如下图所示
通信系统 模拟通信系统
2020/10/16
数字通信系统
4
1.2 通信系统中信号的变换过程
基带信号:信源提供的信号。举例?
载波信号:未经调制的单一频率的高频正弦 信号。
调制:用基带信号去改变某个高频正弦波的
o
有载品质因数:
QeRoeLReoC 通频带:BW0.7
fo Qe
例:已知并联振荡回路的 fo=465KHz,C=200pF, BW=8kHz,求: (1) 回路的电感L和有载Qe; (2) 如将通频带加宽为10kHz,应在回路两端并
中频 放大器
fi
检波器 (解调)
F来自百度文库
低频 放大器
F
本地 振荡器
fo
超外差式无线电收信设备的组成
2020/10/16
8
(2)接收设备
超外差式调幅收音机电路图
2020/10/16
9
1.4 无线电波的传播方式和频段划分
1.4.1 无线电波的传播方式
绕射方式(沿地面传播)
大地
电离层
反射方式
直射方式 大地
大地
注意:波长与频率的换算。
2020/10/16
11
第2章 通信电子线路基础
1 掌握高频电路中的三极管Y参数模型
2 掌握无源谐振电路分析方法
(1)LC串联谐振回路分析 (2)LC串联谐振回路分析
2.1 高频电路中的有源器件
2.1 有源器件:
BJT、FET、变容二极管:高频应用 集成电路:通用集成宽带放大电路,
专用高频集成电路。 任务:完成信号的放大、非线性变换等主要功能。
2.1.1 BJT的高频小信号模型
2020/10/16
14
2.1.1 BJT的高频小信号模型
一、混合π等效电路
Ib
b +
U be
_ e
b' +
U be
_
Cb'c
Cb'e
gmUbe
混合型等效电路
Ic c
+
U ce
_ e
gmr be (1 )rer 1 e2 IE m 6Q v

注意:三种传播方式的信号频率(波长)范围、传播特点。
2020/10/16
10
1.4.2频段划分
例:多波段收音机
LM
MW: (535KHz——1605KHz) 调幅广播 Ⅰ:(2.2——8.5)MHz
SW: Ⅱ: (8.5——18)MHz
Ⅲ:(18——30)MHz
FM (88——108)MHz
调频广播
注意:gm与静态电流IEQ有关。
二、三极管的Y参数等效电路
三极管处在小信号线性放大状态时,可以近似为线性器件。因此,我们避 开三极管的内部结构,将其看成一个线性二端口网络,如下图所示,从而可以 用网络参数等效电路来等效三极管。
Ic c
b Ib
+
+ Ub_e
U_ce
e
e
(a)
三极管的二端口模型
Ib
+
参数,使载波的振幅、频率或相位随基带信
号而变化。通俗地说:用高频振荡信号作为
运载工具,将携带信息的低频信号“装载”到高
2020频/10/1振6 荡信号上。
5
1.2 通信系统中信号的变换过程
调制的作用:
频谱搬移,将不适宜传输的基带信号频谱搬移到 适宜传输的某一频段上;
信道复用; 提高通信系统的抗干扰能力;
2、并联谐振回路的幅频特性和相频特性
曲线越窄,选频特 性越好,定义当U 下降到U0的 时,对应的频率范 围为通频带——
BW0.7
U
U
Uo
Uo
1(2Qo o)2
12
∆ω0.7
U0
0.707U0
zar(c 2Q tog o)arctg
o
BW0.7 ξ
幅频特性
d、 通频带
/2
z
B 0 .7 W 2 Q o o 或 B 0 .7 W 2 f Q fo o
1
1
z s r jL jC r j(L C )
(1)串联谐振频率:0
1 LC
L r
(2)品质因数:回路谐振时无功功率 与损耗功率之比
Qr0Lr10C
C ZS
二、并联谐振回路
2020/10/16
20
二、并联谐振回路
1、基本概念: + I
LC理想,g0 是L和C的损耗之
U
C
和。
-
y
g0
g U ce 0
m
Y o eU I c ceU b e 0 g o ej C o e
第2章 通信电子线路基础
1 掌握高频电路中的三极管Y参数模型 2 掌握无源谐振电路分析方法
2020/10/16
18
2.2 无源谐振网络
任务:信号传输、频率选择和阻抗变换等。
一、LC串联谐振回路:r是L和C的损耗之和
o
ω
e、 矩形系数
K0.1B BW W 00..71 9.95
-/2 相频特性
f、直接接入信号源和负载的LC并联谐振回路
I s Rs C
L
CL
r RL
I s Rs
Ro CL
CL
RL
谐振频率:
fo
2
1 LC
(C´=C+CL)
谐振阻抗:Re=Rs//Ro//RL
(RoQooL Q oC o)
L

I s C´
2020/10/16
6
1.3 无线电广播的发射与接收
(1)发送设备
高频 振荡器
高频谐振 放大器
振幅 调制器
高频 功放
消息信号
换能器
低频 放大器
2020/10/16
(1) 低频部分: 信息变换与放大
(2) 高频部分:高 频信号产生、放大、
调制
7
(2)接收设备
fo-fs=fi
高频谐振
混频器
fs 放大器 fs