绪论-高频电子线路概论

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1、绪论—高频电子线路概论高频电子线路课程是结合无线电通信方式讨论无线电接收和发送设备中各单元高频电子线路的组成、工作原理及工程分析计算。高频电子线路是针对传输、处理频率高于3MHz信号的电路,又称射频(RF)电路。主要应用于无线电通信系统。绪论 高频电子线路概论0.1无线电通信发展史电磁学的发展以及电子技术的发展推动着无线电通信的发展:绪论 高频电子线路概论无线电通信从简单的通信快速扩展到计算机科学、宇航技术、自动控制以及各学科领域。可以说,到目前,上至天文,下到地理,大到宇宙空间,小至基本粒子等的科学研究,从工农业生产到社会家庭生活,均离不开无线电通信技术

2、。绪论 高频电子线路概论0.2无线电通信系统的组成0.2.1概念电信系统:传送光或电信号的系统无线通信系统:以无线介质传送光或电信号的系统。0.2.2无线通信系统的组成(6部分)信源输入变换器发送设备信道接收设备输出变换器输出基带信号(低频信号)调制已调信号(高频信号)噪声与干扰解调基带信号绪论 高频电子线路概论图0—1无线通信系统的基本组成信源天线信道发送设备接收设备信宿绪论 高频电子线路概论1、信源和输入变换器:发出传送的信息(声音、文字、图像等)的终端设备,如话筒。2、发送设备:调制放大电压、功率放大。3、信道(传输媒介):有线信道,如:架空明线,电

3、缆,波导,光纤等。无线信道,如:海水,地球表面,自由空间等。不同信道有不同的传输特性,同一信道对不同频率信号的传输特性也是不同的。绪论 高频电子线路概论(1)无线电波的波段划分以及相应的传播方式和用途。绪论 高频电子线路概论例:1、GSM数字蜂窝系统(单频、双频手机)2、我国无线电广播系统绪论 高频电子线路概论(2)无线电波的频率特性信号的频率指标(30K—300G)。无线电波只是一种波长比较长的电磁波,占据的频率范围很广。在自由空间中,波长与频率存在以下关系:c=fλc=3×108m/s从频率角度看,无线电波也可以认为是一种频率相对较低的电磁波。绪论 

4、高频电子线路概论(3)无线电波传播特性:无线电信号的传播方式、传播距离、传播特点等,由无线电信号的频率决定。电波的传播方式主要有:如下页图。直射波或空间波(视距传播)(a):特点:收、发信高架(高度比波长大的多)。主要用于超短波、微波波段的通信和电视、调频广播、移动通信,中继与卫星等;条件:超短波(频率大于30MHz)绕射波(地波传播:沿地面传播)(b):特点:波长愈长,传播损耗愈小。地面吸收少,绕射能力强;主要用于中、长波无线电通信和导航。例如,收音机接收的广播电台中波信号。条件:λ〉物体高度折射和反射(天波)(c):借助60~600km的电离层;特点:

5、损耗小,传播距离远;因电离层状态不断变化使天波传播不稳定;因要满足从电离层返回地面的条件,工作频率受到限制。主要用于短波、中波的远距离通信和广播。例如,收音机接收的广播电台短波信号或军用短波电台。条件:频率一般在1.5—30MHz之间。散射传播(d):借助10~12km的对流层,适合400~6000MHz信号;条件:阻挡物体多,体积小于波长。绪论 高频电子线路概论无线电波的主要传播方式(a)直射传播;(b)地波传播;(c)天波传播;(d)散射传播绪论 高频电子线路概论4、接收设备:一般采用超外差的形式。主要特点就是由频率固定的中频放大器来完成对接收信号的

6、选择和放大。当信号频率改变时,只要相应地改变本地振荡信号频率即可。接收设备主要完成选频、放大和解调(已调波  调制波)。5、信宿:还原成原传送的信号的终端设备,如扬声器,显示器等。绪论 高频电子线路概论0.3无线电发射设备和接收设备的组成以无线电调幅广播发射和接收设备为例说明:无线电调幅广播发射机框图绪论 高频电子线路概论(1)振荡器:产生fosc的高频振荡信号,几十kHz以上。(2)高频放大器:一或多级小信号谐振放大器,放大振荡信号,使频率倍增至fc,并提供足够大的载波功率。(3)调制信号放大器:多级放大器组成,前几级为小信号放大器,用于放大微音器的电信

7、号;后几级为功放,提供功率足够的调制信号。(4)振幅调制器:实现调幅功能,将输入的载波信号和调制信号变换为所需的调幅波信号,并加到天线上。绪论 高频电子线路概论超外差式调幅广播接收机框图外差方法是将输入信号频率变换为音频,而阿姆斯特朗提出的方法是将输入信号变换为超音频,所以称之为超外差。本振频率比外来信号高465KHZ所以叫超外差。若是超外差形式,则若采用超内差形式,则绪论 高频电子线路概论(1)高频放大器:由一级或多级小信号谐振放大器组成,放大天线上感生的有用信号;并利用放大器中的谐振系统抑制天线上感生的其它频率的干扰信号。可调谐。(2)混频器:两个输入

8、信号。频率为fc的高频已调信号,本机振荡器产生的频率为fL的本振信

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