通信系统复习07级.ppt

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1、复习第1章绪论第2章小信号调谐放大器第3章高频调谐功率放大器第4章正弦波振荡器第5章振幅调制及其解调第6章角度调制及其解调第7章变频器第8章锁相环路及其他反馈控制电路课程内容第1章绪论1.通信系统的概念:基本组成2.无线电波的传播特性3.调制的通信系统无线电广播发射调幅系统无线电广播接收系统——超外差接收机采用调制方式的主要原因:(1)与无线电波有效辐射条件有关(2)满足多路复用的需要第2章小信号调谐放大器1.调谐放大器的电路特点、作用调谐放大器:以调谐回路作为集电极负载;主要由放大器和调谐回路组成;放大和选频功能应从放大

2、能力、选频性能两方面研究2.调谐放大器的技术指标*放大能力用谐振时的放大倍数K0表示。*选频性能(1)通频带(2)选择性3.谐振回路谐振曲线,Q和对谐振曲线的影响(1)并联谐振回路的基本特性谐振回路的主要特点是具有选频功能。Q用途:可以衡量谐振现象的尖锐程度(2)负载和信号源内阻对谐振回路的影响(3)谐振回路的接入方式1.变压器接入方式2.自耦变压器接入(电感抽头接入)3.电容抽头接入4.接入系数n说明:(1),调节可改变折算电阻数值。(3)当外接负载不是纯电阻,包含有电抗成分时,上述等效变换关系仍适用。(2)对于电容抽

3、头接入,接入系数为(4)谐振回路信号源的部分接入的折算方法与上述负载的接入方式相同。4.单调谐放大器谐振电压放大倍数K0称为谐振电路的效率称为谐振电路的插入损耗5.调谐放大器的级联(1)多级单调谐放大器多级调谐放大器的选择性提高,但总的通频带变窄。(2)参差调谐放大器在一定程度上可以解决通频带和选择性之间的矛盾。在参差调谐放大电路中各级回路的谐振频率是参差错开的。比如:双参差调谐,是将两级单调谐回路放大器的谐振频率分别调整到略高于和略低于信号的中心频率。调谐于同一频率的多级放大器缩小系数6.晶体管的混合型等效电路及频率参

4、数(1)混合型等效电路(共射级模型)(2)晶体管的高频放大能力及频率参数晶体管在高频工作时(f),高频放大能力下降。几个频率参数的含义及关系:*截止频率(共射截止频率):下降到0.707时的频率。且1.Y参数的物理意义晶体管的输入导纳它说明了输入电压对输入电流的控制作用。正向传输导纳它表示输入电压对输出电流的控制作用反向传输导纳它代表晶体管输出电压对输入端的反作用,是影响高频小信号放大器稳定性的因素。晶体管的输出导纳它说明输出电压对输出电流的控制作用。7.晶体管的Y参数等效电路(2)单级高频调谐放大器电压放大倍数是回

5、路输入输出折合到回路两端的总电导。它是一个很灵活的参量,要根据实际电路来求。对于图2-37的高频等效电路来说,它为:注意:例题与作业灵活掌握第3章调谐功率放大器1.调谐功率放大器的工作原理丙类工作状态;建立导通角的概念(2)槽路电压抽头处电压:抽头处基波电压幅值则晶体管集电极电压为:2.调谐功率放大器的折线近似分析法(1)余弦脉冲电流分析3.功率和效率放大器→晶体管→直流功率交流功率→槽路→脉冲功率正弦功率直流功率Ps交流功率Po集电极损耗功率Pc正弦输出功率PL槽路损耗功率PT5个功率,2个效率槽路效率集电极效率晶体

6、管的选择的四个条件:4.调谐功率放大器的工作状态分析欠压:在整个周期内,管子工作不进入饱和区过压:部分时间进入饱和区临界:处于两者之间,即刚进入饱和区边缘(1)调谐功放的动态特性(2)负载特性(3)调制特性:集电极调制特性、基极调制特性(4)振幅特性动态线5.调谐功放的实用电路(1)直流馈电电路串馈、并馈(2)基极自给偏压环节:特点和应用射流偏压:对Ie0的变化起负反馈作用。在欠压状态下工作时采用。基流偏压:对Ib0的变化有调节作用,可减轻过压程度。在过压状态下工作时采用。(3)输入、输出匹配网络c.最佳负载电阻a.临界状

7、态槽路抽头部分的电压幅值b.集电极电流幅值临界线斜率第4章LC正弦波振荡器1.反馈式正弦波自激振荡器原理2.三点式LC正弦波振荡器3.改进型电容三点式振荡器(1)串联改进型电容三点式振荡器——克拉泼振荡器(2)并联改进型电容三点式振荡器——西勒振荡器相位平衡条件振幅平衡条件射同集(基)反4.石英晶体振荡器若选C1>>C,C2>>C则克拉泼振荡器普通电容三点式振荡器频率稳定度提高,但幅度不平稳若选C1>>C3,C2>>C3西勒振荡器保持了频率稳定度高的优点,还解决了幅度不平稳的问题石英晶体振荡器(1)电抗-频率曲线(rq=0

8、)并联晶振电路:晶体工作在fp附近,晶体等效为电感。串联晶振电路:晶体工作在fs附近,晶体等效为短路。(2)石英晶体振荡器电路并联型晶体振荡器-----皮尔斯(Pierce)振荡电路选择则所以f0总是处在fp与fs之间电容三点式晶体等效为电感串联型晶体振荡器电容三点式晶体等效为短路第5章振幅调制与解调1

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