高频电子线路复习.ppt

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1、发射机的组成框图0.2典型的接收机框图(超外差式)0.2无线电信号的传播1、无线电波的划分无线电波划分为超长波10km-30km长波1km-10km中波100m-1km短波10m—100m超短波0.3mm-10m0.22、无线电波的传播方式传播方式有三种地面波空间波天波地波并联谐振回路图1.1.1并联谐振回路1.1.1谐振频率阻抗谐振电阻:回路的空载品质因数:图1.1.2并联等效电路阻抗幅频特性阻抗相频特性图1.1.3并联谐振回路阻抗频率特性曲线1.1.1回路的谐振特性曲线其中:幅频特性相频特性1.1.11

2、.1.1通频带:1.1.1矩形系数:通常理想情况下串联谐振回路阻抗1.1.2谐振频率谐振电阻:回路的空载品质因数:回路阻抗的幅频特性回路阻抗的相频特性1.1.2由此得到回路的幅频特性相频特性1.1.2串联谐振回路的谐振特性:回路的空载品质因数回路的有载品质因数:回路的3dB带宽为负载和信号源内阻对并联谐振回路的影响例:对于收音机的中频放大器,其中心频率=465kHz,=8kHz,回路电容C=200pF,的值。若电感线圈的=100,问在回路上应并联多大的电阻试计算回路电感L和才能满足要求?常见典型滤波器石英晶

3、体滤波器1.3陶瓷滤波器表面声波滤波器高频小信号调谐放大器的主要质量指标1、增益2.1.12.通频带3、选择性4、工作稳定性5、噪声系数2.2高频小信号调谐放大器高频小信号调谐放大器的电路组成:晶体管和LC谐振回路。2.2.1晶体管高频等效电路参数等效电路)。另一是形式等效电路()等效电路。一是物理模拟(混合2.2单管单调谐放大器一、电路组成及工作原理2.2.2二、电路性能分析1、放大器的小信号等效电路及其简化图2.2.6单管放大器的小信号(a)小信号等效电路(b)简化电路2.2.22、电路性能分析(1)电

4、压放大倍数(增益)2.2.2谐振电压放大倍数(增益)(2)、放大器的频率特性图2.2.7放大器的谐振曲线2.2.2(3)放大器的通频带(4)放大器的增益带宽积2.2.2(5)矩形系数多级单调谐回路谐振放大器一、电压增益2.2.3二、通频带三、矩形系数补充:双调谐回路谐振放大器单调谐回路放大器的选择性较差,增益和通频带的矛盾比较突出,为此,可采用双调谐回路放大器。调谐放大器的稳定性影响:一、放大器调试困难主要原因二、放大器工作不稳定图2.3.1晶体管内部负反馈对频率特性的影响解决的方法1、从晶体管制造工艺的着

5、手,减小达到减小传输导纳的目的。单向化的方法有两种,即中和法和失配法。2.3.2反向分类:按输出波形分按选频回路元件分按原理、性质分振荡器的定义:振荡器是一种能自动的将直流电源的能量转变为特定频率和振幅的正弦交变能量的电路。各信号电压具有如下关系所以环路增益:3.1.2图3.1.2反馈型振荡器组成框图(振荡原理分析动画)一、振荡的建立反馈振荡的条件一、起振条件或(n=0,1,2,…)3.1.3二、平衡条件三、振荡器平衡状态的稳定条件1.振幅稳定条件:2、相位(频率)稳定条件电路基本组成3.1.4LC正弦波振

6、荡器分类LC振荡器可用来产生几十千赫到几百兆赫的正弦波信号。三点式振荡电路一、电路组成法则(相位条件)3.2.2射同基反二、电容三点式电路三、电感三点式电路三点式电路的特点3.2.21、减小外界因素变化的影响2、提高电路抗外界因素变化影响的能力。A、提高回路的标准性。B、选取合理的电路形式。3.3.3提高频率稳定度的措施振荡器频率稳定度3、减少晶体管的影响4、提高回路的品质因数一、克拉泼(Clapp)电路改进型电容反馈振荡器二、西勒(Selier)电路晶体振荡电路RC正弦波振荡器这些电路的共同特点是:将输入

7、信号进行频谱变换,以获得所需要的频谱输出信号。故称之为频率(频谱)变换电路。4.1频谱搬移电路包括振幅调制的原理及电路组成模型调制的定义:在发射端将调制信号从低频端搬移到高频端,便于天线发送或实现不同信号源、不同系统的频分复用。4.1.1一.普通调幅信号(1)普通调幅信号表达式:4.1.1,调幅指数(2)波形图4.1.1(3)频谱图:结论:将的频谱搬移到了载频的左右两边,形成了(4)频谱宽度:上、下边频。AM信号频谱动画4.1.1(5)功率谱载频功率为:两个边频分量产生的平均功率相同,均为:边频总功率为:调

8、幅信号的总平均功率为4.1.1二.双边带调幅信号基本特性及其组成模型(1)DSB信号数学表达式为其中为由调制电路决定的比例系数。4.1.1图4.1.5单频调制的DSB信号的波形图和频谱图(a)DSB波形图(b)DSB频谱图(2)波形图和频谱图4.1.1(3)双边带调幅信号的产生4.1.1带通滤波器的中心频率为,带宽为三、单边带调幅信号的基本特性及实现模型1、单边带信号的数学表达式在单音频调制时,。若取上边带时取下

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