第3章高频谐振放大器31 高频小信号放大器32 高频功率放大器的原理和特性33 高频功率放大器的高频效应34 高频功率放大器的实际线路35 高频功放、 功率合成与射频模块放大器 31 高频小信号放大器 高频小信号谐振放大器的功用就是放大各种无线电设备中的高频小信号。 311 高频小信号谐振放大器的工作原理 图3 ─ 1(a)是一典型的高频小信号谐振放大器的实际线路。312 放大器性能分析1.
第2章 高频电路基础 ?21 高频电路中的元件、 器件和组件 22 电子噪声?21 高频电路中的元件、 器件和组件211高频电路中的元器件各种高频电路基本上是由有源器件、 无源元件和无源网络组成的。 高频电路中使用的元器件与在低频电路中使用的元器件基本相同, 但要注意它们在高频使用时的高频特性。 高频电路中的元件主要是电阻(器)、 电容(器)和电感(器), 它们都属于无源的线性元件。1. 高频电路
第8章反馈控制电路 81自动增益控制电路82自动频率控制电路83锁相环的基本原理84频率合成器 81自动增益控制电路图8―1 反馈控制系统的组成 图8―2具有AGC电路的接收机组成框图 811 工作原理设输入信号振幅为Ui,输出信号振幅为Uo,可控增益放大器增益为Kv(uc),它是控制电压uc的函数,则有(8―1) 图8―3自动增益控制电路框图 812自动增益控制电路 根据输入信号的
第7章频率调制与解调 71调频信号分析 72调频器与调频方法73调频电路74鉴频器与鉴频方法 75鉴频电路 76调频收发信机及特殊电路77调频多重广播71调频信号分析 711 调频信号的参数与波形设调制信号为单一频率信号uΩ(t)=UΩcosΩt,未调载波电压为uC=UCcosωct,则根据频率调制的定义,调频信号的瞬时角频率为(7―1) 它是在ωc的基础上,增加了与uΩ(t)成正比的频率偏移。式
第6章振幅调制、 解调及混频 61振幅调制 62调幅信号的解调63混频64混频器的干扰61振幅调制 611振幅调制信号分析 1 调幅波的分析 1) 表示式及波形 设载波电压为调制电压为(6―1) (6―2) 通常满足ωcΩ。根据振幅调制信号的定义,已调信号的振幅随调制信号uΩ线性变化,由此可得振幅调制信号振幅Um(t)为 Um(t)=UC+ΔUC(t)=UC+kaUΩcosΩt=UC(1+m
第1章 绪论 11无线通信系统概述 12信号、频谱与调制 13本课程的特点 思考题与习题 11无线通信系统概述 高频电路是通信系统, 特别是无线通信系统的基础, 是无线通信设备的重要组成部分。 111 无线通信系统的组成 无线通信(或称无线电通信)的类型很多, 可以根据传输方法、 频率范围、 用途等分类。不同的无线通信系统, 其设备组成和复杂度虽然有较大差异, 但它们的基本组成不变, 图1
第9章高频电路的集成化与EDA 91高频电路的集成化92高频集成电路93高频电路EDA 91高频电路的集成化911 高频集成电路的类型集成电路是为了完成某种电子电路功能,以特定的工艺在单独的基片之上或基片之内形成并互连有关元器件,从而构成的微型电子电路。高频集成电路都可以归纳为以下几种类型:(1)按照频率来划分,有高频集成电路、甚高频集成电路和微波集成电路(MIC)等几种。 (2)与普通集成
第5章频谱的线性搬移电路 51非线性电路的分析方法52二极管电路53 差分对电路54其它频谱线性搬移电路51非线性电路的分析方法图5―1 频谱搬移电路(a)频谱的线性搬移;(b)频谱的非线性搬移511非线性函数的级数展开分析法 非线性器件的伏安特性,可用下面的非线性函数来表示: 式中,u为加在非线性器件上的电压。一般情况下, u=EQ+u1+u2,其中EQ为静态工作点,u1和u2为两个输入
第4章 正弦波振荡器 41反馈振荡器的原理 42LC 振 荡 器43频率稳定度44LC振荡器的设计考虑45石英晶体振荡器 46振荡器中的几种现象41 反馈振荡器的原理411 反馈振荡器的原理分析 反馈型振荡器的原理框图如图4 ─ 1所示。 由图可见, 反馈型振荡器是由放大器和反馈网络组成的一个闭合环路, 放大器通常是以某种选频网络(如振荡回路)作负载, 是一调谐放大器, 反馈网络一般是由无源器件
75 高稳定度的LC振荡器751一般电容三点式振荡电路稳定性的分析由图7-4电容反馈振荡器电路 C1(集射间电容)与Coe (输出电容)并联: C1’= C1+CoeC2 (基射间电容)与Cie (输入电容)并联: C2’= C2+Cie 回路总电容(C1’与C2’串联):???对应的振荡频率: ?(7-19) (7-20)稳频须减少 ,可增大C1 和C2 。可见,一般的电容三点式振荡器的频率
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