图8-2 调相波的瞬时相位与波形图图8-6 直接调相法图8-11 变容二极管直接调频的等效电路单失谐回路斜率鉴频器 利用失谐回路把调频信号变换为调幅-调频波再通过振幅检波器检出调幅-调频波的包络还原出原调制信号达到调频波解调的目的 图8-20所示给出了LC回路及其幅频特性曲线波形变换示意图正交鉴频器 (1)正交鉴频器原理 图8-25所示是正交鉴频器的组成框图它由移相网络相
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第1章 基 础 知 识 第 2 章 高频小信号放大器1.0 电感和电容的参数及其高频特性1.1 LC谐振回路的选频特性和阻抗变换特性1.2 集中选频滤波器1.3 电噪声第 4 章 正弦波振荡器第 7 章 角度调制与解调第 8 章 反馈控制电路第
AR1 即 CbC1bLaC2CRS4 接入系数(抽头系数)p=
224高频调谐放大器的稳定性实际上yre≠0,即输出电压可以反馈到输入端,引起输入电流的变化,从而可能使放大器工作不稳定。如果这个反馈足够大,且在相位上满足正反馈条件,则会出现自激振荡现象。1共发射极放大器的最大稳定增益 u'beuce由于内反馈的存在,在放大器的输入端将产生一个反馈电压u'be,定义稳定系数S:S=ube(jω)/u'be(jω) u'be(jω)= - yreuce/ (YS+
*114双耦合谐振回路及其选频特性 仿真113双调谐回路(耦合回路)+u2m-+u2m-113双调谐回路(耦合回路)113双调谐回路(耦合回路)113双调谐回路(耦合回路)返回继续
112高频小信号调谐放大器概述121 晶体管的高频小信号等效模型 122 高频小信号调谐放大器 123 高频调谐放大器的稳定性12高频小信号调谐放大器(high frequency small signal amplifiers)12734512高频小信号调谐放大器(high frequency small signal amplifiers)121 晶体管的高频小信号等效模型127345+u
36晶体振荡器 (Crystal Oscillator)休息2休息136晶体振荡器 (Crystal Oscillator)电容性电容性一,晶体谐振器(Crystal Resonator)二,晶体振荡器电路(Circuit of Crystal Oscillators)二,晶体振荡器电路(Circuit of Crystal Oscillators)2振荡条件的近似分析3电路的谐振频率的估算:二,
113LC 阻抗变换网络 二 变压器阻抗变换电路假设初级电感线圈的圈数为N1,次级圈数为N2,且初次间全耦合(k=1),线圈损耗忽略不计,则等效到初级回路的电阻RL'上所消耗的功率应和次级负载RL上所消耗功率相等,即 或变压器初次级电压比u1/u2等于相应圈数比N1/N2,故有三 回路抽头的阻抗变换三 回路抽头的阻抗变换三 回路抽头的阻抗变换+ucb-+uab-+udb-+uab-4 接入系数(抽头系数) 返回继续iLiS; iCiR
37 振荡器中的几种现象休息1休息2 2 当起振后休息1休息2二,频率拖曳现象休息1休息237 振荡器中的几种现象37 振荡器中的几种现象abdc38 RC振荡器休息1休息2§48 RC振荡器V1+V c -VoV1+VR-VOIV1V1休息1休息2v2+v1-返回继续二 文氏电桥振荡器休息1休息2
1第三章 正弦波振荡器3.1概述3.2 反馈振荡器原理33 振荡条件的分析 34LC振荡电路35 振荡器的频率稳定性36 晶体振荡器 37 振荡器中的几种现象38 RC振荡器返回休息1休息2第三章 正弦波振荡器休息1休息23.2 反馈振荡器原理休息1休息2二正弦波反馈振荡器的电路组成休息1休息233振荡条件的分析休息1休息2uiic1uc1uf三振荡电路分析实例休息1休息2可见起振初期是一个增幅的
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报