通信电子线路

李福星

目录

  • 1 第一章 通信与通信系统
    • 1.1 信息与信息技术
    • 1.2 通信与通信系统
      • 1.2.1 通信系统的基本组成及其作用
      • 1.2.2 无线电波的传播
    • 1.3 通信电子电路与模拟电子电路的区别
    • 1.4 调制的通信系统
      • 1.4.1 无线广播传输系统的组成
  • 2 第二章 小信号调谐放大器
    • 2.1 概述
      • 2.1.1 性能指标
      • 2.1.2 电路组成及工作状态
      • 2.1.3 电路要求和研究对象
    • 2.2 谐振回路
      • 2.2.1 并联谐振回路的基本特性
      • 2.2.2 频率选择能力
      • 2.2.3 谐振曲线的分析
      • 2.2.4 负载和信号源内阻对谐振回路的影响
      • 2.2.5 谐振回路的接入方式
    • 2.3 单调谐放大器
      • 2.3.1 工作原理
      • 2.3.2 调谐放大器的最大增益 阻抗匹配条件
    • 2.4 晶体管高频等效电路及频率参数
      • 2.4.1 晶体管混合π型等效电路
      • 2.4.2 晶体管的高频放大能力
      • 2.4.3 晶体管的频率参数
      • 2.4.4 晶体管Y参数等效电路
      • 2.4.5 Y参数的物理意义
      • 2.4.6 混合π型等效电路参数与Y参数的关系
    • 2.5 高频调谐放大器
      • 2.5.1 单级高频调谐放大器电压放大倍数
      • 2.5.2 放大器的通频带
      • 2.5.3 π型等效电路和Y参数等效电路
    • 2.6 调谐放大器的级联
      • 2.6.1 多级单调谐放大器
      • 2.6.2 参差调节放大器
      • 2.6.3 三参差调谐放大器
      • 2.6.4 三种放大器的比较
      • 2.6.5 双调谐回路放大器
    • 2.7 高频调谐放大器的稳定性
      • 2.7.1 晶体管内部反馈的有害影响
      • 2.7.2 解决办法
      • 2.7.3 外部反馈与解决方法
    • 2.8 调谐放大器的频率特性
      • 2.8.1 小信号放大器
      • 2.8.2 α(选择性)
      • 2.8.3 松耦合双调谐回路放大器
      • 2.8.4 晶体管的高低频等效电路共发射级模型
      • 2.8.5 晶体管内部负反馈对频率特性的影响及解决办法
  • 3 第三章 高频调谐功率放大器
    • 3.1 前言
    • 3.2 概述
    • 3.3 调谐功率放大器的工作原理(一)
      • 3.3.1 晶体管特性的折线化
      • 3.3.2 折线法分析非线性电路电流电压波形
    • 3.4 调谐功率放大器的任务和分类
      • 3.4.1 功率放大器的指标
      • 3.4.2 高低频功率放大器的比较
    • 3.5 调谐功率放大器的工作原理(二)
      • 3.5.1 调谐功率放大器的工作状态
      • 3.5.2 集电极余弦脉冲电流分析
      • 3.5.3 槽路电压
    • 3.6 功率和效率
    • 3.7 回顾总结
    • 3.8 调谐功率放大器的工作状态分析
      • 3.8.1 调谐功放的动态特性(一)
      • 3.8.2 调谐功放的动态特性(二)
      • 3.8.3 调谐功放的动态特性(三)
      • 3.8.4 外部参数变化对调谐功放工作状态的影响(一)
      • 3.8.5 外部参数变化对调谐功放工作状态的影响(二)
      • 3.8.6 外部参数变化对调谐功放工作状态的影响(三)
    • 3.9 调谐功率放大器的实用电路
      • 3.9.1 直流馈电电路
      • 3.9.2 基极偏置电路
      • 3.9.3 高频功放的耦合回路
      • 3.9.4 并联谐振回路型的匹配电路
      • 3.9.5 滤波器型匹配网络
    • 3.10 倍频器
      • 3.10.1 丙类倍频器
      • 3.10.2 丙类倍频器的动态特性
  • 4 振幅调制与解调
    • 4.1 概述
    • 4.2 调幅信号的分析
      • 4.2.1 振幅调制的分类
      • 4.2.2 调幅信号的分析
      • 4.2.3 调幅信号的频谱
      • 4.2.4 调幅信号的功率
      • 4.2.5 双边带调制
      • 4.2.6 单边带调制
      • 4.2.7 三种调制方式
    • 4.3 普通调幅波产生电路
      • 4.3.1 低电平调幅电路
      • 4.3.2 高电平调幅电路
      • 4.3.3 高电平调幅电路的工作原理
      • 4.3.4 调制特性和测量电路
      • 4.3.5 高电平调幅电路的设计要求
      • 4.3.6 高电平调幅电路的优缺点
      • 4.3.7 波形失真
      • 4.3.8 集电极调幅电路
    • 4.4 调幅波产生原理的理论分析
      • 4.4.1 调幅波产生原理的理论分析(一)
      • 4.4.2 调幅波产生原理的理论分析(二)
      • 4.4.3 调幅波产生原理的理论分析(三)
      • 4.4.4 调幅波产生原理的理论分析(四)
    • 4.5 调幅信号的解调电路
      • 4.5.1 小信号平方律检波
      • 4.5.2 工作原理
      • 4.5.3 检波效率和输入电阻
      • 4.5.4 大信号峰值包络检波器
      • 4.5.5 包络检波器效率和输入电阻
      • 4.5.6 大信号包络检波器的失真
      • 4.5.7 调幅波同步解调电路
    • 4.6 双边带和单边带信号产生和解调电路
      • 4.6.1 解调双边带信号和单边带信号
  • 5 期中总结
    • 5.1 通信电子线路的特点  调制
      • 5.1.1 无线电广播发射调幅系统
      • 5.1.2 超外差接收机组成
      • 5.1.3 通信系统组成
      • 5.1.4 电磁波
    • 5.2 小信号调谐放大器的作用
      • 5.2.1 小信号放大器的增益
    • 5.3 高频功率放大器
      • 5.3.1 工作原理
      • 5.3.2 余弦脉冲分解系数
      • 5.3.3 功率与效率
      • 5.3.4 丙类功率放大器的动态特性
      • 5.3.5 直流馈电电路
      • 5.3.6 基极自偏置电路
    • 5.4 调幅
      • 5.4.1 基极调制电路的优缺点
      • 5.4.2 集电极调制电路
      • 5.4.3 例题
  • 6 角度调制与解调
    • 6.1 前言
    • 6.2 概述
    • 6.3 调频波和调相波的性质
      • 6.3.1 调频波的数学表达式
      • 6.3.2 调相信号和数学表达式
      • 6.3.3 调频和调相之间的关系
      • 6.3.4 调角波的频谱和有效频带宽度
      • 6.3.5 调角波的性质
      • 6.3.6 调频和调相信号带宽
      • 6.3.7 频谱和调制信号之间的关系
    • 6.4 调频信号的产生
      • 6.4.1 调频的方法
      • 6.4.2 调频电路的性能指标
    • 6.5 调频电路
      • 6.5.1 变容二极管调频电路
      • 6.5.2 电抗管调频电路
      • 6.5.3 间接调频电路
    • 6.6 调频波的解调
      • 6.6.1 鉴频器的质量指标
      • 6.6.2 斜率鉴频器
      • 6.6.3 相位鉴频器
      • 6.6.4 脉冲计数式鉴频器
    • 6.7 限幅器
      • 6.7.1 二极管限幅器
      • 6.7.2 章节回顾
  • 7 变频器
    • 7.1 概述
    • 7.2 变频器的作用
    • 7.3 基本原理
    • 7.4 变频电路
      • 7.4.1 三极管变频器
      • 7.4.2 变频器的主要指标
      • 7.4.3 环形混频器
      • 7.4.4 变频器的使用
      • 7.4.5 三极管变频器的优缺点
    • 7.5 统调
    • 7.6 变频干扰
      • 7.6.1 组合频率干扰
      • 7.6.2 副波道干扰
      • 7.6.3 交调和互调干扰
  • 8 锁相环路
    • 8.1 前言
    • 8.2 锁相环路(PLL)
      • 8.2.1 概述
      • 8.2.2 环路滤波器的应用
      • 8.2.3 基本锁相环的构成
      • 8.2.4 锁相环的基本原理
      • 8.2.5 锁相环各组成部分分析
      • 8.2.6 锁相环的数学模型
      • 8.2.7 环路的锁定、捕捉和跟踪
      • 8.2.8 环路的同步带和捕捉带
    • 8.3 锁相环的应用
      • 8.3.1 锁相环的特性
      • 8.3.2 在调制解调技术中的应用
      • 8.3.3 在空间技术中的应用
    • 8.4 自动增益控制电路
      • 8.4.1 产生控制信号的AGC电路
      • 8.4.2 放大器增益的控制
      • 8.4.3 锁相环滤波器和LC滤波器的区别
      • 8.4.4 普通调频电路的特点
      • 8.4.5 实现锁相调频的条件
    • 8.5 振荡器的稳定与提纯
    • 8.6 PLL频率合成基本原理
      • 8.6.1 例题
    • 8.7 自动频率控制
      • 8.7.1 自动频率控制的原理框图
      • 8.7.2 AFC电路的应用举例
  • 9 期末总结
    • 9.1 晶体管的混合π模型等效电路及频率参数
      • 9.1.1 晶体管的高频等效电路共发射极模型
      • 9.1.2 晶体管低频和简化的混合π型等效电路
      • 9.1.3 计算β的等效电路
      • 9.1.4 α和β随f变化
      • 9.1.5 晶体管Y参数电路模型
    • 9.2 单调谐放大器
      • 9.2.1 单调谐放大器的增益
      • 9.2.2 10.7MH2放大电路
      • 9.2.3 晶体管的内部反馈及解决办法
    • 9.3 高频调谐功率放大器
      • 9.3.1 高频功率放大器的实用电路
    • 9.4 调幅与解调幅
前言