通信电子线路
李福星
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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
调频信号的产生
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