哈理工通信电子线路Class01剖析.ppt

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从收、发信机看到《高频电子线路》的基本内容应包括: (1) 高频振荡器(信号源、载波信号或本地振荡信号); (2) 放大器(高频小信号放大器及高频功率放大器); (3) 混频或变频(高频信号变换或处理); (4) 调制与解调(高频信号变换或处理); (5) 反馈控制电路,如自动增益控制(AGC)或自动电平控制(ALC)电路、自动频率控制(AFC)电路和自动相位控制(APC)电路(也即锁相环PLL)。 实现频谱搬移 负载变化 信号大小变化 希望得到的通信质量不下降 1、改变本地振荡信号的频率 2、解调、调制 一、研究对象 通信系统中的发送设备和接收设备的各种高频功能电路的功能、原理和基本组成。 二、研究范畴 1、高频:指本课程所讨论的频率范围是几百KHz~几百MHz 又称为射频(Radio Frequency, RF) 2、功能:指基本电路能够完成的信号传输和信号变换处理的具体工作任务 1.5 高频电子线路课程的研究对象 研究对象 线路特点 分析方法 《数电》 数字脉冲信号(方波) 组合逻辑 时序逻辑 布尔代数 状态图 《模电》 低频(直流)信号的产生、放大(正弦波) 线性电路 阻性负载 图解法 等效分析法(H参数) 《高频》 高频信号的产生、放大及频率变换(正弦波) 非线性电路 选频负载 图解法 等效分析法(Y参数) 幂级数展开法 线性时变分析法 Thanks ! 高频电子线路 王军 wangjunhit@ 哈尔滨理工大学通信工程系 高频电子技术是工科电子信息工程、通信工程专业的一门专业技术核心课程。 高频电子技术是通信的基础,已经广泛地应用于军事、科学、生活等各个领域。 本课程的目标: 了解通信系统的组成及信号传输的原理、调制解调的基本概念; 掌握基本电路的组成、工作原理、主要指标和特点; 熟练掌握高频小信号放大电路、高频功率放大电路和正弦波振荡电路的分析与设计; 熟练掌握振幅调制与解调、角度调制与解调、反馈控制电路的分析与设计。 具有正确分析、设计和实施常见高频电路功能的能力;并具有利用所学知识和技能进行高频电子系统设计和综合能力。 有两种设计师,一种是已经遇到了信号完整性问题,另一种 是即将遇到信号完整性问题. ——《Signal Integrity:Simplified》E.Bogatin 必须考虑信号完整性问题 现在的电子产品工作的频率越来越高.以前的电子产品工作频率也就几MHz(信号对我们来说是透明的), 而现在的嵌入式产品工作频率一般都在几十MHz以上。 也许有的同学会说我就想做一个普通的电 子工程师,是不是就可以不用学高频了呢? (高速电路互联问题) 高速电路可能带来的问题: 2、时序信号错乱 1、干扰 高速电信号容易造成电磁发射 数字电路中最重要的就是时序 干扰别的电路工作或影响电路整体的性能(performance) 时序经常是靠一些脉冲信号如时钟驱动的 高速的时钟信号在不加处理地进行传输时会出现什么现象呢? 通过分布参数/场作用与其他部分电磁耦合 甚至可能形成反馈 造成不稳定 这就是为什么一般频率较高的电路会考虑加一些匹配阻抗的原因之一。如高速串行通讯、有线电视等输入端会接一个与同轴电缆特征阻抗相匹配的电阻。 先修课程:电路原理、模拟电子技术、信号与系统(或积分变换) 考核:平时成绩30%+期末考试70% 教材与参考书 2、阳昌汉. 高频电子线路学习指导. 高等教育出版社 3、张肃文.高频电子线路.高等教育出版社 4、卡尔·约瑟夫. 射频电路设计.科学出版社 1、阳昌汉.高频电子线路.哈尔滨工程大学出版社 1.1 通信系统的基本组成 1.2 无线信道及其传播方式 1.3 无线电发送设备的组成与原理 1.4 无线电接收设备的组成与原理 1.5 高频电子线路课程的研究对象 第一章 绪 论 主要内容 1.1 通信系统的组成 通信系统: 实现信息的传输所需的设备总和称为通信系统。 通信系统的组成: 输入 变换器 发送 设备 传输信道 接收 设备 输出 变换器 通信系统的分类 ★ 按所用信道可分为:有线通信系统和无线通信系统 ★ 按通信方式可分为:双工、半双工和单工方式。 ★ 按传输的基带信号可分为:模拟通信系统和数字通信系统。 1.输入变换器: 将传送的非电量信息(如声音、图像等) 变换为电信号 2.发送设备: 将电信号变换为适应于信道传输特性的信号 3.传输信道: 是传输信息的通道,又称传输媒介 4.接收设备: 将电信号转变成原来传送的信号 5.输出变换器: 有线信道:双绞线、同轴电缆和光纤 无线信道;自由空间 将接收到的信号恢复成与发送设备输入信号一致的信号 特点:

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