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高频电路第1章绪论.ppt

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第1章 绪论 ;1.0 无线通信发展简史;1895年,意大利的马可尼首次在几百米的距离用电磁波通信获得成功;1901年又首次完成横渡大西洋的通信。 1904年,Fleming发明电子二极管,进入无线电电子学时代。1907年,Lee de Forest发明电子三级管,“心脏器件”。具有放大、振荡、变频、调制、检波、波形变换等重要功能。(电子技术发展史的一个重要的里程碑) 1948年,W.Shockley等发明晶体三级管,节能、体积小、重量轻、寿命长等。 (电子技术发展史的又一个重要的里程碑) 20世纪60年代,开始出现将“管”、“路”结合起来的集成电路,现在已经取得了巨大的成就。 (电子技术发展史的第三个重要的里程碑);1.1 无线通信系统概述 ;音频;1、无线通信系统的基本工作原理 无线通信系统组成框图;各部分作用 信息源:提供需要传送的信息 变换器:待传送的信息(图像、声音等)与电信 号之间的互相转换 发射机:把电信号转换成高频振荡信号并由天线 发射出去 传输媒质:信息的传送通道(自由空间) 接收机:把高频振荡信号转换成原始电信号 受信人:信息的最终接受者;2、发送设备的基本原理和组成;问题的解决——调制 什么是调制? 把待传送信号“装载”到高频振荡信号上的过程。 三种信号 调制信号、载波信号和已调信号 三种方式 调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM);典型发送设备的组成框图;信号的“卸载”——解调 什么是解调? 从高频已调波信号中“取出”调制信号的过程。 解调的三种方式 ①对调幅波的解调——检波 ②对调频波的解调——鉴频 ③对调相波的解调——鉴相;典型接收设备的组成框图; 超外差接收机的主要特点就是由频率固定的中频放大器来完成对接收信号的选择和放大。 当信号频率改变时, 只要相应地改变本地振荡信号频率即可。 由上面的例子可以总结出无线通信系统的基本组成, 从中也可看出高频电路的基本内容应该包括: (1)高频振荡器 载波、本振 (2)放大器  高频小信号、高频功率 (3)混频或变频 高频信号处理或变换 (4)调制与解调 高频信号处理或变换 ; 1.1.2 无线通信系统的类型 按照无线通信系统中关键部分的不同特性, 有以下一些类型: (1) 按照工作频段或传输手段分类, 有中波通信、 短波通信、 超短波通信、 微波通信和卫星通信等。 所谓工作频率, 主要指发射与接收的射频(RF)频率。 射频实际上就是“高频”的广义语, 它是指适合无线电发射和传播的频率。 无线通信的一个发展方向就是开辟更高的频段。 (2) 按照通信方式来分类, 主要有(全)双工、 半双工和单工方式。 ; (3) 按照调制方式的不同来划分, 有调幅、 调频、 调相以及混合调制等。 (4) 按照传送的消息的类型分类, 有模拟通信和数字通信, 也可以分为话音通信、 图像通信、 数据通信和多媒体通信等。 各种不同类型的通信系统, 其系统组成和设备的复杂程度都有很大不同。 但是组成设备的基本电路及其原理都是相同的, 遵从同样的规律。 本书将以模拟通信为重点来研究这些基本电路, 认识其规律。 这些电路和规律完全可以推广应用到其它类型的通信系统。;1.2 信号、 频谱与调制 ; 信号的时间特性要求传输该信号的电路的时间特性(如时间常数)与之相适应。 2. 频谱特性 对于较复杂的信号(如话音信号、 图像信号等), 用频谱分析法表示较为方便。 ; 对于周期性信号, 可以表示为许多离散的频率分量(各分量间成谐频关系), 例如图 1 — 3即为图 1 — 2所示信号的频谱图; 对于非周期性信号, 可以用傅里叶变换的方法分解为连续谱, 信号为连续谱的积分。 频谱特性包含幅频特性和相频特性两部分, 它们分别反映信号中各个频率分量的振幅和相位的分布情况。 任何信号都会占据一定的带宽。 从频谱特性上看, 带宽就是信号能量主要部分(一般为90%以上)所占据的频率范围或频带宽度。;

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