1高频电子线路绪论.ppt

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(II) 绪 论 一、无线通信的发展 二、通信系统的基本组成 无线电频段和波段的划分 三、无线通信基本原理 1、无线通信系统的组成 c、频率调制 frequency modulation(调频M) d、相位调制phase modulation(调相PM) 无线电接收机 解调 五、本课程特点 非线性电子线路与线性电子线路的区别 六、教学内容 参考书 电子器件(晶体二极管、双结晶体管、场效应管)具有非线性特性,输入信号小时,可以近似看作线性器件。 非线性电路不满足叠加原理,当多个频率的组合信号通过非线性器件时,会从出现这些频率的线性组合信号,完成频谱变换功能,如调制、解调、倍频等。 非线性电子线路分析方法:折线法、幂级数法、开关函数法、线性时变参数法 信号频率高,大部分电路为非线性工作(完成信号频率变换功能);应用集中参数描述元器件,但器件存在高频效应,杂散参数对电路产生很大影响。 信号频率较低,元器件工作在线性工作区;应用集中参数描述元器件。 低频电子线路 高频电子线路 微波电路 电路尺寸可以与工作波长相比拟,应用场的方法进行分析。 线性电子线路 非线性电子线路 * * 电 子 线 路 1873年 莫尔斯电报码 远距离信息传递 1876年 贝尔发明电话 信鸽、驿站、烽火台、海上用的旗语、手语 有线通信 无线通信的发展 1864年 麦克斯韦电磁理论 1887年 赫兹实验验证 1904电子管出现,1907年发明电子三极管, 无线电电子学时代开始 1948年发明晶体三极管 20世纪60年代,集成电路出现,并不断发展 无线电技术主要应用于信息的传输和处理 信号源 接收设备 发送设备 传输信道 收信装置 1、通信系统的构成 在实际的通信电子线路中传输的是各种 电信号,为此就需要将各种形式的信息转变 成电信号。 常见的信号源有: 话筒 摄象机 各种传感器件 1、信号源 发送设备的作用: 将基带信号变换成适合信道的传输特性的信号。 对基带信号进行变换的原因: 由于要传输的信息种类多样,其对应的基带信号特性各异,这些基带信号往往并不适合信道的直接传输。 2、发送设备 传输信道又称传输媒质,是传输信道的媒质。不同的传输信道有不同的传输特性。 传输信道: 有线通信信道 无线通信信道 3、传输信道 双绞线 适用于短距离(小于100m)、1Mb/s数据率的通信环境。 同轴电缆 适用于距离在几百米、带宽小于10MHz、码 流率小于20Mbps的通信环境。 光纤电缆 衰减小(小于1db/km)、工作频率高、信息容量大 有线通信信道 无线通信信道 地波:(分为地面波和空间波) b、空间波 是在发射天线与接收天线间直线传播 的无线电波, 发射天线和接收天线较高,接收 点的电磁波由直接波和地面反射波合成。 天波:经过地面100km至500km的电离层反射传送到接收点的电磁波 频率越高,吸收能量越小,但频率过高电波会穿透电离层,只限于中短波段。 a、地面波 是沿地面传播的无线电波 传播方式的对比 a、靠电离层反射和折射的传播方式的传播距离最长 b、靠直线传播方式传播的距离最短 C、沿着地表传播方式传播的距离介于上面的两者之间 频率越高,趋肤效应越严重,损耗也越严重。沿着地表传输的波频率不太高,波长在200米以上的波主要沿着地表传输,波长在10米到200米的波主要靠电离层传输,波长在10米以下,主要是直线传播。 300G以上 毫米波ESW (极高频)中继、雷达、卫星、视距 3G~30G 1~10Cm 厘米波SSW (超高频)通信、电视、卫星 、视距、对流层 300M~3G 10~100Cm.. 分米波USW (甚高频)广播、通信、电视、视距、对流层 30M~300M 1m~10m 超短波VSW (高频)广播、通信、地波、天波 3M~30M 10m~100m 短波SW 广播、通信、导航、地波、天波 300KHZ~3M 100m~1Km 中波MW 远距离通信、地波 30~300KHZ 1Km~10Km 长波LW 用途和传播方式 频率范围 波长的范围 波段名称 4、接收设备 接收设备的作用: 对接收设备的要求: 由于信号在传输和恢复的过程中存在着干扰和失真,接收设备要尽量减少这种失真。 接收传送过来的信号,并进行处理,以恢复发送端的基带信号。 5、收信装置(换能器) 收信装置 接收设备输出的电信号变换成 原来形式的信号的装置。 如: 还原声音的喇叭 恢复图象的显象管 A、高频适合于通过天线传输 B、高频的频带范围

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