第一章 电子设计基础知识.ppt

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第一章 电子设计基础知识

电 子 设 计 第—章 基础知识 1.1 高频电子线路的功用 高频电子线路是若干无源电子元件或有源电子元件(晶体管、场效应管、集成电路等)的有序联结、并在高频频段范围内实现发送机中的主振、倍频、高频功率放大、受调放大(调制)电路和接收机中的高频小信号放大、混频、本地振荡、中频放大、解调电路等特定电功能的电路,它被广泛应用于通信系统和各种电子设备中。 1.2 模拟和数字信号 归纳为两大类;离散信息和连续信息。 在连续时间内,信息的状态是可数的成寓教型的称为离散信息 。 在连续时间内,信息的状态是连续的或非离散型的称为连续信息 。 当信息通过输入变换器变换成相应的电信号后,若电信号的参量(例如幅度、频率、相位等)的变化不仅在时间上是离散的,而且取值也是离散的,则该电信号称为数字信号 。 若电信号的参量是对应于模拟信息而连续取值的,则该电信号称为模拟信号。 1.3 通信系统的构成 以电信号为消息载体的通信方式,称为现代通信系统。现代通信系统的典型框图如图1.3—1所示。 1.4 无线电信号的产生与发射 现在以图L 2—8的调幅发射机为例,说明发射机的主要组成部分。通常,它应包括三个组成部分:高额部分、低频部分和电源部分。 高频部分一般包括主振荡器(简称主振)、缓冲放大(简称缓冲)、倍频器 (不一定需要)、中间放大、功放推动级与末级功放(受调放大)。 低频部分包括基带信号、低频电压放大级,低频功率放大级与末级低频功率放大级(调制器)。 1.5 无线电信号的接收 无线电信号的接收过程正好和发射过程相反。在接收端,接收天线将收到的电磁波转变为已调波电流,然后从这些已调波电流中选择出所需的信号进行放大和解调。现在以图L 2—9的超外差式接收机为例,说明接收机的主要组成部分。 其原理是:用本地振荡器产生的正弦振荡信号 (其频率为 )与接收到的有用信号 (其频率为 )在混频中混频,得到中频信号 (其频率为 ),通常选取 。 1.6 非线性电路的基本特点 1.6.1 非线性元件与非线性电路 常用的电子元件有两类:线件元件和非线性元件,其根本区别就在于它们的特性是线性的,还是非线性的。 例如, 非线性电阻器是指伏安特性即电压与电流之间的变化特性呈非线性关系的器件如图1.2-1 伏安特性; 非线性电容器是指伏库特性即电压与电荷之间的变化特性呈非线件关系的器件如图1.2-2 伏库特性; 非线性电感器是指安韦特件即电流与磁链之间的变化特性呈非线性关系的器件如图1.2-3 安韦特性; 非线性元件与线件元件比较,有两个突出特性: 第一、非线性元件有多种含义不同的参数,而且些参数都是随激励量的大小而变化。以非线性电阻器件为例,常用的参数有直流电导、交流电导、平均电导等三种。 直流电导又称静态电导,它是指非线件电阻器件伏安特性曲线上任一点与原点之间连线的斜率(如图1.2-4所示),用 表示,其值为 它表明止流电流与直流电压之间的依存关系。显然,其值是 (或 )的非线性函数。 交流电导又称增量电导或微分电导,它是指伏安持性曲线上任一点的斜率或近似为该 点上增量电流与增量电压的比值,用 表示,其值为 它表明增量电流与增量电压之间的依存关系。显然,其值也是 (或 )的非线性函数 平均电导是这样引入的:当非线件电阻器两端在静态直流电压的基础上又叠加幅度较大的交变信号时,如图1.2—5所示。对其不同的瞬时值,非线性电阻器的伏安特件曲线的斜率是不同的,故引入平均电导的概念 可见,非线线性元件,必须根据实际工作情况选用不同的参数,而对于线件元件来说却只有一种参数,如线件电阻器的参数是电阻R,并且其值是恒定的。 第二,非线件元件不满足叠加定理。

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