通信电路复习知识点

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1、第0章绪论1、调制、解调的概念,调制的原因。调制--指用原始电信号去控制高频振荡信号灯某一参数,使之随原始电信号的变化规律而变化。解调是从高频已调波中恢复出原来的调制信号。调制的原因:(1)信号不调制进行发射天线太长,无法架设。(2)信号不调制进行传播会相互干扰,无法接收。未经调制的高频振荡信号称为载波信号。低频电信号称为调制信号,经过调制并携带有低频信息的高频振荡信号称为已调波信号。振幅调制:用基带信号去改变高频振荡信号的振幅,则称为振幅调制,简称调幅(AM)。频率调制:用基带信号去改变高频振荡信号的频率,则称为频率调制,简称调频(FM)。相位调制:用基带信号去改变

2、高频振荡信号的相位,则称为相位调制,简称调相(PM)。第0章绪论2、调制分类发送设备3、无线电通信系统组成音频或视频信号低频放大器调制高频功率放大器正弦波振荡器高频放大、倍频天线频率F第0章绪论接收设备高频小信号放大器混频器本地振荡器中频放大器检波器低频放大器F显象管扩音器3、无线电通信系统组成第0章绪论无线电波段的划分表波段名称波长范围频率范围频段名称主要用途长波103~104m30~300kHz低频(LF)电力通信、导航中波102~103m300kHz~3MHz中频(MF)调幅广播、导航短波10~102m3~30MHz高频(HF)调幅广播超短波1~10m30~30

3、0MHz甚高频(VHF)调频广播、电视、移动通信分米波10~102cm300MHz~3GHz特高频(UHF)电视、移动通信、雷达厘米波1~10cm3~30GHz超高频(SHF)微波通信、卫星通信毫米波1~10mm30~300GHz极高频(EHF)微波通信第1章基础知识1、阻抗转换的串--并联转换2、LC并联谐振回路4、放大器信噪比、噪声系数NF的定义3、阻抗变换电路重点:2、阻抗转换的串----并转换由图可得要使,必须满足:(1.1.3)(1.1.4)回路品质因素Q值(衡量损耗的指标)的定义:电抗消耗的功率与电阻消耗的功率之比,可知(1.1.5)将式(1.1.5)代入

4、式(1.1.3)和(1.1.4),可以得到下述统一的阻抗转换公式,同时也满足式(1.1.1)和(1.1.2)。当Q>>1时,则简化为:1.1.1选频特性图1.1.2LC并联谐振回路ge0和Re0分别称为回路谐振电导和回路谐振电阻。(2)回路空载时阻抗的幅频特性和相频特性:(1.1.10)(1)回路总导纳:(1.1.12)(4)谐振频率:(5)回路空载Q值:(1.1.13)(1.1.14)(3)回路谐振电导:(1.1.11)由N(f)定义可知,它的值总是小于或等于1。(6)归一化谐振曲线。谐振时,回路呈现纯电导,且谐振导纳最小(或谐振阻抗最大)。(1.1.15)谐振曲线

5、的定义:回路电压U与外加信号源频率之间的幅频特性曲线。谐振时,回路电压U00最大。任意频率下的回路电压U与谐振时回路电压U00之比称为归一化谐振函数,用N(f)表示。N(f)曲线又称为归一化谐振曲线。图1.1.3归一化谐振曲线(7)通频带、选择性、矩形系数。LC回路的越大,谐振曲线越尖锐,选择性越好。可得通频带----为了衡量回路对于不同频率信号的通过能力,定义归一化谐振曲线上所包含的频率范围为回路的通频带(又称为带宽),用(或)表示。在图上,取即(1.1.20)(1.1.21)式(1.1.20)减去式(1.1.21),可得所以(1.1.22)图1.1.5并联谐振回路

6、的阻抗特性1.1.2阻抗变换电路(1)阻抗变换电路:是一种将实际负载阻抗变换为前级网络所要求的最佳负载阻抗的电路。阻抗变换电路对于提高整个电路的性能具有重要作用。(2)信号源内阻Rs和负载电阻RL对谐振回路的影响:图1.1.6并联谐振回路与信号源和负载的连接(1)回路总电导(2)回路空载Q值为(3)回路有载Q值为(4)频带为结论:Rs和RL的接入降低了回路的Q值,回路通频带越宽,选择性越差。信号源和负载的电抗值将影响到LC谐振回路的谐振频率。Rs和RL不匹配在RL上获得的功率会很小。④利用阻抗变换电路来克服、产生的不利影响。1.纯电感或纯电容阻抗变换电路1)

7、自耦变压器阻抗变换电路设初级线圈与抽头部分次级线圈匝数之比N1:N2=1:n(接入系数),则有因为P1P2所以(1.1.28)结论:可通过改变自耦变压器的变比n来改变RL等效到初级回路后的阻值R′L,从而改变RL对回路的影响。n越小,则R′L越大,对回路的影响越小。改变n可使R′L等于信号源内阻RS,从而达到阻抗匹配。2)变压器阻抗变换电路(1.1.29)3)电容分压式阻抗变换电路(1.1.30)其中n是接入系数,在这里总是小于1。如果把RL折合到回路中1、2两端,则等效电阻为(1.1.31)4)电感分压式阻抗变换电路(1.1.32)其中n是接入

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