篇一 :高频电子线路重点知识总结

1、 什么是非线性电子线路。

利用电子器件的非线性来完成振荡,频率变换等功能。完成这些功能的电路统称为非线性电子线路。

2、 简述非线性器件的基本特点。

非线性器件有多种含义不同的参数,而且这些参数都是随激励量的大小而变化的,以非线性电阻器件为例,常用的有直流电导、交流电导、平均电导三种参数。

分析非线性器件的响应特性时,必须注明它的控制变量,控制变量不同,描写非线性器件特性的函数也不同。例如,晶体二极管,当控制变量为电压时,流过晶体二极管的电流对电压的关系是指数律的;而当控制变量为电流时,在晶体二极管两端产生的电压对电流的关系则是对数律的。

分析非线性器件对输入信号的响应时,不能采用线性器件中行之有效的叠加原理。

3、简述功率放大器的性能要求。

功率放大器的性能要求是安全、高效率和不失真(确切地说,失真在允许范围内)地输出所需信号功率(小到零点几瓦,大到几十千瓦)。

4、简述乙类推挽电路中的交叉失真现象以及如何防止交叉失真。

在乙类推挽电路中,考虑到晶体管发射结导通电压的影响,在零偏置的情况下,输出合成电压波型将在衔接处出现严重失真,这种失真叫交叉失真。为了克服这种失真,必须在输入端为两管加合适的正偏电压,使它们工作在甲乙类状态。常见的偏置电路有二极管偏置、倍增偏置。

5、简述谐振功率放大器的准静态分析法。

准静态分析法的二个假设:

假设一:谐振回路具有理想的滤波特性,其上只能产生基波电压(在倍频器中,只能产生特定次数的谐波电压),而其它分量的电压均可忽略。vBE=VBB+ Vbmcosωt   vCE=VCC- Vcmcosωt

假设二:功率管的特性用输入和输出静态特性曲线表示,其高频效应可忽略。

谐振功率放大器的动态线

在上述两个假设下,分析谐振功率放大器性能时,可先设定VBB、Vbm、VCC、Vcm四个电量的数值,并将ωt按等间隔给定不同的数值,则vBE和vCE便是确定的数值, 而后,根据不同间隔上的vBE和vCE值在以vBE为参变量的输出特性曲线上找到对应的动态点和由此确定的iC值。其中动态点的连线称为谐振功率放大器的动态线,由此画出的iC波形便是需要求得的集电极电流脉冲波形及其数值。`

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篇二 :高频电子线路考试总结

1.          什么叫调制?无线电广播电视系统常用的模拟调制方式有哪些?
把要传送的信号装载到高频载波信号的过程称为调制,模拟调制方式有 调幅调频调相 三种。

2.          调制信号、载波信号、已调波信号的概念。
未调制的高频振荡信号称为载波,已调制的高频振荡信号称为已调波

3.          解调就是调制的过程,调幅,调频,调相,分别对应,检波电路鉴频电路鉴相电路

4.          无线电通信系统由哪几部分组成?画出框图,并说明各部分作用。
答:
无线电通系统由发射设备,传输媒介,接收设备组成发送设备包括信息源变换器发射机发射天线等。接收设备包括接收天线接收机变换器三部分;传输媒介为自由空间。信息源发出电信号,由变换器将这些信号变换为声音或图像的相应的电信号,然后再由发射机把这些电信号转换为高频振荡信号,发射机再将高频振荡信号转换成无线电波向空间发射,无线电波经过自由空间到达接收端接收天线将无线电波转换为高频振荡信号,接收机把高频振荡信号转换成原始电信号,再由变换器还原成员来传递的信息。送达受信者。

图表 1方框图

5.          无线电通信中为什么要进行调制与解调?他们的作用是什么?
答:
在无线通信的发射部分,如果把声音或图像等低频信号直接以电磁波形式从天线辐射出去,则出现以下俩个问题:1无法制造合适尺寸的天线;2无法选择所要接收的信号。因而要实现无线通信,首先必须让各电台发射频率不同的高频振荡信号,再把要传送的信号“装载”到这些频率不同的高频信号上,经天线发射出去。这样既缩短了天线尺寸,又避免了互相干扰,调制的作用就是把待传送信号“装载”到高频振荡信号上
在无线通信接收设备中,必须把空间传来的电磁波接收下来,选出所需的已调信号,并把它还原为原来的调制信号,以推动输出变压器。获得所需的信号,这个过程需要解调来完成,解调的作用就是从高频已调波中“取出”原调制信号

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篇三 :高频电子线路总结

第一章:

载波:高频率的电流

发射天线:载有载波电流,使电磁能以电磁波形式向空间发射的导体

调制分为:连续波调制(调幅、调频、调相),脉冲调制(数字调制、二次调制) 脉冲调制:1用信号调制脉冲。2用已调脉冲对载波进行调制

检波:与调制的过程相反

调制过程:本地高频震荡→缓冲器→倍频器→中间放大→功率放大器→受调放大器 话筒→低频电压放大级→低频功率放大级→调制器↑

超外差收音机工作原理:通过混频器将不同的高频信号转化为固定的中频信号,使得收音机 的工作选择性和灵敏度提高

超外差工作过程:高频小信号放大器→自激式变频器→中频放大→检波→低频放大→输出 有线通信媒介:双线对电缆、同轴电缆、光纤。

无线通信媒介:自由空间

地波:分为地面波和天波,地面波,电磁波沿地面传播。空间波,要求天线与接受天线离地面 较高,接受点的电磁波由直射波与地面反射波合成

天波:是经过电离层反射的电磁波

第二章(选频网络)

选频网路:1是由电感和电容元件组成的震荡回路(但震荡回路、耦合震荡回路)。2各种滤 波器组成的

Q值:Q值越高,谐振曲线越尖锐,对外加电压的选频作用越显著,回路的选择性就越好。 串联谐振(电压谐振)回路适用于低内阻电源,内阻越低,则电路的选择性越好。 并联谐振(电流谐振)回路适用于大内阻的电源

串联与并联谐振回路的对偶性:串联谐振回路谐振时回路电阻最小,而并联谐振回路谐振时 回路电阻最大

纯耦合:只有纯电阻或者是纯电抗

复合耦合:有两种或两种以上种类的元件构成

第三章(高频小信号放大器)

高频放大器与低频放大器的主要区别是:1工作频率范围不同;2频带宽度不同 高频放大器是由选频网路组成的谐振或非谐振放大器

高频小信号放大器的主要质量指标:

1增益(电压、功率)

2通频带

3选择性(矩形系数、抑制比)

4工作稳定性(工作状态、晶体管参数、电路元件参数)

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篇四 :高频电子线路实验心得20xx1105773

高频电子线路实验总结

20091103655 王志爽

实验一 高频小信号调谐放大器实验

1.  单调谐放大器的作用:不仅可以用于高级小信号或微弱信号的先行放大,而且还有一定得选频作用。

2.  

2.双调谐放大器的频带宽,选择性较好。双调谐回路谐振放大器是将单调谐回路放大器的单调谐回路改为双调谐回路。

3.电压放大倍数:放大器的谐振回路谐振时,所对应的电压放大倍数AV0称为调谐放大的电压放大倍数。AV0的表达式为

    

4.调谐放大器的各项性能指标:(1)调谐频率(2)电压放大倍数(3)通频带(4)矩形数

5.通频带BW:由于谐振回路的选频作用,当工作频率偏离谐振频率时,放大器的电压放大倍数下降,习惯上称电压放大倍数AV下降到谐振电压放大倍数AV0的0.707倍时所对应的频率偏移称为放大器的通频带BW,其表达式为

BW= 2△f0.7 = f0/QL                       

式中,QL为谐振回路的有载品质因数。

实验二 集成选频放大器

1.  原理重点:跨接于运放U1B的输出端与反相输入端的电容C18,其作用是进一步滤除控制信号中的调制频率分量。二极管D3可对U1B输出控制电压进行限幅。W2提供比较电压,反相放大器U1A的2,3两端电位相等(虚短),等于W2提供的比较电压,只有当U1B输出的直流控制信号大于此比较电压时,U1A才能输出AGC控制电压。

2.简易图:

3.测量电压增益Av0

将拨码开关S1的1、2全拨下,将4.5M左右的高频小信号从J2输入(Vp-p≈50mV,在TH3处观测),调节W1,用示波器观测J3输出幅度,使输出幅度最大不失真。用示波器分别观测输入和输出信号的幅度大小,则Av0即为输出信号与输入信号幅度之比。

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篇五 :高频电子线路张肃文第五版一二章总结

1绪论

    一、高频电子线路的研究对象

高频电子线路课是电子信息、通信等电子类专业的一门技术基础课。它主要是研究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、通信系统的构成

三、无线电信号的发送和接收

1.信号的调制方法

2、调幅发射机

3.直放式接收机方框图

4.超外差式接收机方框图

复习思考题:

    l.为什么在无线电通信中要便用“载波”发射,其作用是什么?

    答:由于需要传送的信息转变成电信号后,其占有的频率成分基本上是低频范围。将这些低频范围的电信号直接发肘出去,有两个下可克服的缺点,一是选择性,相互干扰,下能实现多路通信。二是电信号频率低,天线发射无线尺寸太大。为此采用对载波进行调制的发送方式就能较好地解决这两个缺点,选用高频载频作为运载信息的信号,由于频率高,天线尺寸小。另外,不同的电台采用不同的载频,就很容易实现多路通信。

    2 画出无线通信收发信机的原理框图,并说出各部分的功用。
答:

 

上图是一个语音无线电广播通信系统的基本组成框图,它由发射部分、接收部分以及无线信道三大部分组成。发射部分由话筒、音频放大器、调制器、变频器(不一定必须)、功率放大器和发射天线组成。

低频音频信号经放大后,首先进行调制后变成一个高频已调波,然后可通过变频,达到所需的发射频率,经高频功率放大后,由天线发射出去。接收设备由接收天线、高频小信号放大器、混频器、中频放大器、解调器、音频放大器、扬声器等组成。由天线接收来的信号,经放大后,再经过混频器,变成一中频已调波,然后检波,恢复出原来的信息,经低频功放放大后,驱动扬声器。

3 无线通信为什么要用高频信号?“高频”信号指的是什么?

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篇六 :高频电子线路重点知识总结

学习高频电路的知识点总结

12级3班

王语赫

12031063


1、 什么是非线性电子线路。

利用电子器件的非线性来完成振荡,频率变换等功能。完成这些功能的电路统称为非线性电子线路。

2、 简述非线性器件的基本特点。

非线性器件有多种含义不同的参数,而且这些参数都是随激励量的大小而变化的,以非线性电阻器件为例,常用的有直流电导、交流电导、平均电导三种参数。

分析非线性器件的响应特性时,必须注明它的控制变量,控制变量不同,描写非线性器件特性的函数也不同。例如,晶体二极管,当控制变量为电压时,流过晶体二极管的电流对电压的关系是指数律的;而当控制变量为电流时,在晶体二极管两端产生的电压对电流的关系则是对数律的。

分析非线性器件对输入信号的响应时,不能采用线性器件中行之有效的叠加原理。

3、简述功率放大器的性能要求。

功率放大器的性能要求是安全、高效率和不失真(确切地说,失真在允许范围内)地输出所需信号功率(小到零点几瓦,大到几十千瓦)。

4、简述乙类推挽电路中的交叉失真现象以及如何防止交叉失真。

在乙类推挽电路中,考虑到晶体管发射结导通电压的影响,在零偏置的情况下,输出合成电压波型将在衔接处出现严重失真,这种失真叫交叉失真。为了克服这种失真,必须在输入端为两管加合适的正偏电压,使它们工作在甲乙类状态。常见的偏置电路有二极管偏置、倍增偏置。

5、简述谐振功率放大器的准静态分析法。

准静态分析法的二个假设:

假设一:谐振回路具有理想的滤波特性,其上只能产生基波电压(在倍频器中,只能产生特定次数的谐波电压),而其它分量的电压均可忽略。vBE=VBB+ Vbmcosωt   vCE=VCC- Vcmcosωt

假设二:功率管的特性用输入和输出静态特性曲线表示,其高频效应可忽略。

谐振功率放大器的动态线

在上述两个假设下,分析谐振功率放大器性能时,可先设定VBB、Vbm、VCC、Vcm四个电量的数值,并将ωt按等间隔给定不同的数值,则vBE和vCE便是确定的数值, 而后,根据不同间隔上的vBE和vCE值在以vBE为参变量的输出特性曲线上找到对应的动态点和由此确定的iC值。其中动态点的连线称为谐振功率放大器的动态线,由此画出的iC波形便是需要求得的集电极电流脉冲波形及其数值。`

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篇七 :高频电子线路课程学习体会

高频电子线路课程学习体会

通过学习《高频电子线路》,对无线通信系统、线性与非线性电路、频率变换网络、通信模块的具体电路性能参数有了更加深入的认识,总的来说,通过学习,收获主要体现在:

一、对通信系统中的高频电子电路的组成,工作原理及工程设计思想有了基本上的认识。

  二、对电路的技术指标有了更加深入的了解,并能够分析简单的高频电路。

 下面分线性和非线性进行说明,具体的叙述不是按照学习的顺序。

通信系统把原始信号转换成电信号,直到从高频功放以电磁波的形式发射到空间,低频、高频信号都是在电路中处理。但从低频到高频,基本元件如电阻、电容、电感等集总参数发生变化,二极管、三极管的模型也不同。

另一个是非线性电路的大量应用,非线性的一个重要特点是会产生新的频率成分,使得调制、倍频、分频成了可能。

 1.线性电路最主要的应用是谐振回路。

高频小信号放大电路的y参数和 参数等效回路也是线性模型,但其最主要的部分仍是谐振(选频)回路。

收获之一:对频率选择性的理解。选频网络的选频特性是因为它的阻抗是频率的函数,通过电感、电容、电阻的串并联总的阻抗函数就表现为某个频段的阻抗上升或下降。当输入电流(或电压)信号含有多个频率成分时,在通频带内的频率成分就会放大作为输出信号,不在通频带内的成分就会被抑制,因此实现了选频。

但选频的过程并没有增加或减少频率成分,只是对原来成分的压缩和扩展,因此仍然是线性电路。

选频电路最重要的参数就是品质因数Q,Q值大则说明选频特性好。一般串联并联谐振回路Q值较小,通频带较宽,选择性不好,但通过级联可提高选择性,另外石英晶体有很高的Q值。串联、并联谐振回路的相频特性都是经过中心频率点的反正切函数,在微小频移下可视为线性关系。

这种在一定范围内视为线性关系的方法在后面非线性分析当中经常用到。

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篇八 :高频电子线路论文

焦作大学

高频电子线路课程论文

    题    目:   高频通讯技术的基本原理与应用      

    学    号:                                    

    姓    名:                                       

年    级:     应用电子三班                             

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