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高频电子线路  第2版
高频电子线路  第2版

高频电子线路 第2版PDF电子书下载

工业技术

  • 电子书积分:13 积分如何计算积分?
  • 作 者:阳昌汉主编
  • 出 版 社:北京:高等教育出版社
  • 出版年份:2013
  • ISBN:9787040377897
  • 页数:385 页
图书介绍:本书是根据教育部高等学校电子电气基础课程教学指导分委员会2010年制定的“电子线路Ⅱ”课程教学基本要求作为编写教材的依据,遵循“加强基础,强调功能,优选内容,便于学习”的原则,考虑国内外科技发展的需求,并结合我们最近几年的教学改革的研究实践,参考了国内外有关教材,在我们原编写的普通高等教育“十一五”国家级规划教材《高频电子线路》的基础上改编而成的。本书以通信功能电路的“功能”为基点,从通信功能电路的输入信号频谱与输出信号频谱的变换关系出发,在理论上讲清楚各个通信功能电路的基本原理和实现电路的基本方法。本书的内容以模拟通信功能电路为主,对数字信号的调制与解调功能电路、频率合成技术和功率合成技术也有适当的叙述。本书内容有绪论、高频基础电路、高频小信号放大器、高频功率放大器、正弦波振荡器、振幅调制与解调电路、角度调制与解调电路、变频电路和反馈控制电路与频率合成共9章。各章后附有思考题与习题。本书有配套教材《高频电子线路学习指导与题解》可供参考。本书可作为高等学校通信工程、电子信息工程等专业的“高频电子线路”、“通信电子线路”、“电子线路Ⅱ”等课程的教材,还可供从事电子系统研制与开发的工程技术
《高频电子线路 第2版》目录

第1章 绪论 1

1.1 通信系统的基本组成 1

1.2 无线信道及传播方式 3

1.3 无线电发送设备的基本组成 5

1.4 无线电接收设备的基本组成 7

1.5 高频电子线路的研究对象 9

思考题与习题 12

第2章 高频基础电路 13

2.1 无源集总元件的电路模型及频率特性 13

2.1.1 电阻器的电路模型及频率特性 13

2.1.2 电容器的电路模型及频率特性 14

2.1.3 电感器的电路模型及频率特性 15

2.2 LC串并联谐振回路 17

2.2.1 电感、电容元件的高频等效 17

2.2.2 LC串联谐振回路 17

2.2.3 LC并联谐振回路 19

2.3 阻抗变换电路 21

2.3.1 串并联阻抗的等效互换 21

2.3.2 并联谐振回路的耦合连接与阻抗变换 22

2.3.3 回路耦合连接的插入损耗 26

2.4 信号的功率传输与匹配网络 28

2.4.1 信号源到负载的功率传输 28

2.4.2 无相移的最大功率传输 29

2.4.3 阻抗匹配网络的要求与分类 29

2.4.4 L形匹配网络 30

2.4.5 π形匹配网络 33

2.4.6 T形匹配网络 37

2.5 滤波器 41

2.5.1 滤波器的分类及功能 41

2.5.2 LC滤波器 42

2.5.3 陶瓷滤波器与晶体滤波器 43

2.5.4 声表面波滤波器 45

思考题与习题 47

第3章 高频小信号放大器 51

3.1 概述 51

3.1.1 高频小信号放大器的功能 51

3.1.2 高频小信号放大器的分类与用途 51

3.1.3 高频小信号放大器的主要技术指标 51

3.2 晶体管的高频小信号等效电路 52

3.2.1 晶体管的y参数等效电路 53

3.2.2 晶体管的混合π等效电路 54

3.2.3 晶体管的高频参数 55

3.3 晶体管高频小信号谐振放大器 57

3.3.1 单调谐回路谐振放大器 57

3.3.2 单调谐回路谐振放大器的等效电路及分析 57

3.3.3 单调谐回路谐振放大器的技术指标 59

3.3.4 多级单调谐回路谐振放大器的主要技术指标 64

3.4 小信号谐振放大器的稳定性 66

3.4.1 谐振放大器存在不稳定的原因 66

3.4.2 放大器的稳定系数及稳定增益 66

3.4.3 提高谐振放大器稳定性的措施 69

3.5 场效应管高频放大器 71

3.5.1 结型场效应管高频放大器 71

3.5.2 双栅场效应管高频放大器 71

3.6 线性宽频带集成放大电路 72

3.6.1 线性宽频带集成放大电路 73

3.6.2 线性宽频带集成放大器与集中滤波器构成选频放大器 75

3.7 放大电路的噪声与低噪声放大器 76

3.7.1 放大电路内部噪声的来源和特点 76

3.7.2 噪声电路的计算 79

3.7.3 线性网络的噪声系数及计算 80

3.7.4 接收机的灵敏度与最小可检测信号 86

3.7.5 低噪声放大器 87

思考题与习题 88

第4章 高频功率放大器 93

4.1 概述 93

4.1.1 高频功率放大器的功能 93

4.1.2 高频功率放大器的特点、分类与用途 93

4.1.3 高频功率放大器的主要技术指标 94

4.2 丙类(C类)高频功率放大器的工作原理 95

4.2.1 基本电路及其特点 95

4.2.2 工作原理 96

4.3 丙类(C类)高频功率放大器的折线分析法 97

4.3.1 晶体管特性曲线的理想化及其解析式 97

4.3.2 丙类功率放大器的集电极余弦电流脉冲及各次谐波电流 99

4.3.3 丙类功率放大器的功率与效率 101

4.3.4 丙类功率放大器的动态特性及三种工作状态 102

4.3.5 丙类功率放大器的负载特性 106

4.3.6 各级电压变化对工作状态的影响 107

4.4 丙类高频功率放大电路 110

4.4.1 直流馈电电路 111

4.4.2 阻抗匹配网络原理与计算 112

4.4.3 实际电路举例 122

4.5 丁类(D类)和戊类(E类)高频功率放大器 123

4.5.1 丁类(D类)高频功率放大器 123

4.5.2 戊类(E类)高频功率放大器 125

4.6 宽频带高频功率放大器 127

4.6.1 高频传输线变压器的特性及原理 127

4.6.2 传输线变压器阻抗变换电路 129

4.6.3 宽频带高频功率放大器 132

4.7 功率合成 133

4.7.1 高频功率合成的一般概念 133

4.7.2 功率合成与分配网络 134

4.7.3 功率合成电路 140

本章附录 余弦脉冲分解系数表 141

思考题与习题 144

第5章 正弦波振荡器 148

5.1 概述 148

5.1.1 振荡电路的功能 148

5.1.2 振荡电路的分类及用途 148

5.1.3 振荡电路的主要技术指标 148

5.2 反馈型LC振荡原理 149

5.2.1 振荡的建立与起振条件 149

5.2.2 振荡的平衡与平衡条件 150

5.2.3 振荡平衡状态的稳定条件 152

5.3 反馈型LC振荡电路 155

5.3.1 互感耦合振荡电路 155

5.3.2 电容反馈振荡电路 156

5.3.3 电感反馈振荡电路 159

5.3.4 LC三点式振荡器相位平衡条件的判断准则 160

5.4 振荡器的频率稳定原理 161

5.4.1 频率稳定度的定义 161

5.4.2 振荡器的频率稳定度的表达式 161

5.4.3 振荡器的稳频措施 163

5.5 高稳定度的LC振荡器 164

5.5.1 电容反馈振荡电路的频率稳定性分析 164

5.5.2 克拉泼(Clapp)振荡电路 165

5.5.3 西勒(Siler)振荡电路 166

5.6 晶体振荡电路 167

5.6.1 石英晶体的等效电路 167

5.6.2 石英谐振器的阻抗特性 168

5.6.3 晶体振荡电路与泛音晶体振荡电路 169

5.7 负阻振荡器 174

5.7.1 负阻的概念 175

5.7.2 负阻振荡原理 176

5.8 集成压控振荡器 177

5.8.1 压控振荡电路 177

5.8.2 MC1648集成压控振荡电路 177

思考题与习题 180

第6章 振幅调制与解调电路 184

6.1 概述 184

6.1.1 普通调幅波的数学表示式、频谱及功率关系 184

6.1.2 抑制载波的双边带调幅信号和单边带调幅信号 187

6.1.3 振幅调制电路的功能 188

6.1.4 振幅调制电路的分类及基本组成 189

6.1.5 调幅信号的解调电路的功能 190

6.1.6 调幅解调电路的分类与基本组成 191

6.2 低电平调幅电路 191

6.2.1 模拟乘法器调幅电路 191

6.2.2 单二极管开关状态调幅电路 196

6.2.3 二极管平衡调幅电路 198

6.2.4 二极管环形调幅电路 199

6.3 高电平调幅电路 201

6.3.1 集电极调幅电路 201

6.3.2 基极调幅电路 205

6.4 单边带信号的产生 205

6.4.1 单边带通信的优点 205

6.4.2 单边带信号的产生方法 206

6.5 包络检波器 207

6.5.1 检波电路的主要技术指标 207

6.5.2 二极管大信号检波电路 208

6.5.3 二极管小信号检波电路 218

6.6 同步检波器 220

6.6.1 同步检波器的工作原理 221

6.6.2 本地载波的产生方法及不同步的影响 222

6.7 数字信号调幅与解调 223

6.7.1 数字信号调幅的基本原理 224

6.7.2 数字信号调幅的实现方法 224

6.7.3 数字调幅信号的解调方法 225

思考题与习题 226

第7章 角度调制与解调电路 234

7.1 概述 234

7.1.1 角度调制的定义、特点与用途 234

7.1.2 调角波的数学表示式、瞬时频率和瞬时相位 234

7.1.3 调角波的调制指数和最大频移 235

7.1.4 调角波的波形 237

7.1.5 调角波的频谱和频谱宽度 238

7.1.6 角度调制电路的功能 242

7.1.7 调角信号的解调电路的功能 243

7.2 频率调制电路 243

7.2.1 调频电路的分类与要求 243

7.2.2 变容二极管直接调频电路 245

7.2.3 晶体振荡器直接调频 254

7.3 相位调制电路 255

7.3.1 调相电路的分类与要求 255

7.3.2 可变相移法调相电路 255

7.3.3 可变时延法调相电路 259

7.3.4 矢量合成法调相电路 261

7.3.5 间接调频及扩展最大频偏的方法 262

7.4 集成调频发射机 263

7.4.1 MC2831集成调频发射机 263

7.4.2 MC2833集成调频发射机 265

7.5 调相信号解调电路(鉴相器) 266

7.5.1 调相信号解调电路的分类与要求 266

7.5.2 乘积型鉴相器 266

7.5.3 门电路鉴相器 271

7.6 调频信号解调电路(鉴频器) 271

7.6.1 调频信号解调电路的分类与要求 271

7.6.2 双失谐回路鉴频器 272

7.6.3 相位鉴频器 274

7.6.4 比例鉴频器 280

7.6.5 相移乘法鉴频器 282

7.6.6 脉冲均值型鉴频器(脉冲计数式鉴频器) 285

7.7 数字角度调制与解调 286

7.7.1 数字频率调制与解调 286

7.7.2 数字相位调制与解调 288

思考题与习题 292

第8章 变频电路 300

8.1 概述 300

8.1.1 变频电路的功能 300

8.1.2 变频器的组成、分类与用途 301

8.1.3 变频器的主要技术指标 302

8.2 晶体管混频器 303

8.2.1 晶体管混频器的工作原理 303

8.2.2 晶体管混频器的等效电路 306

8.2.3 具体电路和工作状态的选择 307

8.3 场效应管混频器 309

8.3.1 结型场效应管混频器 309

8.3.2 双栅绝缘栅场效应管混频器 310

8.4 二极管混频电路 311

8.4.1 二极管平衡混频器 311

8.4.2 二极管双平衡混频器与环形混频器 314

8.5 模拟乘法器混频器 318

8.5.1 MC1596G模拟乘法器混频器 318

8.5.2 SA602A集成变频器 319

8.6 混频器的干扰与失真 321

8.6.1 信号与本振的组合频率干扰(干扰哨声) 322

8.6.2 外来干扰与本振的组合频率干扰(副波道干扰) 323

8.6.3 交叉调制干扰(交调失真) 324

8.6.4 互调干扰(互调失真) 325

8.6.5 包络失真与强信号阻塞 326

8.7 集成接收机电路 326

8.7.1 TA7641BP单片收音机集成电路 326

8.7.2 MC3362单片调频接收机 328

思考题与习题 330

第9章 反馈控制电路与频率合成 333

9.1 概述 333

9.1.1 自动振幅控制电路 333

9.1.2 自动频率控制电路 334

9.1.3 自动相位控制电路 335

9.2 自动相位控制电路(锁相环路) 335

9.2.1 锁相环路的组成及基本原理 335

9.2.2 环路“锁定与失锁状态”和“跟踪与捕捉过程”的基本概念 341

9.2.3 锁相环路的跟踪特性 344

9.2.4 锁相环路的频率特性 348

9.2.5 锁相环路的应用 350

9.3 频率合成器 355

9.3.1 频率合成器分类及主要技术指标 355

9.3.2 直接频率合成器 356

9.3.3 锁相频率合成器 358

9.3.4 集成锁相频率合成器 363

9.3.5 直接数字频率合成器(DDS) 372

9.4 自动频率控制电路 374

9.4.1 自动频率控制电路的工作原理 374

9.4.2 自动频率控制电路的应用 375

9.5 自动增益控制电路 377

9.5.1 AGC电路的工作原理 377

9.5.2 AGC电路的分类 379

思考题与习题 380

参考文献 384

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