《通信电子电路》PDF下载

  • 购买积分:12 如何计算积分?
  • 作  者:于洪珍编著
  • 出 版 社:北京:清华大学出版社
  • 出版年份:2005
  • ISBN:7302111995
  • 页数:319 页
图书介绍:本书阐述通信电子电路的基本原理和分析方法,物理概念清楚,理论与分析透彻,内容新,结合实际并有计算实例、习题及解答,还配有较多动画、复杂图形的PowerPoint格式的电子教案。本书共包括10章内容和两个附录,即绪论、小信号调谐放大器、高频调谐功率放大器、正弦波振荡器、振幅调制及其解调、角度调制及其解调、变频器、锁相环路及其他反馈控制电路、电噪声及其抑制、通信电子电路应用举例,附录1调幅和调频信号的MATLAB仿真,附录2习题参考答案等。围绕无线通信,控制中所用的发射机、接收机,着重介绍了小信号调谐放大器、谐振功率放大器、振幅调制及其解调、角度调制及其解调、变频器、锁相器、变频器、锁相环等电路的原理、计算、应用和调试。本书为高等院校信息工程、电子科学与技术、通信与信息处理、无线电等专业本科生教材,也可供从事通信、电子技术及自动化等方面的工程技术人员有关科研、教学人员参考使用。

目录 1

本书常用符号…………………………………………………………………Ⅴ第1章 绪论 1

1.1 通信系统的概念 1

1.2 无线电波的传播特性 2

1.3 无线电波的频段划分 3

1.4 调制的通信系统 4

1.5 本课程的主要内容 7

思考题与习题 7

第2章 小信号调谐放大器 8

2.1 概述 8

2.2 LC谐振回路 9

2.2.1 串、并联谐振回路的基本特性 9

2.2.2 负载和信号源内阻对谐振回路的影响 15

2.2.3 谐振回路的接入方式 16

2.3 单调谐放大器 21

2.3.1 单调谐放大器的电路组成 21

2.3.2 单调谐放大器的放大能力 21

2.3.3 单调谐放大器的选频性能 22

2.3.4 最大增益及阻抗匹配条件 24

2.4 晶体管高频等效电路及频率参数 24

2.4.1 晶体管混合Ⅱ型等效电路 25

2.4.2 晶体管Y参数等效电路 26

2.4.3 混合Ⅱ型等效电路参数与Y参数的关系 27

2.4.4 晶体管的高频放大能力及其频率参数 29

2.5 高频调谐放大器 32

2.5.1 电路组成 32

2.5.2 电路性能指标 33

2.6.1 多级单调谐放大器 37

2.6 调谐放大器的级联 37

2.6.2 参差调谐放大器 38

2.6.3 双调谐回路放大器 40

2.7 高频调谐放大器的稳定性 43

2.7.1 晶体管内部反馈的有害影响 43

2.7.2 解决办法 45

2.8 集中选频小信号调谐放大器 47

2.8.1 石英晶体滤波器 47

2.8.2 陶瓷滤波器 48

2.8.3 声表面波滤波器 49

思考题与习题 51

第3章 高频调谐功率放大器 56

3.1 概述 56

3.2.2 晶体管特性的折线化 57

3.2.1 基本原理电路 57

3.2 调谐功率放大器的工作原理 57

3.2.3 晶体管导通的特点、导通角 58

3.2.4 集电极余弦脉冲电流分析 59

3.2.5 槽路电压 61

3.3 功率和效率 62

3.4 调谐功率放大器的工作状态分析 66

3.4.1 调谐功率放大器的动态特性 66

3.4.2 调谐功率放大器的三种工作状态及其判别方法 67

3.4.3 Rc,Ec,Eb和Ubm变化对放大器工作状态的影响 68

3.5 调谐功率放大器的实用电路 72

3.5.1 直流馈电电路 72

3.5.2 自给偏压环节 73

3.5.3 输入、输出匹配网络 75

3.5.4 高频调谐功率放大器实用电路举例 79

3.6.2 晶体管高频工作时载流子渡越时间的影响 80

3.6.1 高频功率晶体管的电流放大倍数 80

3.6 功率晶体管的高频效应 80

3.6.3 晶体管高频工作时对饱和压降的影响 82

3.7 倍频器 82

3.7.1 丙类倍频器的原理电路及波形 83

3.7.2 丙类倍频器的工作原理 83

3.8 集成高频功率放大电路及应用简介 84

思考题与习题 86

第4章 正弦波振荡器 89

4.1 概述 89

4.2 反馈型正弦波自激振荡器基本原理 90

4.2.1 从调谐放大到自激振荡 90

4.2.2 自激振荡的平衡 90

4.2.3 振荡的建立和振荡条件 91

4.2.4 振荡器的稳定条件 92

4.3 三点式LC振荡器 95

4.3.1 电容三点式振荡器(考毕兹电路) 95

4.3.2 电感三点式振荡器(哈特莱电路) 98

4.3.3 三点式LC振荡器相位平衡条件的判断准则 99

4.4 改进型电容三点式振荡器 100

4.4.1 串联改进型电容三点式振荡器(克拉泼电路) 100

4.4.2 并联改进型电容三点式振荡器(西勒电路) 102

4.4.3 几种三点式振荡器的比较 103

4.5 振荡器的频率稳定问题 103

4.5.1 振荡器的频率稳定度 103

4.5.2 造成频率不稳定的因素 104

4.5.3 稳频措施 104

4.6 石英晶体谐振器 106

4.6.1 石英晶体的压电效应及等效电路 107

4.6.2 石英晶体的阻抗特性 108

4.6.4 石英谐振器频率稳定度高的原因 111

4.6.3 石英谐振器的频率-温度特性 111

4.7 石英晶体振荡器电路 112

4.7.1 并联型晶振电路 112

4.7.2 串联型晶振电路 113

4.7.3 泛音晶振电路 115

4.8 陶瓷振子和陶瓷振子电路 115

4.8.1 压电陶瓷元件的特性 115

4.8.2 陶瓷振子 117

4.8.3 陶瓷振子振荡电路 117

4.9 单片集成振荡电路E1648 118

思考题与习题 119

第5章 振幅调制与解调 121

5.1 概述 121

5.2.1 普通调幅波 122

5.2 调幅信号的分析 122

5.2.2 抑制载波双边带调幅(DSB/SC—AM) 124

5.2.3 抑制载波单边带调幅(SSB/SC—AM) 126

5.3 调幅波产生原理的理论分析 127

5.4 普通调幅波的产生电路 131

5.4.1 低电平调幅电路 131

5.4.2 高电平调幅电路 132

5.5 普通调幅波的解调电路 140

5.5.1 小信号平方律检波器 141

5.5.2 大信号峰值包络检波器 144

5.5.3 普通调幅波同步解调电路 150

5.6 抑制载波调幅波的产生和解调电路 151

5.6.1 抑制载波调幅波的产生电路 151

5.6.2 抑制载波调幅波的解调电路 155

思考题与习题 157

5.6.3 抑制载波调幅电路的应用举例 157

第6章 角度调制与解调 161

6.1 概述 161

6.2 调角波的性质 163

6.2.1 调频及其数学表达式 163

6.2.2 调相及其数学表达式 163

6.2.3 调频与调相的关系 165

6.2.4 调角波的频谱与有效频带宽度 166

6.2.5 调角信号频谱与调制信号的关系 168

6.2.6 调角波的功率 170

6.3 调频信号的产生 171

6.3.1 调频方法 171

6.3.2 调频电路的性能指标 171

6.4.1 变容二极管调频电路 172

6.4 调频电路 172

6.4.2 电抗管调频电路 180

6.4.3 晶体振荡器调频电路 182

6.4.4 调相和间接调频电路 185

6.5 调频波的解调 188

6.5.1 鉴频器的质量指标 188

6.5.2 斜率鉴频器 189

6.5.3 相位鉴频器 191

6.5.4 比例鉴频器 196

6.5.5 脉冲计数式鉴频器 200

6.6 限幅器 201

6.6.1 概述 201

6.6.2 二极管限幅器 202

6.6.3 三极管限幅器 203

6.7 调制方式的比较 203

6.8.1 MC2833调频电路 204

6.8 集成调频、解调电路芯片介绍 204

6.8.2 MC3361B与MC3367解调电路 206

思考题与习题 209

第7章 变频器 212

7.1 概述 212

7.2 变频器的基本原理 213

7.3 变频器的主要技术指标 214

7.4 晶体三极管变频电路 215

7.4.1 三极管变频电路的几种形式 215

7.4.2 变频器工作状态选择 216

7.4.3 三极管变频电路应用举例 216

7.5 超外差接收机的统调与跟踪 219

7.6 环形混频电路 220

7.7 用模拟乘法器构成的混频电路 221

7.8.2 副波道干扰 223

7.8 变频干扰及其抑制方法 223

7.8.1 组合频率干扰 223

7.8.3 交调和互调干扰 225

思考题与习题 226

第8章 锁相环路及其他反馈控制电路 228

8.1 锁相环路(PLL) 228

8.1.1 基本锁相环的构成 229

8.1.2 锁相环的基本原理 229

8.1.3 锁相环各组成部分分析 229

8.1.4 锁相环的数学模型 233

8.1.5 环路的锁定、捕捉和跟踪 234

8.1.6 环路的同步带和捕捉带 234

8.2 集成锁相环芯片 235

8.2.1 CC4046集成锁相环芯片 235

8.2.2 NE564集成锁相环芯片 237

8.3 锁相环路的应用 238

8.3.1 在调制解调技术中的应用 238

8.3.2 在空间技术中的应用 241

8.3.3 在稳频技术中的应用 241

8.4 自动增益控制电路 244

8.4.1 产生控制信号的AGC电路 244

8.4.2 控制放大器的增益 247

8.5 自动频率控制电路 248

8.5.1 自动频率控制的原理框图 248

8.5.2 AFC电路的应用举例 249

8.6 静噪电路 250

思考题与习题 251

9.1 概述 253

第9章 电噪声及其抑制 253

9.2 电阻热噪声 254

9.2.1 电阻热噪声现象 254

9.2.2 电阻热噪声的功率密度频谱 254

9.2.3 电阻热噪声的计算 256

9.3 晶体管的噪声及其等效电路 258

9.3.1 晶体管噪声 258

9.3.2 晶体管噪声等效电路 259

9.4 噪声度量 260

9.4.1 信噪比 260

9.4.2 噪声系数 260

9.4.3 级联网络的噪声系数 263

9.4.4 噪声温度 264

9.4.5 等效噪声带宽 265

9.5 噪声系数的测量原理 266

9.6.1 接收天线噪声 267

9.6 接收天线噪声、干扰及其抑制 267

9.6.2 接收天线干扰及其抑制 268

9.7 减小电子电路内部噪声影响、提高输出信噪比的方法 269

思考题与习题 270

第10章 通信电子电路应用举例 272

10.1 单片调幅/调频收音机简介 272

10.1.1 概述 272

10.1.2 调幅接收电路分析 274

10.1.3 调频接收电路分析 276

10.2 移动通信收、发信机 277

10.2.1 发信机的主要性能指标 277

10.2.2 发信机的组成及电路 280

10.2.3 收信机的主要性能指标 284

10.2.4 收信机的组成及电路 286

10.3.1 主要性能特点 288

10.3 脉宽调制全集成化载波多路遥讯装置 288

10.3.2 主要技术指标 289

10.3.3 工作原理 289

10.4 YDK—IP型遥控机 296

10.4.1 概述 296

10.4.2 主要技术指标 296

10.4.3 电路原理 297

10.5 蓝牙收发芯片RF2968的原理及应用 301

10.5.1 概述 301

10.5.2 引脚功能 301

10.5.3 内部结构 304

10.5.4 应用 305

习题参考答案 308

附录A 调幅和调频信号的MATLAB仿真 313

参考文献 319