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通信電子電路原理及仿真設計(簡體書)
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《普通高等教育"十二五"規劃教材?電子電氣基礎課程規劃教材:通信電子電路原理及仿真設計》可以作為通信工程、電子資訊工程等專業的本科生教材,也可作為高職高專、電大、職大的教材,以及從事電子系統研製與開發的工程技術人員的參考書。《普通高等教育"十二五"規劃教材?電子電氣基礎課程規劃教材:通信電子電路原理及仿真設計》配有CAI教學軟件,同時對部分電路利用相關軟件進行了電路性能的仿真分析。

目次

第1章 緒論
1.1 通信系統模型
1.1.1 通信系統的基本組成
1.1.2 無線電發射系統的組成及工作原理
1.1.3 無線電接收系統的組成及工作原理
1.1.4 無線電系統的通信方式
1.2 本課程的主要內容及特點
1.3 本章小結
思考題與習題
第2章 高頻電子電路基礎
2.1 高頻電路中的元器件
2.1.1 高頻電路中的無源元器件
2.1.2 高頻電路中的有源元器件
2.2 簡單諧振回路
2.2.1 串聯諧振回路
2.2.2 並聯諧振回路
2.3 耦合諧振回路
2.4 無源阻抗變換網絡
2.4.1 串並聯阻抗的等效轉換
2.4.2 變壓器阻抗變換
2.4.3 部分接入阻抗變換
2.5 本章小結
思考題與習題
第3章 高頻小信號放大器
3.1 概述
3.2 高頻小信號調諧放大器
3.2.1 晶體管高頻小信號等效電路
3.2.2 單調諧回路諧振放大器
3.2.3 多級單調諧回路諧振放大器
3.2.4 參差調諧放大器
3.3 高頻調諧放大器的穩定性
3.3.1 晶體管內部反饋的影響
3.3.2 解決的方法
3.4 本章小結
思考題與習題
第4章 高頻功率放大器
4.1 概述
4.2 高頻諧振功率放大器的工作原理
4.2.1 高頻諧振功率放大器的電路組成
4.2.2 晶體管特性曲線的折線分析
4.2.3 高頻諧振功率放大器的工作原理
4.2.4 高頻諧振功率放大器的效率和輸出功率
4.2.5 諧振功率放大器的效率與工作狀態
4.3 高頻諧振功率放大器的特性分析
4.3.1 高頻諧振功率放大器的動態特性
4.3.2 高頻諧振功率放大器的負載特性
4.3.3 高頻諧振功率放大器的調制特性
4.3.4 高頻諧振功率放大器的放大特性
4.3.5 高頻諧振功率放大器的調諧特性
4.4 高頻諧振功率放大器的實用電路
4.4.1 直流饋電電路
4.4.2 匹配網絡
4.4.3 高頻諧振功率放大器設計舉例
4.5 本章小結
思考題與習題
第5章 正弦波振蕩器
5.1 概述
5.2 反饋型振蕩器的工作原理
5.2.1 諧振回路的自由振蕩
5.2.2 反饋型振蕩器的基本組成及工作原理
5.2.3 反饋型振蕩器的振蕩條件
5.2.4 反饋型振蕩器的基本分析方法
5.3 LC正弦波振蕩器
5.3.1 互感耦合式振蕩器
5.3.2 三點式振蕩電路
5.3.3 集成電路振蕩器
5.4 振蕩器的頻率穩定度
5.4.1 頻率準確度和頻率穩定度
5.4.2 造成頻率不穩定的因素
5.4.3 振蕩器的穩頻措施
5.5 晶體振蕩器
5.5.1 石英晶體諧振器
5.5.2 晶體振蕩器電路
5.5.3 使用石英晶體諧振器時應注意的事項
5.6 壓控振蕩器
5.6.1 變容管壓控振蕩器的工作原理
5.6.2 晶體壓控振蕩器
5.7 振蕩器中的幾個常見問題
5.7.1 寄生振蕩
5.7.2 間歇振蕩
5.7.3 頻率拖曳
5.8 本章小結
思考題與習題
第6章 頻率變換電路的分析方法
6.1 非線性元器件的特性描述
6.1.1 非線性元器件的基本特性
6.1.2 非線性電路的工程分析法
6.2 模擬相乘器及基本單元電路
6.2.1 模擬相乘器的基本功能
6.2.2 模擬相乘器的基本單元電路
6.3 集成模擬乘法器及其典型應用
6.3.1 MC1496/1596集成模擬相乘器及其應用
6.3.2 MC1495/1595集成模擬相乘器及其應用
6.4 本章小結
思考題與習題
第7章 振幅調制、解調及混頻電路
7.1 概述
7.2 振幅調制
7.2.1 調幅波的數學表達式、波形及頻譜
7.2.2 調幅波的功率關系
7.2.3 抑制載波的雙邊帶調幅(DSB)
7.2.4 抑制載波的單邊帶調幅(SSB)
7.2.5 調幅電路
7.3 調幅信號解調電路
7.3.1 調幅信號的解調原理及電路模型
7.3.2 二極管包絡檢波電路
7.3.3 同步檢波電路
7.4 混頻器
7.4.1 混頻器原理
7.4.2 混頻器主要性能指標
7.4.3 實用混頻電路
7.4.4 混頻幹擾和非線性失真
7.5 本章小結
思考題與習題
第8章 角度調制與解調
8.1 角度調制信號的基本特性
8.1.1 瞬時頻率與瞬時相位
8.1.2 調頻波的數學表達式及波形
8.1.3 調相波的數學表達式及波形
8.1.4 調角波的頻譜及帶寬
8.1.5 調角波與調幅波的抗幹擾性能比較
8.2 調頻信號的產生
8.2.1 直接調頻電路
8.2.2 間接調頻電路
8.2.3 調頻電路的主要性能指標
8.3 調頻電路
8.3.1 變容二極管直接調頻電路
8.3.2 晶體振蕩器直接調頻電路
8.3.3 間接調頻電路
8.4 擴大最大頻偏的方法
8.5 調頻波解調電路——鑒頻器
8.5.1 鑒頻器的性能指標
8.5.2 斜率鑒頻器
8.5.3 相位鑒頻器
8.5.4 乘積型相位鑒頻器
8.6 本章小結
思考題與習題
第9章 通信系統中的反饋控制電路
9.1 概述
9.2 自動增益控制電路
9.2.1 AGC電路的組成、工作原理和性能分析
9.2.2 增益控制電路
9.3 自動頻率控制電路
9.3.1 AFC電路的組成和基本特性
9.3.2 AFC電路的應用
9.4 自動相位控制電路
9.4.1 鎖相環的基本工作原理
9.4.2 鎖相環的工作狀態
9.4.3 鎖相環捕獲過程的定性分析
9.4.4 鎖相環的跟蹤性能——鎖相環路的線性分析
9.4.5 集成鎖相環電路的設計和應用
9.5 本章小結
思考題及習題
第10章 無線電接收與發射系統
10.1 FM發射機的主要性能指標
10.2 FM接收機的主要性能指標
10.3 無線發射機
10.4 無線接收機
10.5 本章小結
思考題與習題
參考文獻

書摘/試閱



(2)發射極自給偏壓
這種偏置電路將基極直流接地(高頻扼流圈LC直流阻抗為0),發射極在輸入信號作用下直流電流IE0自上而下流經RE產生上正下負的電壓,高頻扼流圈LC的作用是將射極偏壓引向基極,相當於給發射結一個負偏壓。該偏置的優點:RE提供串聯直流電流負反饋,能起到穩定IE0的作用。而IE0≈IC0,IC0與IC1按比例變化,所以能很好地穩定IC0。缺點:由於IE0較大,這種電路消耗較大地直流功率,影響其效率。
(3)零偏置電路
在基極和發射極間用直流電阻很小的高頻扼流圈連通,得到近似於0V的穩定偏置電壓VBB。很多中小功率丙類諧振功放常應用“零”偏壓,或略微正電壓偏置,以減小對輸入激勵電壓ub幅值的要求。
當未加輸入信號電壓時,三種電路的偏置電壓均為零;當輸入信號由小變大時,由於IBo相應增加,加到發射結上的偏置均向負值方向增大。這種偏置電壓隨輸入電壓振幅而變化的效應成為自給偏置效應。對於放大等幅載波信號的丙類功率放大器來說,利用自給偏置效應可以在輸入信號振幅變化時起到自動穩定輸出電壓振幅的作用。在下一章討論正弦波振蕩器時,將會發現,這種效應可以用來提高振蕩器幅度的穩定性。但是,在放大振幅調制信號的線性功率放大器中,這種效應會使輸出信號失真,這是應該力求避免的。
4.4.2匹配網絡
為了使功率放大器具有最大的輸出功率,除了正確設計三極管的工作狀態,還必須有良好的輸入、輸出網絡。輸入匹配網絡的作用是實現信號源輸出阻抗與放大器輸入阻抗之間的匹配,使放大器獲得最大的激勵功率:輸出匹配網絡的作用是將外接負載電阻RL變換為放大器所需的最佳負載電阻Ropt,以保證輸出功率最大。
阻抗變換
丙類諧振放大器中的阻抗變換,在有些資料中稱為阻抗匹配。需要指出的是,丙類諧振功率放大器中的阻抗匹配和線性網絡中的阻抗匹配有著原則性的區別。在線性網絡中,當負載阻抗和信號源的輸出阻抗“共軛匹配”時,從信號源輸送到負載的功率最大。丙類功率放大器的阻抗匹配不是共軛匹配,而是要滿足負載電抗和信號源輸出電抗大小相等,符號相反,但負載電阻不等於輸出電阻,原因在於丙類諧振放大器是一個非線性電路,放大器的內阻變動劇烈:導通時內阻很小;截止時內阻趨於無窮大,因此輸出電阻不是常數,丙類諧振功放的匹配是將外接負載RL變換為放大器所需的最佳阻抗Ropt,以保證放大器傳輸到負載的功率最大。

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