通信电子电路第1-3章.ppt
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1、通信电子电路,北京联合大学信息学院 2011年9月,本课程概述,课程性质:,是电气、电子信息类专业一门重要的技术基础理论课程,同时也是该专业的必修课。,课程任务:,使学习者熟悉并掌握基本通信电子电路及系统的工作原理和分析方法;能对主要功能电路进行分析和设计;具备根据生产实践的具体要求,运用这些单元电路构成通信电子电路系统的能力;为后续专业课打下坚实地基础。,授课学时:,实验学时:,44学时,独立一周的课程设计,考核成绩:,平时成绩(作业、期中考试)40+期末成绩60。,目 录,第一章 绪论,第三章 高频谐振放大器,第四章 正弦波振荡器,第六章 振幅调制、解调与混频,第七章 频率调制与解调,第八
2、章 反馈控制系统,第二章 高频电路基础,教材与参考书,1.高频电路原理与分析,曾兴雯主编 西安电子科技大学出版社 2.高频电子线路,阳昌汉主编,高等教育出版社,2010年第1版。课程进度表,第一章 绪论,通信系统的概念和基本构成通信系统的发展趋势本课程的特点,通信系统的构成,输入变换器,发送设备,信道,接收设备,输出变换器,干扰源,信源,接收信息,将信息变换成电信号,称为基带信号。当信源为非电物理量时,它是不可缺少的。,对信号进行处理,把基带信号变换成适合于信道传输特性的信号。可包括振荡、放大、调制、抽样、A/D变换等电路。,工业干扰、天电干扰等一切干扰的集中形式。,主要功能简述,图11 无线
3、通信系统的基本组成,常用信道工作频段的划分,工作频率实例,手机-GSM 900MHz/1800MHz收音机-无线电视遥控玩具汽车卫星,超外差式无线电接受机原理框图,混频器,高频放大器,电台选择电路,中频放大器(2-3级),解调器(检波器),音频放大器,扬声器,本机振荡器,AGC电路,超外差接收机的主要特点就是由频率固定的中频放大器来完成对接收信号的选择和放大。当信号频率改变时,只要相应地改变本地振荡信号频率即可。由上面的例子可以总结出无线通信系统的基本组成,从中也可看出高频电路的基本内容应该包括:(1)高频振荡器(2)放大器(3)混频或变频(4)调制与解调,无线通信系统的类型 按照无线通信系统
4、中关键部分的不同特性,有以下一些类型:(1)按照工作频段或传输手段分类,有中波通信、短波通信、超短波通信、微波通信和卫星通信等。所谓工作频率,主要指发射与接收的射频(RF)频率。射频实际上就是“高频”的广义语,它是指适合无线电发射和传播的频率。无线通信的一个发展方向就是开辟更高的频段。(2)按照通信方式来分类,主要有(全)双工、半双工和单工方式。(3)按照调制方式的不同来划分,有调幅、调频、调相以及混合调制等。,(4)按照传送的消息的类型分类,有模拟通信和数字通信,也可以分为话音通信、图像通信、数据通信和多媒体通信等。各种不同类型的通信系统,其系统组成和设备的复杂程度都有很大不同。但是组成设备
5、的基本电路及其原理都是相同的,遵从同样的规律。本课程将以模拟通信为重点来研究这些基本电路,认识其规律。这些电路和规律完全可以推广应用到其它类型的通信系统。,信号、频谱与调制,在高频电路中,我们要处理的无线电信号主要有三种:基带(消息)信号、高频载波信号和已调信号。所谓基带信号,就是没有进行调制之前的原始信号,也称调制信号。1.时间特性 一个无线电信号,可以将它表示为电压或电流的时间函数,通常用时域波形或数学表达式来描述。无线电信号的时间特性就是信号随时间变化快慢的特性。信号的时间特性要求传输该信号的电路的时间特性(如时间常数)与之相适应,2.频谱特性 对于较复杂的信号(如话音信号、图像信号等)
6、,用频谱分析法表示较为方便。,图 1 2 信号分解,对于周期性信号,可以表示为许多离散的频率分量(各分量间成谐频关系),例如图 1 3即为图 1 2所示信号的频谱图;对于非周期性信号,可以用傅里叶变换的方法分解为连续谱,信号为连续谱的积分。频谱特性包含幅频特性和相频特性两部分,它们分别反映信号中各个频率分量的振幅和相位的分布情况。任何信号都会占据一定的带宽。从频谱特性上看,带宽就是信号能量主要部分(一般为90%以上)所占据的频率范围或频带宽度。,图 1 3 频谱图,3.频率特性 任何信号都具有一定的频率或波长。这里所讲的频率特性就是无线电信号的频率或波长。电磁波辐射的波谱很宽,如图 1 4 所
7、示。无线电波只是一种波长比较长的电磁波,占据的频率范围很广。在自由空间中,波长与频率存在以下关系:c=f(11),式中:c为光速,f 和分别为无线电波的频率和波长,因此,无线电波也可以认为是一种频率相对较低的电磁波。对频率或波长进行分段,分别称为频段或波段。不同频段信号的产生、放大和接收的方法不同,传播的能力和方式也不同,因而它们的分析方法和应用范围也不同。应当指出,不同频段的信号具有不同的分析与实现方法,对于米波以上(含米波,1 m)的信号通常用集总(中)参数的方法来分析与实现,而对于米波以下(1 m)的信号一般应用分布参数的方法来分析与实现,当然,这也是相对的。,图 1 4 电磁波波谱,4
8、.传播特性 传播特性指的是无线电信号的传播方式、传播距离、传播特点等。无线电信号的传播特性主要根据其所处的频段或波段来区分。电磁波从发射天线辐射出去后,不仅电波的能量会扩散,接收机只能收到其中极小的一部分,而且在传播过程中,电波的能量会被地面、建筑物或高空的电离层吸收或反射,或者在大气层中产生折射或散射等现象,从而造成到达接收机时的强度大大衰减。根据无线电波在传播过程所发生的现象,电波的传播方式主要有直射(视距)传播、绕射(地波)传播、折射和反射(天波)传播及散射传播等,如图 1 5 所示。决定传播方式和传播特点的关键因素是无线电信号的频率。,图1 5 无线电波的主要传播方式(a)直射传播;(
9、b)地波传播;(c)天波传播;(d)散射传播,5.调制特性 无线电传播一般都要采用高频(射频)的另一个原因就是高频适于天线辐射和无线传播。只有当天线的尺寸到可以与信号波长相比拟时,天线的辐射效率才会较高,从而以较小的信号功率传播较远的距离,接收天线也才能有效地接收信号。所谓调制,就是用调制信号去控制高频载波的参数,使载波信号的某一个或几个参数(振幅、频率或相位)按照调制信号的规律变化。根据载波受调制参数的不同,调制分为三种基本方式,它们是振幅调制(调幅)、频率调制(调频)、相位调制(调相),分别用AM、FM、PM表示,还可以有组合调制方式。,第二节 通信电路系统的发展趋势,电子系统的集成化,可
10、使系统体积更小更可靠.,通信系统的数字化,可使系统的传输质量更好.,电子系统的现场可编程化,可使系统的构成更灵活.,电子系统的智能化,可使系统的自动化程度更高。,第三节本课程的特点,非线性电路形式的多样性,非线性电路分析的近似性,本课程的实践性,与其它数字电路的衔接性,思考题与习题,1.画出无线通信收发信机的原理框图,并说出各部分的功用。2 无线通信为什么要用高频信号?“高频”信号指的是什么?3 无线通信为什么要进行调制?如何进行调制?4 无线电信号的频段或波段是如何划分的?各个频段的传播特性和应用情况如何?,第二章 高频电路基础,第 0节 概述,第一节 调谐回路与阻抗变换电路,第二节 高频单
11、调谐放大器,第三节 多级调谐放大器及稳定性,第四节 集成调谐放大器及集中选择滤波器,概述-高频电路中的元件、器件和组件,高频电路中的元器件 各种高频电路基本上是由有源器件、无源元件和无源网络组成的。高频电路中使用的元器件与在低频电路中使用的元器件基本相同,但要注意它们在高频使用时的高频特性。高频电路中的元件主要是电阻(器)、电容(器)和电感(器),它们都属于无源的线性元件。1 高频电路中的元件 1)电阻 一个实际的电阻器,在低频时主要表现为电阻特性,但在高频使用时不仅表现有电阻特性的一面,而且还表现有电抗特性的一面。电阻器的电抗特性反映的就是其高频特性。一个电阻R的高频等效电路如图2 1所示,
12、其中,CR为分布电容,LR为引线电感,R为电阻。,图 2 1 电阻的高频等效电路,2)电容 由介质隔开的两导体即构成电容。一个电容器的等效电路却如图2 2(a)所示。理想电容器的阻抗1/(jC),如图2 2(b)虚线所示,其中,f为工作频率,=2f。,图2 2 电容器的高频等效电路(a)电容器的等效电路;(b)电容器的阻抗特性,3)电感 高频电感器与普通电感器一样,电感量是其主要参数。电感量L产生的感抗为jL,其中,为工作角频率。高频电感器也具有自身谐振频率SRF。在SRF上,高频电感的阻抗的幅值最大,而相角为零,如图2 3所示。,图 2 3 高频电感器的自身谐振频率SRF,2 高频电路中的有
13、源器件 用于低频或其它电子线路的器件没有什么根本不同。1)二极管 半导体二极管在高频中主要用于检波、调制、解调及混频等非线性变换电路中,工作在低电平。2)晶体管与场效应管(FET)在高频中应用的晶体管仍然是双极晶体管和各种场效应管,这些管子比用于低频的管子性能更好,在外形结构方面也有所不同。高频晶体管有两大类型:一类是作小信号放大的高频小功率管,对它们的主要要求是高增益,和低噪声;另一类为高频功率放大管,除了增益外,要求其在高频有较大的输出功率。3)集成电路 用于高频的集成电路的类型和品种要比用于低频的集成电路少得多,主要分为通用型和专用型两种。,第一节 谐振回路,LC单谐振回路 分为:,串联
14、谐振回路,并联谐振回路,串联谐振回路,1。电路,2。谐振电流,3.回路谐振频率,4。回路的品质因数,I,Z,串联谐振回路,5。串联谐振特性曲线:,据此画出特性曲线如图,可见,回路失谐(即)时,电流减小,体现出回路的选频作用。,广义失谐,并联谐振电路,1.并联谐振回路,它和串联谐振回路是对偶的,因此所得公式类似。即:,2.回路谐振频率,3.回路的品质因数,说明G越小,其分流越小,损耗的能量越小,Q值越高。,并联谐振电路,4.谐振特性曲线:,谐振特性曲线,信号源内阻和负载对并联谐振回路的影响,显见,由于信号源内阻抗和负载阻抗的介入,使,(2)回路总电容,损耗增大,(1)回路总电阻,电感分压式阻抗变
15、换电路电容分压式阻抗变换电路变压器耦合式阻抗变换电路,第二节 常用阻抗变换电路,(一)电感分压式阻抗变换电路,1.电路,(1)若耦合系数K=1,则有,(2)耦合系数K=0(即M=0),则有,2.阻抗变换关系:,(二)电容分压式阻抗变换电路,1。阻抗电变换路:,2。阻抗变换关系:,4。应用:放大器负载回路;电视机天线回路等。,3。电路优点:电路简单、不消耗功率。,(三)变压器耦合式阻抗变换电路,1.变换电路:,2.当为理想变压器时,阻抗变换关系:,变压器初、次级线圈匝比,3.应用:收音机中放负载回路;电视机图象中放、伴音中放等。,第3章 高频谐振放大器,高频谐振放大器分为:,高频小信号谐振放大器
16、,高频谐振功率放大器,第一节、高频小信号谐振放大器,与宽带放大器的区别 1.负载是具有选频作用的LC调谐回路;2.上限截频/下限截频近似等于或略大于一,即窄带。基本构成及完成的作用 包括:甲类放大、调谐回路(可以是LC回路、石英晶体、压电陶瓷或声表面波器件)两部分。完成选频放大的作用。主要指标要求:电压增益高、选择性好、通频带合适、稳定性高。,1.2.1 晶体管的高频小信号等效模型,+u1-,+u2-,二 Y参数等效电路,+ube-,+uce-,一 高频小信号单调谐放大器工作原理,典型电路:,电路采用部分接入,以减小放大管输出导纳对LC回路的影响;与负载间采用变压器耦合方式,以更好的匹配,降低
17、负载导纳对LC回路的影响。,ui,Cb,R1,R2,Re,Ce,C,L,yi2,1,2,3,4,5,EC,二、高频小信号单调谐放大器性能分析,一、等效电路,ngmub,goe,Coe,C,Gp,L,Ci2,gi2,将输出、负载回路折合到LC回路得到的等效电路:,所以有:goe=n12goe Coe=n12Coe gi2=n22gi2 Ci2=n22Ci2其中:Gp-LC回路固有电导,将同类元件值合并,得等效电路,CT=n12Coe+n22Ci2+CGT=n12goe+n22gi2+Gp,其变比:,其中:,Ub,yie,gmUb,yoe,C,L,yi2,1,2,3,4,5,一、等效电路,ngmu
18、b,goe,Coe,C,Gp,L,Ci2,gi2,由合并的等效电路可知:,此时,谐振回路的谐振频 率为:,谐振回路的品质因数为:,谐振回路的等效负载为:,二、高频小信号单调谐放大器性能分析,由等效电路可知,正弦稳态下,单调谐放大器的增益为:,(一)谐振电压增益,(二)谐振功率增益,1.在无耗(GP=0),且匹配(goe=gie)时:,2.有耗但匹配时.,二、高频小信号单调谐放大器性能分析,其中:称为插入损耗。,(三)放大器的相对增益和通频带,1放大器的相对增益为:,依此作出曲线如图,2通频带,根据通频带定义有,由此推得通频带,或,二、高频小信号单调谐放大器性能分析,3-1,(四)放大器的选择性
19、指放大器对干扰信号的抑制能力。常以矩形 系数K0.1来衡量选择性的好坏。,K0.1定义为相对增益下降到0.1时的带宽B0.1/带宽B,即,据B 0.1定义有,由此推得,可见,单级调谐放大器的选择性很差,这是他存在的主要缺点。,二、高频小信号单调谐放大器性能分析,三、小信号单调谐放大器分析举例,例3-1 一单调谐放大器,测得参数:gie=0.36ms,Cie=80PF,goe=75us Coe=9PF,gm=45ms,fo=465kHz,BHZ=10KHz,变压器原圈总匝 数N=117,电感L=590uH,固有Q值Q=80。求调谐回路参数和 最大功率增益。,解:(1)回路的有载QT值:,(2)回
20、路的总电容CT:,(3)回路的总电导GT:,三、小信号单调谐放大器分析举例,例3-1 一单调谐放大器,测得参数:gie=0.36ms,Cie=80PF,goe=75us Coe=9PF,gm=45ms,fo=465kHz,BHZ=10KHz,变压器原圈总匝 数N=117,电感L=590uH,固有Q值Q=80。求调谐回路参数和 最大功率增益。,解:,(4)LC回路的匝比:设GP=0,goe=g ie,三、小信号单调谐放大器分析举例,例3-1 一单调谐放大器,测得参数:gie=0.36ms,Cie=80PF,goe=75us Coe=9PF,gm=45ms,fo=465kHz,BHZ=10KHz,
21、变压器原圈总匝 数N=117,电感L=590uH,固有Q值Q=80。求调谐回路参数和 最大功率增益。,解:,(5)所需电容:Coe=n12Coe=(0.29)2 9PF=0.76PF Cie=n22Cie=(0.13)2 80PF=1.36PF C=CT-Coe-Cie=200PF-0.76PF-1.36PF 200PF,(6)实际最大功率增益:,插入损耗:,信号接收过程中,通常要求:Au高、B合适、选择性好(K0.1趋近于 1)。这用单级调谐放大器是难以满足的。解决方法:采用多级调谐放大器。多级调谐放大器分为:,四、多级调谐放大器及稳定性,1同步调谐放大器,2 参差调谐放大器,又分为,(1)
22、双参差调谐放大器,(2)三参差调谐放大器,(一)、同步调谐放大器,同步调谐放大器是指:若n级放大器,则有,(一)n级放大器总电压增益:,相对电压增益:,n级放大器总谐振电压增益:,(一)、同步调谐放大器,(二)n级放大器总通频带,称为缩小系数,例2-2 若要求某中频放大器(多级同步调谐放大器)的频带为6.5MHz,分别求出用2级和3级实现时两种情况下每一级的B为多少?,解:(1)当n=2时,(2)当n=3时,即只有每级通频带达到12.7MHz,才能满足总通频带6.5MHz的要求。,显然,Au与Bn存在矛盾,因此这种放大器只适合Bn较窄,而Au不太高的情况。,(一)、同步调谐放大器,(三)n级放
23、大器选择性,根据B0.1的定义:,例如:n=2时,K0.1=4.66;n=K0.1=2.56,这表明:同步调谐放大器K0.1的极限为2.56,尚不能趋于1。为解决以上一系列矛盾,可采用参差调谐放大器。,显见,当n K0.1 可改善选择性,但当n2以后改善缓慢,(二)、参差调谐放大器,(1)交流通路:,两级结构相同,分别调谐在f01和f02且与参差放大器的中心频率f0相差 fs,即,(二)、参差调谐放大器,若放大器的增益特性为:,(二)、参差调谐放大器,若:,1、平坦参差调谐放大器,称为临界偏调。,此时它具有最大平坦特性,所以又称为平坦参差。,谐振增益:,相对增益:,通频带:,选择性:其矩形系数
24、,例题讲解,例3-3一临界偏调双参差调谐放大器,其中心频率f0=10.7MHz,每一级谐振增益Au0=20,BHz=400KHz求(1)谐振增益AuS;(2)BSHz=?,f01=?,f02=?解:,(1)谐振增益,(2),2、过参差调谐放大器,它将出现双峰特性(如图),称为过参差。,3、三参差调谐放大器,它是在过参差调谐放大器后级连一级谐振在f0 的单调谐放大器,使其谐振特性曲线补偿双峰特性的凹陷,获得较平坦的幅频特性(如图)。,显见它比平坦参差放大器具有更宽的频带。,(三)、高频调谐放大器的稳定性,造成不稳定的原因:结电容Cbc在高频时产生的内部反馈。解决方法:1.从选择器件着手,选择Cb
25、c小的晶体管;2.从电路着手,设法使其单向化。常用方法有:(1)中和法:用外部反馈电路抵消内部反馈。(2)失配法:靠负载的失配抑制内部反馈,但以牺牲增益为代价。,(1)中和法,1.原理电路:,2.中和原理:,通过外部反馈电流IN来抵消晶体管内部反馈电流If。,3.优点:电路简单。,4.缺点:中和效果有限,难以实现全频段内的中和。,(2)失配法,1.原理电路:,2.工作原理:,通过增大负载电导YL,进而增大总回路电导,使输出回路严重失配,输出电压相应减小,从而使内部反馈电流减小。,3.优点:能在频率较宽的范围内削弱内部反馈的影响。,CB电路的作用:(1)提供T1失配负载。(2)补偿T1因失配而损
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