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高頻電子技術(簡體書)
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《卓越系列·21世紀高職高專精品規劃教材:高頻電子技術》較為詳細地介紹了高頻電子技術的基本原理和分析方法,引入了一些較新的內容,注意理論聯系實際。在強調基本概念的基礎上,以常用基本電路為對象進行基礎理論分析和實際應用介紹。同時結合當前電子技術的發展,重點介紹了集成電路在具體電路中的應用。全書共分為七章,包括緒論,高頻小信號放大器,高頻功率放大器,正弦波振蕩器,振幅調制、解調與混頻電路,角度調制與解調電路,鎖相環路與頻率合成技術,各章均附有實訓和習題,便于讀者使用《卓越系列·21世紀高職高專精品規劃教材:高頻電子技術》。
《卓越系列·21世紀高職高專精品規劃教材:高頻電子技術》可供高職高專電子、通信類專業使用,也可供相應的工程技術人員參考。

名人/編輯推薦

《卓越系列?21世紀高職高專精品規劃教材:高頻電子技術》可供高職高專電子、通信類專業使用,也可供相應的工程技術人員參考。

目次

第1章 緒 論 1.1 無線電通信系統概述 1.1.1 無線電通信發展簡史 1.1.2 通信系統的組成 1.1.3 無線通信
第1章 緒 論 1.1 無線電通信系統概述 1.1.1 無線電通信發展簡史 1.1.2 通信系統的組成 1.1.3 無線通信系統分類 1.2 無線電通信原理 1.2.1 發送設備的基本工作原理 1.2.2 接收設備的基本工作原理 1.3 波段的劃分和傳播方式 1.3.1 電磁波的劃分 1.3.2 無線電波的基本傳播方式 l.4 本課程特點 第2章 高頻小信號放大器 2.1 概述 2.2 高頻小信號放大器的分類與性能指標 2.2.1 高頻小信號放大器的分類 2.2.2 高頻小信號放大器的主要性能指標 2.3 分析小信號放大器的有關知識 2.3.1 串并聯諧振回路的特性 2.3.2 晶體管高頻等效電路雙口網絡的Y參數 2.4 小信號諧振放大器 2.4.1 單級單調諧放大器 2.4.2 多級單調諧放大器 2.4.3 雙調諧回路諧振放大器 2.4.4 高頻集成放大器 2.5 諧振放大器的穩定性 2.5.1 自激產生的原因 2.5.2 克服自激的方法 2.5.3 負反饋集成寬帶放大器 2.5.4 高頻小信號放大器實例 2.6 本章小結 2.7 實訓:高頻小信號諧振放大器仿真
第3章 高頻功率放大器 3.1 概述 3.2 諧振功率放大器 3.2.1 諧振功率放大器的基本工作原理 3.2.2 諧振功率放大器的工作狀態分析 3.2.3 直流饋電電路與匹配網絡 3.3 寬帶功率放大器與功率合成電路 3.3.1 傳輸線變壓器 3.3.2 功率合成技術 3.4 倍頻器 3.4.1 丙類倍頻器 3.4.2 參量倍頻器 3.5 本章小結 3.6 實訓:高頻諧振功率放大器的仿真 第4章 正弦波振蕩器 4.1 概述 4.2 反饋振蕩器 4.2.1 反饋振蕩器的工作原理 4.2.2 F衡條件 4.2.3 起振條件 4.2.4 穩定條件 4.3 RC 正弦波振蕩器 4.3.1 振蕩電路分析步驟 4.3.2 RC串并聯網絡的頻率特性 4.3.3 文氏橋正弦波振蕩電路 4.4 LC.弦波振蕩器 4.4.1 LC并聯網絡的選頻特性 4.4.2 變壓器反饋式LC正弦波振蕩器 4.4.3 三點式振蕩器的基本工作原理 4.4.4 電感三點式振蕩器 4.4.5 電容三點式振蕩器 4.4.6 改進型電容三點式振蕩器 4.5 石英晶體振蕩器 4.5.1 石英晶體的特性 4.5.2 典型應用電路 4.6 振蕩器在常用家電中的應用 4.6.1 正弦波振蕩器在電視機中的應用 4.6.2 正弦波振蕩器在收音機中的應用 4.7 本章小結 4.8 實訓:正弦波振蕩器的仿真 第5章 振幅調制、解調與混頻電路 5.1 概述 5.2 幅度調制電路 5.2.1 幅度調制電路概述 5.2.2 普通調幅方式 5.2.3 雙邊帶調幅方式 5.2.4 單邊帶調幅方式 5.2.5 殘留邊帶調幅方式 5.3 幅度解調電路 5.3.1 二極管包絡檢波電路 5.3.2 同步檢波電路 5.4 混頻電路 5.4.1 混頻原理及特點 5.4.2 混頻干擾 5.4.3 混頻電路類型 5.5 本章小結 5.6 實訓:幅度調制與解調電路的仿真 第6章 角度調制與解調電路 6.1 概述 6.2 角度調制 6.2.1 調頻信號的數學分析 6.2.2 調相信號的數學分析 6.2.3 調頻信號與調相信號的關系 6.2.4 調角信號的頻譜和帶寬 6.3 調頻電路 6.3.1 直接調頻電路 6.3.2 間接調頻電路 6.3.3 擴展最大頻偏的方法 6.4 調角波的解調 6.4.1 鑒頻的特性與方法 6.4.2 斜率檢波電路 6.4.3 相位檢波電路 6.4.4 脈沖計數式鑒頻器 6.5 自動頻率控制 6.5.1 工作原理 6.5.2 應用舉例 6.6 本章小結 6.7 實訓:三管調頻發射機的制作 第7章 鎖相環路與頻率合成技術 7.1 概述 7.2 鎖相環路 7.2.1 鎖相環路的構成和基本原理 7.2.2 鎖相環路的數學模型和基本方程 7.2.3 鎖相環路的鎖定、捕捉和跟蹤特性 7.3 集成鎖相環路 7.3。1 數字集成鎖相環cD4046 7.3.2 雙頻鎖相環LMX2370 7.4 頻率合成技術 7.4.1 頻率合成器的主要技術指標 7.4.2 頻率合成器的類型 7.4.3 集成頻率合成器 7.5 鎖相環應用舉例 7.5.1 鎖相調制與解調 7.5.2 頻率變換電路 7.6 本章小結 7.7 實訓:頻率合成器的制作 參考文獻

書摘/試閱



當輸入信號u。的幅度增大或減小時,檢波器輸出電壓u。也將隨之近似成比例地升高或降低。當輸入信號為調幅波時,檢波器輸出電壓u。就隨著調幅波的包絡線而變化,從而獲得調制信號,完成了檢波工作,其檢波波形如圖5—14所示。由于輸出電壓u。的大小與輸入電壓的峰值接近相等,故把這種檢波器稱為峰值包絡檢波器。
2.性能指標
二極管峰值包絡檢波器的性能指標主要有檢波效率、等效輸入電阻、惰性失真和負切割失真等。
(1)檢波效率ηd
由于ηd=cos θ,當θ很小時,θ≈3√3π/gdR,gd或R越大,則θ越小,ηd越大。如果考慮到二極管的實際導通電壓不為零以及充電電流在二極管微變等效電阻上的電壓降等因素,實際檢波效率比以上公式計算值要小。
(2)等效輸入電阻Ri
由于二極管在大部分時間處于截止狀態,僅在輸入高頻信號的峰值附近才導通,所以檢波器的瞬時輸入電阻是變化的。檢波器的前級通常是一個調諧在載頻的高Q值諧振回路,檢波器相當于此諧振回路的負載。為了研究檢波器對前級諧振回路的影響,故定義檢波器等效輸入電阻
Ri=Uim/Iim (5—12)
其中,Uim是輸入等幅高頻載波的振幅;根據圖5—13,若Ui是等幅高頻載波,則流經二極管的電流應是高頻窄尖頂余弦脈沖序列,Iim即為其中基波分量的振幅,而輸出u。應是電平為U0的直流電壓。顯然,檢波器對前級諧振回路等效電阻的影響是并聯了一個阻值為Ri的電阻。

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