图书简介:
目 录
第1章 绪论 1
1.1 无线电通信发展简史 1
1.2 无线通信系统 2
1.3 本书的内容及特点 5
本章小结 5
第2章 回路与器件的高频特性 6
2.1 高频特性概述 6
2.2 无源器件的高频特性及其特点 7
2.2.1 电感线圈的高频特性及其等效电路 7
2.2.2 电容器的高频特性及其等效电路 7
2.2.3 电阻器的高频特性及其等效电路 8
2.3 谐振回路 8
2.3.1 并联谐振回路 8
2.3.2 串联谐振回路 13
2.3.3 耦合谐振回路 17
2.4 阻抗变换 19
2.4.1 信号源阻抗和负载阻抗对谐振回路的影响 20
2.4.2 阻抗变换电路 20
2.5 晶体管的高频特性 27
2.6 电子噪声 28
2.6.1 电子噪声的来源及特点 28
2.6.2 电子噪声的表示及计算 31
2.6.3 降低电子噪声的措施 33
本章小结 34
自测题 35
习题2 36
第3章 小信号调谐放大器 38
3.1 小信号调谐放大器概述 38
3.2 晶体管高频等效电路 40
3.2.1 y参数等效电路 41
3.2.2 混合π参数等效电路 42
3.2.3 混合π等效电路参数与y参数等效电路参数的转换 43
3.2.4 晶体管的高频参数 44
3.3 晶体管单回路调谐放大器 46
3.3.1 单级单回路调谐放大器 47
3.3.2 多级单回路调谐放大器 52
3.4 晶体管双回路调谐放大器 54
3.4.1 单级双回路调谐放大器 54
3.4.2 多级双回路调谐放大器 56
3.5 场效应管调谐放大器 57
3.5.1 场效应管y参数等效电路 57
3.5.2 共源放大器 58
3.5.3 共栅放大器 59
3.6 放大器的稳定性 60
3.6.1 输入导纳和输出导纳 60
3.6.2 放大管内部反馈的不良影响 61
3.6.3 减小放大管反馈导纳有害影响的措施 61
3.7 小信号集中选频放大器 63
3.7.1 集中选择滤波器 63
3.7.2 多级宽带放大器 65
本章小结 66
自测题 67
习题3 67
第4章 非线性电路及其分析方法 69
4.1 非线性电路概述 69
4.2 非线性元件 70
4.2.1 非线性元件 70
4.2.2 非线性电路特点 71
4.3 非线性电路分析方法 72
4.3.1 幂级数分析法 72
4.3.2 折线分析法 75
4.3.3 时变参量电路及其分析法 78
4.4 模拟乘法器 81
4.4.1 模拟乘法器的基本概念 81
4.4.2 可变跨导式模拟乘法器 82
本章小结 88
自测题 88
习题4 89
第5章 高频功率放大器 91
5.1 高频功率放大器概述 91
5.2 高频谐振功率放大器的工作原理 92
5.2.1 谐振功率放大器的基本组成及工作原理 92
5.2.2 谐振功率放大器中的能量关系 95
5.3 丙类谐振功率放大器工作状态分析 96
5.3.1 丙类谐振功率放大器的动态负载线 96
5.3.2 丙类谐振功率放大器的三种工作状态 99
5.3.3 丙类谐振功率放大器的外部特性 100
5.4 谐振功率放大器的实用电路 105
5.4.1 谐振功率放大器电路组成 105
5.4.2 实用谐振功率放大器电路举例 112
5.5 倍频器 113
5.5.1 倍频器的作用 114
5.5.2 丙类倍频器 114
5.6 丁类功率放大器 115
5.6.1 电压开关型丁类功率放大器 116
5.6.2 电流开关型丁类功率放大器 118
5.7 宽带高频功率放大器 120
5.7.1 传输线变压器 121
5.7.2 宽带功率合成技术 124
5.7.3 功率合成电路实例 127
本章小结 128
自测题 130
习题5 131
第6章 正弦波振荡器 135
6.1 振荡器概述 135
6.2 反馈振荡器的基本工作原理 136
6.3 LC振荡器 141
6.3.1 互感耦合型LC振荡器 141
6.3.2 三点式振荡器及其构成原则 143
6.3.3 三点式振荡器的电路分析 147
6.3.4 改进型电容三点式振荡器 149
6.3.5 其他LC振荡器电路 151
6.4 振荡器的频率稳定度及频率稳定原理 153
6.4.1 频率稳定度的定义 153
6.4.2 振荡器的频率稳定原理 155
6.4.3 改善频率稳定度的措施 156
6.5 石英晶体振荡器 157
6.5.1 石英谐振器的基本特性 157
6.5.2 晶体振荡电路 159
6.6 负阻振荡器 161
6.7 寄生振荡现象 162
本章小结 164
自测题 164
习题6 165
第7章 振幅调制与解调 171
7.1 振幅调制与解调概述 171
7.2 调幅信号的基本特性 172
7.2.1 标准振幅调制的基本特性 172
7.2.2 抑制载波的双边带与单边带调幅信号 175
7.3 低电平调幅电路 178
7.3.1 实现调幅的方法 178
7.3.2 二极管调幅电路 180
7.4 高电平调幅电路 187
7.4.1 基极调幅 187
7.4.2 集电极调幅 187
7.4.3 双重调幅 189
7.5 包络检波 190
7.5.1 小信号二极管平方律检波 191
7.5.2 大信号二极管峰值包络检波 192
7.5.3 检波器元器件的选择与实用电路分析 197
7.5.4 二极管并联检波器 198
7.5.5 平均值包络检波 199
7.6 同步检波 201
7.6.1 乘积检波电路 201
7.6.2 平衡同步检波电路 203
7.7 常用电路分析 205
7.7.1 调幅发射机分析 205
7.7.2 检波电路分析 206
7.7.3 全分立元件收音机电路分析 208
本章小结 211
自测题 212
习题7 213
第8章 角度调制和解调 217
8.1 角度调制和解调概述 217
8.2 调角信号的基本特性 218
8.2.1 瞬时频率和瞬时相位 218
8.2.2 调角信号的数学表示式 219
8.2.3 调角信号的频谱和频带宽度 223
8.2.4 各调制方式的优缺点分析 226
8.3 调频方法及直接调频电路 229
8.3.1 调频方法概述 229
8.3.2 变容二极管直接调频电路 230
8.3.3 晶体振荡器直接调频电路 235
8.3.4 电抗管直接调频电路 238
8.4 间接调频电路 239
8.4.1 间接调频方法概述 239
8.4.2 调相电路 241
8.4.3 扩展线性频偏的方法 244
8.5 鉴频方法及鉴频电路 246
8.5.1 鉴频方法概述 246
8.5.2 斜率鉴频器 248
8.5.3 相位鉴频器 253
8.5.4 比例鉴频器 258
8.5.5 其他形式的鉴频器 261
8.6 限幅电路 263
8.6.1 晶体二极管限幅电路 264
8.6.2 晶体三极管限幅电路 264
8.6.3 差动限幅电路 265
8.7 实用电路分析 265
8.7.1 调频实用电路举例分析 265
8.7.2 鉴频实用电路举例分析 267
8.7.3 调频发射机 267
8.7.4 调频接收机 269
本章小结 271
自测题 272
习题8 274
第9章 混频 278
9.1 混频概述 278
9.1.1 混频的作用及混频方法 278
9.1.2 混频器性能指标 280
9.2 晶体三极管混频器 281
9.2.1 工作原理及混频参数的计算 281
9.2.2 电路组态及实际电路分析 285
9.2.3 晶体三极管平衡混频器 287
9.3 场效应管混频器 288
9.3.1 结型场效应管混频器 288
9.3.2 双栅MOS场效应管混频器 291
9.4 二极管混频器 293
9.4.1 二极管平衡混频器 293
9.4.2 二极管环形混频器 294
9.5 混频器的干扰 294
9.5.1 信号和本振产生的组合频率干扰 295
9.5.2 外来干扰和本振产生的组合频率干扰 296
9.5.3 其他类型的干扰 297
9.5.4 减小干扰的措施 299
本章小结 300
自测题 300
习题9 301
第10章 反馈控制电路 303
10.1 反馈控制概述 303
10.2 自动增益控制电路 304
10.2.1 自动增益的工作原理 304
10.2.2 自动增益控制电路的应用 305
10.3 自动频率控制电路 307
10.3.1 自动频率控制电路的工作原理 307
10.3.2 自动频率控制电路的应用 307
10.4 锁相环路的工作原理及分析 309
10.4.1 锁相环路的工作原理 309
10.4.2 锁相环路的工作过程 312
10.5 锁相环路的应用和集成锁相环 313
10.5.1 锁相环路的应用 313
10.5.2 集成锁相环 316
10.6 频率合成器 317
10.6.1 频率合成方法 318
10.6.2 频率合成器主要性能指标 319
10.6.3 集成频率合成器 320
本章小结 321
自测题 323
习题10 324
第11章 高频电子线路集成化与应用 326
11.1 高频集成电路的类型 326
11.2 高频电路的集成化技术 326
11.3 高频集成电路的发展趋势 327
11.4 高频集成电路 328
11.4.1 高频单元集成电路 328
11.4.2 高频系统集成电路 334
11.5 实用电路分析 336
11.5.1 基于AD603 的程控增益放大电路 336
11.5.2 基于AD8347的下变频接收电路 337
11.5.3 基于nRF403的无线传输系统 338
本章小结 339
附表A 余弦脉冲系数表 340
附录B 习题参考答案(部分) 345
参考文献 346
展开
前 言
高频电子线路是电子信息类、通信类专业极其重要的专业基础课和技术基础课,随着国家对高等学校人才素质的要求,对本科生的教学提出了越来越高的要求。中北大学的“电子线路”课程组多年来十分重视基础学科建设、注重教学改革与研究、注重教师队伍培养和教材建设、注重实践教学和能力培养、注重教学与科研的有机结合、重视与专业课程以及基础课程的交流,重视学生的创新活动,取得了一定成绩,受到同行专家的好评。2007年“电子技术基础”课程被评为国家级精品课程,2009年“电子技术基础”课程教学团队被评为国家级优秀教学团队,2012年电工电子实验中心被评为国家级示范实验中心。本书作者都是团队成员。
本书按照教育部颁布的高等学校电子线路课程教学基本要求,结合多年来电子线路课程教学实践和经验,为适应教育发展的新形势和教学改革不断深入的需要,针对加强学生扎实的基础理论、实践能力和创新能力的培养而编写本书的。
在高等教育大众化的大背景下,对于一般院校(教学研究型大学),如何按照基本要求,适应新时代高等学校培养人才的战略,编写适合的特色教材,是编写本书的出发点和立足点。
考虑到素质教育的特点,在编写时,既要保持已有的比较成熟的体系,又要面向新的发展;既要符合本门课程的基本要求,又要适当引进新器件、新技术、新方法;既要使学生掌握基础知识,又要培养他们的定性分析计算能力、综合应用能力和创新意识;既要有利于教师对本书的灵活使用,更要有利于学生对本书内容的主动学习思考。所以,本书的编写原则是:保证基础、体现先进、联系实际、引导创新、便于教学。
① 各章的顺序是先回路与器件的高频性能、非线性电路及其分析方法、小信号放大,后功放、振荡、调制解调、混频、反馈控制和常用芯片介绍及工程应用,体现了组成一般高频电子系统的规律性。
② 内容编排为:每章先综述该章介绍的内容、要讨论的主要问题、达到的目的,然后进行正文叙述,做到知识点与例题有机结合,每节后面有思考题,最后进行小结,并附有自测题、习题。自测题、习题力图难易程度有层次,在题型上多样化,在提问题的角度上有启发性,充分体现普通院校教学因材教育的特点,进一步解决学生“高频电子线路”课程入门难、学习难的问题,并培养学生运用知识分析问题和解决问题的能力。
③ 力求做到经典与现代融合,与实践融合,与工程应用融合,第7、8、11章中包含典型应用电路的分析,体现了应用型人才培养的要求。
参加本书编写的人员包括:中北大学毕满清(第1章和第7章的7.1、7.2、7.3、7.4节)、牛晋川(第8章和第9章的9.1、.9.4、9.5节)、李仰军(第2章)、韩跃平(第6章)、庞存锁(第7章的7.5、7.6、7.7节和第11章)、刘霞(第3章)、马骥祥(第4章)、袁华(第9章的9.2、9.3节),太原科技大学任青莲(第5章)、康琳(第10章)。毕满清、牛晋川任主编,负责全书的组织、修改和定稿,李仰军、任青莲、韩跃平任副主编,协助主编工作。
本书由教育部高等学校电工电子教学指导委员会委员、中北大学教授、博士生导师、“模拟电子技术基础”国家资源共享课程负责人、电工电子国家级示范实验中心主任王黎明教授担任主审,对书稿进行了非常认真细致的审查,提出了许多宝贵意见,在此表示衷心的感谢。
本书在编写过程中参考了一些已经出版的教材和文献,在此表示衷心的感谢。
由于作者的能力和水平有限,书中难免会有不妥之处和错误,恳请广大师生和本书读者提出批评和改进意见。
作 者
2019年6月
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