第1章高频电子线路.ppt
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1、1 1第1章 绪 论高频电子线路1.1 通信系统概述通信系统概述1.2 电子线路的分类电子线路的分类1.3 非线性电子线路的特点及分析方法非线性电子线路的特点及分析方法1.4 高频电子线路在无线电通信中的应用高频电子线路在无线电通信中的应用1.5 无线电波的传播与波段的划分无线电波的传播与波段的划分本章小结本章小结思考与练习题思考与练习题2 2通信是指将信息由一地传向另一地。现代通信的主要任务就是快速而准确地传输、交换和处理信息。随着通信技术的日益发展及电子器件的不断更新,实现通信的方式和手段越来越多,相对应的通信形式有有线通信、无线通信、微波通信、卫星通信等等。本书讨论的高频电子线路主要应用
2、于无线通信系统。3 3现代通信通常是利用电信号来完成信息的传递过程的,所以我们通常谈论的通信实际上是指电通信。通信中所传递的信息有各种不同的形式,例如符号、文字、语音、图片、图像、数据等,相应地,也就产生了各种类型的通信业务,比如电报、电话、传真、数据传输、可视电话等。1.1 通信系统概述通信系统概述4 4根据电信号传输媒质的不同,通信系统可分为有线通信系统和无线通信系统。有线通信是指通过电线、电缆线、光缆线等有线媒质来传递信息,例如电话、有线电视、光纤通信均属有线通信。无线通信是指电信号利用电磁波的传播来完成信息的传输,例如无线广播、移动通信、卫星通信均属无线通信。无论哪一种通信系统,均可用
3、图1-1所示的通信系统的模型(组成框图)来反映通信系统的共性。当然,根据所研究的对象和问题的不同,可以得到更为具体的系统模型。高频电子线路主要研究无线通信系统中发射设备和接收设备的工作原理和组成,着重讨论构成发射、接收设备的各种单元电路的工作原理、典型线路和分析方法。5 5图1-1 通信系统的组成框图6 6输入变换装置通常用于将信源的输出变换成适合传输的电信号,如话筒可以将语音信号变换成电信号,摄像机可以将图像信号变换成电信号。输出变换装置的作用则是将接收到的电信号变换成适合用户接收的形式,如声音、图像等。通信系统的核心由三部分组成,即发射设备、传输信道和接收设备。这三部分的主要功能简述如下。
4、7 71.发射设备发射设备发射设备能够将电信号变换成适合信道传输的形式。比如,在无线电广播中,规定了各发射台的频率范围,发射设备把输入变换装置输出的电信号转换到适当的频率范围进行发射,这样各发射台发送的信号就不会相互干扰。发射设备一般采用调制方式实现这样的信号变换。所谓调制,是指用信息信号去改变载波信号的参数(如振幅、频率、相位),使其随信息信号变化。在调幅发射设备中,就是用信息改变载波信号的振幅,使发送的信息信号包含在载波的振幅变化之中;在调频发射机中,发送的信息包含在载波的频率变化之中。8 8调制的类型很多,究竟采用何种调制方式,要结合所分配的带宽、信号在信道中传播时遭遇到的噪声和干扰类型
5、,以及在发送之前进行信号放大所能采用的电子器件等来综合考虑。另外,调制还使得多个用户的信息可以在同一物理信道上同时发送,例如可利用载波频率的不同来区分用户。发射设备除了完成调制功能外,还应具备信号滤波、已调信号放大、信号辐射等功能。9 92.传输信道传输信道传输信道是一种用于将来自发射机的信号传输到接收机的物理介质。在无线传输中,信道通常是自由空间;在有线传输中,信道可以采用多种物理介质,包括电线、电缆和光缆等。无论哪种物理介质,其基本特征是所传送的信号会被各种可能因素损伤,引起信号质量变差,如受到产生于接收机前端放大器的热噪声、接收天线接收的人为噪声、大气噪声等加性噪声的影响,再比如,在用于
6、长距离短波无线传输的电离层无线信道上,存在会引起信号恶化的多径传播,这是一种非加性信号干扰,会使信号的振幅随时间的变化而变化,通常称之为衰落。10 103.接收设备接收设备接收设备的功能是将信道传输的信号进行处理,恢复接收信号中包含的信息。如果信号通过载波调制发送,那么接收机必须通过解调从载波中提取信息。在信道传输和恢复信息的过程中会产生一定的干扰和失真,因此,接收设备恢复的信号也会有一定的失真。除了完成信号解调这一主要功能外,接收机还要完成信号的滤波、放大、噪声抑制等其它一系列功能。11 11本书所描述的通信系统,都基于信息信号具有连续的时变波形。这种连续时间信号波形是模拟信号。模拟信号通过
7、载波调制直接在信道上发送,然后在接收端进行相应的解调,这样的通信系统称为模拟通信系统。当然,模拟信号还可以先转换成数字信号,再通过数字调制后发送,最后在接收端解调成数字信号。在某些应用中,发送的信息本身就是数字的,如计算机数据。这种传输数字信号的通信系统称为数字通信系统。在数字通信系统中,发射设备和接收设备还具有以下功能:发射信号的离散化、接收信号的合成、信道的编码与译码、冗余度的消除等。限于篇幅,数字通信系统的工作原理等将不在本书中叙述。12 12通信系统的基本部件是由电子线路构成的。通常将包含有源器件的电路网络统称为电子线路。电子线路的分类方法很多,按工作频率的高低可分为低频电子线路、高频
8、电子线路和微波电子线路;按传输的信号形式可分为模拟电子线路和数字电子线路;按器件的构成可分为分立元件电路和集成电路;按电子线路中所含元件的性质可分为线性电子线路和非线性电子线路。1.2 电子线路的分类电子线路的分类13 13低频通常指频率低300 kHz的范围,所有在这个频率范围内的电信号的产生、放大、变换和处理都属于低频电子线路的范畴。高频通常指频率在300 kHz300 MHz的范围,广播、电视、短波通信、移动通信等无线电设备都工作在这个频率范围。所有在这个范围的电信号的产生、放大、变换和处理都属于高频电子线路的范畴。14 14微波泛指频率高于300 MHz的范围,卫星通信、微波中继通信、
9、雷达、导航等设备都工作在这个频率范围。在这个频率范围内电信号的产生、变换和处理都属于微波电子线路的范畴。需要指出的是,工作频率不同,对有源器件的电性能、电子线路的工艺结构的要求都不尽相同。随着工作频率的提高,对有源器件上限频率的要求也随之提高,必须要考虑器件分布参量(如晶体管的极间电容、电极的引线电感、载流子的扩散漂移时间等)的影响。电子线路由集总参数电路变成了分布参数电路,需要考虑各级间的隔离、屏蔽,电源的馈送等因素。15 15线路中传输的信号可能是模拟信号,也可能是数字信号。一般将完成模拟信号的产生、放大、变换等技术处理的电子线路称为模拟电子线路,而将完成数字信号的运算、存储等技术处理的电
10、子线路称为数字电子线路。在无线电技术的各个领域中,要根据不同的用途和要求选取不同的电路。例如射频放大一般都采用模拟电路,而完成计数、存储等功能则采用数字电路。16 16随着微电子技术的发展,集成电路技术日趋成熟,已成为未来电子线路发展的方向之一。与分立元件电路相比,集成电路具有体积小、性能稳定、可靠性高、维修使用方便等优点。不过,由于频率响应和功率容量的限制,目前高频、大功率电子线路还是以分立元件电路为主。近年来,专用集成电路的发展非常迅速,如单片集成立体声收音机、两片集成电路结构的彩色电视接收机等。用于通信、雷达的专用集成电路芯片也已大量投入市场,新的产品正在不断地出现。17 17通常将由线
11、性元件组成的电子线路称为线性电子线路,而将含有非线性元件的电子线路称为非线性电子线路。线性电路一般采用线性代数方程、线性微分方程来描述,而非线性电路则用非线性代数方程、非线性微分方程来描述。需要强调的是,通信系统中的电子线路通常是以半导体器件为核心的,半导体器件本质上是非线性器件,但在实际应用中,根据工作状态的不同,有时是作为非线性器件,而有时又可近似为线性器件,这要视具体场合而定。本书所研究的电子线路属于高频模拟电子线路,频率在300 kHz300 MHz范围,它主要由线性电路和非线性电路两大部分组成。18 18对于线性电路,通常采用小信号等效电路分析法,与低频线路的区别仅是采用的参数不同。
12、非线性电路是高频电路的重要组成部分,也是分析的难点所在,在通信技术领域应用非常广泛。因此,在分析高频电子线路之前,有必要对非线性电子线路的特点及分析方法有一个初步的认识。19 19非线性电子线路与线性电路相比,具有以下几方面的特点:(1)非线性电子线路不具有叠加性,不能用叠加原理进行分析。例如某非线性电路的输出变量y与输入变量x之间的关系为平方律关系:yax2。当输入变量为x1时,输出变量为y1ax21;当输入变量为x2时,输出变量为y2ax22;当输入变量为k1x1k2x2时,输出变量为a(k1x1k2x2)2,而不是k1y1k2y2,即叠加原理不适用。1.3 非线性电子线路的特点非线性电子
13、线路的特点及分析方法及分析方法2020(2)在稳定状态下,非线性电子线路输出变量中包含有输入变量中不具有的频率分量,即信号通过非线性电路后可以产生出新的频率成分。仍以平方律关系为例,当xsinw1t时,。可见,输入信号中仅有w1频率分量,而输出信号中包含有直流和2w1频率分量,这些新的频率分量都是通过非线性电路产生的。再如,当xsinw1tsinw2t时,21 21可见,输入信号中包含w1和w2频率分量,而输出信号中包含直流、2w1、2w2和w1w2的组合频率分量。(3)处于非线性状态工作的有源器件,如晶体三极管、场效应管等,它们的输出响应与器件工作点的选取和输入信号的大小有关。2222(4)
14、描述非线性器件的特性可用三种参量:静态参量(也称为直流参量)、动态参量(也称为交流参量)、折合参量(也称为平均参量)。用这三种参量综合起来描述一个非线性器件的工作状态。如晶体三极管在非线性状态下工作,它的跨导要用直流跨导、交流跨导和平均跨导三个参量来表述。直流跨导:静态工作点的电流与电压之比,即交流跨导:静态工作点处的电流增量与电压增量之比,即2323平均跨导:集电极电流的某个谐波分量的幅值与输入电压幅值之比,即(5)非线性电子电路的数学描述是非线性方程。非线性微分方程的精确求解是一个难题,二阶以上的非线性微分方程还没有实用的求解方法,在工程上采用近似解法。随着计算机技术的发展,二阶以下的非线
15、性微分方程可以采用计算机数值解法。2424应该说高频电子线路的应用非常广泛,尤其在通信方面,信号的传输与处理都离不开高频电子线路。本书围绕高频电子线路在无线电通信方面的应用展开讨论,着重介绍构成发送设备、接收设备的各个单元电路的工作原理、分析方法及原理电路。1.4 高频电子线路在无线电通高频电子线路在无线电通信中的应用信中的应用25251.4.1 发射设备的工作过程及基本原理发射设备的工作过程及基本原理1.声音信号的传输过程声音信号的传输过程信息的表现形式多种多样,可以是符号、文字、语音、图片、图像、数据等等。这里我们仅以声音信号的传输过程为例,来介绍发射设备的工作过程和原理。人耳能听到的声音
16、的频率约在20 Hz20 kHz左右,通常把这一频率范围称为音频。这种声波的频率较低,波长较长,在空气中传播的速度很慢,衰减很快,所以声音在空气中的传输距离非常有限。如何使声音传输得更远呢?首先需要把声音信号转换为电信号,常用的转换装置就是麦克风,从麦克风得到的电信号通常强度很小,2626只有几毫伏到零点几伏,需要经过音频放大器放大。经过音频放大器放大后的信号可以利用导线传输,这就是有线广播。但如何实现音频信号的无线传输呢?我们把音频放大器输出的电信号加到天线上,能否实现无线传输呢?根据电磁辐射理论,只有当天线的尺寸和电信号的波长能够相比拟时,才能有效地辐射。声音信号的频率为20 Hz20 k
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