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高频电路原理及分析解答

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简介:
《高频电路原理及分析解答》一书深入浅出地介绍了高频电路的基本理论、设计方法及其应用实践,通过大量实例解析帮助读者掌握复杂高频电路的设计技巧和调试策略。 ### 第一章 绪论 #### 1-2 高频信号的应用及定义 高频信号是指适用于天线发射、传播与接收的射频信号。采用高频信号的主要原因包括: (1)频率越高,可用的带宽就越宽,信道容量也就越大,并且可以减少或避免频道间的干扰; (2)高频信号更易于通过天线辐射和接收,在这种情况下,只有当天线尺寸接近于信号波长时,才能获得较高的发射效率与接收灵敏度。因此,使用较小功率的信号也能传输到较远的距离。 #### 1-3 调制的意义及方法 无线通信中进行调制的原因是基带信息通常为频率较低的信号,为了提高发射和接收效率,并减小天线尺寸,需要将这些低频信号搬移到高频载波附近。此外,通过调制还可以实现信道复用。 **模拟调制方式包括:** - 调幅(AM) - 抑制载波双边带调幅(DSB) - 单边带调幅(SSB) - 残留单边带调幅(VSSB) 以及 - 调频(FM) - 调相(PM) **数字调制方式包括:** - 频率键控(FSK) - 幅度键控(ASK) - 相位键控(PSK) #### 第二章 高频电路基础 ##### 2.1 中频放大器参数计算 假设收音机的中频放大器中心频率为465kHz,带宽B_0.707为8kHz,回路电容C为200pF。根据这些信息可以推导出: - **回路电感L**: \[ L = \frac{1}{\omega^2 C} = \frac{1}{(2\pi f)^2 C} = \frac{1}{(2\pi * 465*10^{3})^2 * 200*10^{-12}} \approx 0.586 mH \] - **有载品质因数Q_L**: \[ Q_{L} = \frac{f_0}{B_{0.707}} = \frac{465*10^{3}}{8*10^{3}} = 58.125 \] 假设电感线圈的品质因数Q_0为100,计算需要并联的电阻R来满足要求: - **并联电阻R**: \[ R = \frac{L\omega^2}{Q_{0}} = \frac{(0.586*10^{-3}) (2\pi *465*10^{3})^2}{100} \approx 236.66 kΩ \] ##### 2.2 波段内调谐用的并联振荡回路 给定可变电容C的变化范围为12~260pF,微调电容C_t,要求此回路的调谐范围为535~1605kHz。根据这些条件可以计算出: - **回路电感L** 和 **微调电容C_t** \[ L = \frac{1}{\omega^2 (C + C_{t})} = \frac{1}{(2\pi f)^2 (C+C_{t})} \] 当f_min为535kHz,C_min为12pF;而f_max为1605kHz,C_max为260pF时,可以求出L大约是0.3175mH 和 C_t大约是19pF。 通过这些计算和分析,我们详细了解了无线通信系统的工作原理、高频信号的重要性以及调制技术的不同方法。同时掌握了基本的高频电路参数计算技巧,这对于理解现代通信系统的运作至关重要。

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    《高频电路原理及分析解答》一书深入浅出地介绍了高频电路的基本理论、设计方法及其应用实践,通过大量实例解析帮助读者掌握复杂高频电路的设计技巧和调试策略。 ### 第一章 绪论 #### 1-2 高频信号的应用及定义 高频信号是指适用于天线发射、传播与接收的射频信号。采用高频信号的主要原因包括: (1)频率越高,可用的带宽就越宽,信道容量也就越大,并且可以减少或避免频道间的干扰; (2)高频信号更易于通过天线辐射和接收,在这种情况下,只有当天线尺寸接近于信号波长时,才能获得较高的发射效率与接收灵敏度。因此,使用较小功率的信号也能传输到较远的距离。 #### 1-3 调制的意义及方法 无线通信中进行调制的原因是基带信息通常为频率较低的信号,为了提高发射和接收效率,并减小天线尺寸,需要将这些低频信号搬移到高频载波附近。此外,通过调制还可以实现信道复用。 **模拟调制方式包括:** - 调幅(AM) - 抑制载波双边带调幅(DSB) - 单边带调幅(SSB) - 残留单边带调幅(VSSB) 以及 - 调频(FM) - 调相(PM) **数字调制方式包括:** - 频率键控(FSK) - 幅度键控(ASK) - 相位键控(PSK) #### 第二章 高频电路基础 ##### 2.1 中频放大器参数计算 假设收音机的中频放大器中心频率为465kHz,带宽B_0.707为8kHz,回路电容C为200pF。根据这些信息可以推导出: - **回路电感L**: \[ L = \frac{1}{\omega^2 C} = \frac{1}{(2\pi f)^2 C} = \frac{1}{(2\pi * 465*10^{3})^2 * 200*10^{-12}} \approx 0.586 mH \] - **有载品质因数Q_L**: \[ Q_{L} = \frac{f_0}{B_{0.707}} = \frac{465*10^{3}}{8*10^{3}} = 58.125 \] 假设电感线圈的品质因数Q_0为100,计算需要并联的电阻R来满足要求: - **并联电阻R**: \[ R = \frac{L\omega^2}{Q_{0}} = \frac{(0.586*10^{-3}) (2\pi *465*10^{3})^2}{100} \approx 236.66 kΩ \] ##### 2.2 波段内调谐用的并联振荡回路 给定可变电容C的变化范围为12~260pF,微调电容C_t,要求此回路的调谐范围为535~1605kHz。根据这些条件可以计算出: - **回路电感L** 和 **微调电容C_t** \[ L = \frac{1}{\omega^2 (C + C_{t})} = \frac{1}{(2\pi f)^2 (C+C_{t})} \] 当f_min为535kHz,C_min为12pF;而f_max为1605kHz,C_max为260pF时,可以求出L大约是0.3175mH 和 C_t大约是19pF。 通过这些计算和分析,我们详细了解了无线通信系统的工作原理、高频信号的重要性以及调制技术的不同方法。同时掌握了基本的高频电路参数计算技巧,这对于理解现代通信系统的运作至关重要。
  • (第五版)课件1-4章
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    《高频电路原理及分析》(第五版) 课件1-4章涵盖基础理论与应用实例,深入浅出地讲解了高频电路的设计、测试和优化方法。 书名:高频电路原理与分析(第五版) 作者:曾兴雯 刘乃安 陈健 付卫红 本书是《高频电路原理与分析》第四版的修订版本,主要在原有基础上强化了高频电路系统概念和设计思路。全书内容涵盖绪论、高频电路基础及系统问题、高频谐振放大器、正弦波振荡器、频谱线性搬移技术、调幅解调混频原理及其应用、频率调制与鉴频方法,反馈控制机制以及高频电路集成化和系统设计等部分。本书适合作为通信工程和电子信息工程专业本科生的教材,并可作为大专院校相关课程的教学参考书。 目录: 第一章 绪论 第二章 高频电路基础及系统问题 第三章 高频谐振放大器 第四章 正弦波振荡器 第五章 频谱线性搬移技术 第六章 振幅调制、解调与混频方法及其应用 第七章 频率调制和鉴频原理及实现方式 第八章 反馈控制电路设计 第九章 高频电路的集成化和系统级设计 各章节内容详尽,理论联系实际,并配有思考题和习题以供读者深入理解和掌握。
  • 试题
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    《高频电子电路试题及解析》是一本专注于高频电子技术领域测试题集与解答的专业书籍,适合相关专业学生、教师以及工程技术人员参考使用。书中涵盖了广泛的主题和深入详细的解析,帮助读者深入了解高频电子电路的设计原理及其应用实践。 【高频电子线路】是一门研究电磁波在通信系统中的传输与处理的学科,涉及无线电通信的基础理论和技术。试卷涵盖的知识点广泛,包括信号发射形式、调制解调方式、放大器性能参数以及电路类型等。 1. 信号发射:无线电通信中,信号通常以电磁波的形式发送出去。常见的调制方法有幅度调制(AM)、频率调制(FM)和相位调制(PM)。 2. 调制与解调:每种调制方式都有相应的解调过程,包括检幅、鉴频及鉴相等步骤。接收端通过这些步骤恢复原始信号。 3. 单谐振放大器的选择性:单调谐放大器的矩形系数越小,则选择性越好,能更有效地过滤不需要的信息。多级单调谐放大器中通带宽度随级数增加而减窄,但矩形系数增大,从而提高其选择性能。 4. 调幅波参数:调幅波表达式包含载频、调制信号及幅度等信息。例如,给定的公式展示了最大振幅值、调制度和带宽等关键数据。 5. 信号表示方法:信号可以采用时间域图像、频率谱或复数形式进行描述,分别对应时域分析、频域分析以及复数领域研究。 6. 调频电路类型:直接调频通过改变振荡器的频率来实现;间接调频则是调整振荡参数以达到同样的效果。 7. 检波过程:检波包括包络检波和同步检波两种方式。前者适用于幅度调制信号,后者则用于处理频率或相位变化信息并减少失真。 8. 反馈式振荡器分类:根据选频网络的不同,反馈式正弦波振荡器可以分为LC、RC及晶体三种类型。 9. 频率转换电路:变频器通常由混频器和本地振荡组成,用于不同频率之间的转换。 10. 频谱搬移技术:常见方法包括混频器、调谐放大器以及频率合成等,在无线通信系统中实现信号的上下变换。 11. 调幅的理想非线性元件:二极管因其伏安特性中的非线性,常用于执行幅度调制操作。 选择题部分涉及载波信号、小信号谐振放大器技术指标、丙类谐振功放工作状态等知识点。判断题则包括了关于调制方式差异、同步检波条件以及混频器作用等内容。 简答题中探讨了将信息加载到高频载波上的过程,即调制,并解释其在增加传播距离和抗干扰能力方面的作用;详细说明了为确保准确解调信号而使用参考电压与输入载波同相的原理。此外还讨论了产生稳定正弦振荡所需的条件。 这些知识点构成了【高频电子线路】试卷的核心内容,涵盖了包括调制、解调、放大器设计及滤波技术在内的多个关键概念,有助于深入理解无线电通信系统的运作机制,并为相关领域的工程实践提供坚实的基础知识支持。
  • 第三版
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    《高频电路解答(第三版)》提供了对高频电子技术领域中复杂问题的深入解析和解决方案,涵盖理论与实践应用。 本资料绝对正确,由曾兴雯、刘乃安和陈建编写,为第三版。
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    《MTK电路原理详解分析》是一本深入剖析MediaTek平台电路设计与工作原理的专业书籍,适合电子工程师及技术爱好者阅读学习。 ### MTK电路原理详析 #### 一、MTK电路概览 MediaTek Inc.(简称MTK)是一家全球领先的无晶圆厂半导体公司,专注于多媒体芯片组设计,其产品广泛应用于智能手机和平板电脑等领域。本段落将针对MTK芯片组中的关键电路进行深入分析,包括但不限于mic电路、耳机电路、mp3电路、FM电路、T-Flash电路、键盘电路、开关机电路、SIM卡原理、键盘灯控制、马达电路、充电电路、RTC(实时时钟)、Camera(相机)和Bluetooth(蓝牙)等。 #### 二、MTK核心组件解析 **1. BB芯片与Transceiver** - **6229 BB芯片**: 使用于MTK平台,Transeiver采用的是MT6140。相较于其后继产品6230,6229增加了对200万像素摄像头的支持;而后者仅支持30万像素。此外,6229内部集成了一个DSP用于支持EDGE技术,并且运行频率高达104MHz,这使得它不仅能够支持OTG(On-The-Go)、TV OUT功能,还具备Wi-Fi连接能力。 - **OTG接口**: 只能兼容USB 1.1版本,数据线长度应不超过20cm以防止信号衰减和反射问题。 - **RTC晶振**: 使用32.768KHz的晶体振荡器提供基准时序信号,用于实时计时。这种频率便于分频,并能够精确实现秒级时间计算。 **2. 存储解决方案** - **NOR + NAND存储方案**: 传统方法中使用NOR来保存BIOS代码而将操作系统和应用程序存于NAND之中。这种方式虽然灵活但成本较高。 - **混合存储方式**: MTK采用了结合SRAM与NAND的混合型存储,这样既能降低成本又能提升存储密度。此方案直接从NAND引导系统启动,减少了对昂贵的引导NOR的需求,从而降低了总系统的成本。 #### 三、具体电路详解 **1. MIC(麦克风)电路** - **偏置电压**: MICBIASP和MICBIASN为MIC提供约2.4V至2.7V之间的偏置电压。 - **滤波元件**: C204、C205用于去除射频信号干扰;C206抑制共模信号,而C201与C202则通过隔直通交保护功率放大器(PA)不饱和。 - **磁珠B201和B202**: 滤除高频干扰,并提高调频滤波效果。 **2. 耳机电路** - **检测机制**: 当耳机插入时,二极管导通使EINT为低电平,BB芯片据此判断耳机是否已经插入。 - **ADC(模数转换器)检测**: 插入耳机后还需要满足ADC电压大于1V且EINT为低电平的条件才能确定耳机完全插入。 **3. MP3电路** - **D类功放**: MTK采用高效率、体积小的D类放大器。 - **噪声抑制**: C243、C244和C245用于消除900MHz与1800MHz频段内的高频噪音及共模干扰。 **4. FM电路** - **调频接收**: FM电路主要用于收音机功能,包括信号接收、解码以及音频输出等环节的实现。 **5. T-Flash(TF卡)电路** - **存储扩展**: 支持TF卡来增加手机的可用存储空间。 **6. 开关键电路** - **电源管理**: 实现智能手机的开机与关机操作,涉及电源管理芯片和相关的控制逻辑设计。 **7. SIM卡电路** - **通信模块**: 读取SIM卡信息是实现手机网络连接的基础功能之一。 **8. 其他电路** - **RTC(实时时钟)**: 提供精准的时间计算功能。 - **Camera(相机)**: 支持不同分辨率的摄像头使用需求。 - **Bluetooth(蓝牙)**: 实现无线通信和数据传输的功能。 - **充电电路**: 管理电池充放电过程,确保安全高效的电力供应。 - **马达电路**: 控制手机震动反馈机制以提供触觉提示。 - **键盘灯控制**: 为夜间使用时的照明需求而设计。 #### 四、总结 通过对MTK芯片组中各关键电路原理的深入剖析,我们可以了解到MTK不仅集成了多种高级功能(如Wi-Fi和OTG等),还优化了存储方案以降低成本并提高性能。同时,在各个子系统的电路细节上也有诸多考虑,例如MIC中的滤波设计、耳机插拔
  • 逆变图详工作
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    《逆变电路原理图详解及工作原理分析》一书深入浅出地介绍了逆变电路的工作机制和设计方法,通过详细解析各类典型逆变器的电路结构与运行机理,为读者提供了全面而实用的技术指导。 工作原理如下:当开关T1和T4闭合而T2和T3断开时,输出电压u0等于直流电源电压Ud;反之,当开关T1和T4断开且T2和T3闭合时,输出电压u0为-Ud。通过以频率fS交替切换上述两种状态,在电阻R上可以获得交变的电压波形(如图所示),其周期Ts等于1/fS。这样就将直流电压E转换成了交流电压uo。然而,uo包含多种谐波成分,若要获得正弦波电压,则需使用滤波器进行处理以去除不需要的频率分量。
  • 子线习题
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    《高频电子线路习题解答》一书提供了大量精选典型例题及其详细解析,涵盖现代通信系统中的关键理论与实践问题。适合电子工程及相关专业学生使用。 高频电子线路课后答案 编撰/授课教师:张肃文
  • (第5版)课件5-9章
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    《高频电路原理与分析》(第5版)课件5-9章涵盖了现代通信系统中的关键概念和技术,深入讲解了高频电路的设计、分析和应用。 本书是《高频电路原理与分析(第四版)》的修订版本,在原基础上加强了高频电路系统概念及设计方面的内容。全书涵盖绪论、高频电路基础与系统问题、高频谐振放大器、正弦波振荡器、频谱线性搬移技术、调幅解调和混频方法,频率调制及其解码过程,反馈控制机制以及高频电路的集成化和整体设计等内容。
  • 放大器
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    本资料深入解析音频放大器电路的工作原理与设计要点,涵盖常见类型及应用实例。适合电子爱好者和工程师参考学习。 本段落主要讲解了音频功放电路原理图,希望对你学习有所帮助。
  • 手机射硬件
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    《手机射频硬件电路解析原理》一书深入浅出地剖析了现代智能手机中射频硬件的工作机制与设计原理,旨在帮助工程师和爱好者理解无线通信技术的核心概念。 手机射频电路原理分析,适合硬件设计者查看。