[工学]通信电路原理
通信电路原理课件1_1

1.1.2 通信系统的基本特性(续二) 三、信号失真度
信号失真度是指接收设备输出信号不同(失真)于发送端基
带信号的程度。
产生信号失真的原因:
•信道特性不理想; •对信号进行处理的电路(发送与接收设备)特性不理想。
2012年12月23日
《通信电路原理》
14
1.1.2 通信系统的基本特性(续三) 四、抗干扰能力
信号通过信道时,总要混入各种形式的干扰和噪声,使接收
机输出信号的质量下降。
提高通信系统抗干扰能力的技术:
•采用具有强抗干扰能力的体制; •采用高质量的调制和解调电路。
任何人在任何时候和任何地点都可以实现通信。
2012年12月23日
《通信电路原理》
无线网:WLAN 高 性 能 高 价 格 产 品 可移 动式 计算 移动 通信 军用 战场的无线网络覆盖 无线个人通信 可移动式计算 无线数据广播
2012年12月23日
《通信电路原理》
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1.1.2 通信系统的基本特性 一、传输距离
传输距离是指信号从发送端传输到达接收端并能被可靠接收 的最大距离。 传输距离与什么因素有关? 与通信方式有关(有无中继)。 无中继的无线通信: •发送端的信号功率; •信号通过信道的损耗; •信号通过信道时混入各种形式的干扰和噪声; •接收机的接收灵敏度; • ……
•缺点:电路比较复杂;除了有用信号外,还存在位于镜 象频率处的无用信号的干扰。(有一次变频和二次变频 方案) •零中频接收机原理:将有用信号直接变换到基带,即选 择中频频率为零(直接下变频方案)。采用正交解调技 术。 •优点:没有镜象频率干扰;电路便于集成。缺点:有用 信号和本机振荡信号之间的耦合(泄漏)。
通信电路的原理和应用实例

通信电路的原理和应用实例一、通信电路的原理通信电路是指用于传输信息的电路,它通过将原始信号转换为电信号,并通过导线、光纤或无线电等传输媒介进行信息传递。
通信电路的原理基于以下几个主要要素:1.1 发送器发送器是通信电路的核心部分,它将待传输的信号转换为适合传输的电信号。
发送器通常包括信号调制和信号放大等功能模块。
1.2 传输媒介传输媒介是信息传输的载体,常见的传输媒介包括导线、光纤和无线信号。
不同的传输媒介具有不同的传输特性和适用范围。
1.3 接收器接收器是通信电路中的另一个重要组成部分,它将传输过来的电信号转换为原始信号。
接收器通常包括信号解调、信号放大和信号解码等功能。
1.4 信号处理信号处理是通信电路中必不可少的一个环节,它通过对传输的信号进行处理和优化,确保传输质量的稳定和可靠。
二、通信电路的应用实例通信电路在现代通信领域中得到了广泛的应用,下面是一些通信电路的应用实例:2.1 电话系统电话系统是最早也是最常见的通信电路应用之一。
通过电话系统,人们可以通过电话线进行语音通信。
电话系统不仅可以用于个人之间的通话,也可用于商业和公共服务等领域。
2.2 无线通信系统无线通信系统是一种基于无线电波进行信息传输的通信电路。
在无线通信系统中,通过手机和基站之间的通信,实现了移动电话和数据传输等功能。
2.3 宽带互联网宽带互联网是一种基于通信电路的高速数据传输网络。
通过宽带互联网,人们可以方便地进行网上购物、在线视频、视频会议等活动。
2.4 电视广播系统电视广播系统是一种基于无线电波传输的通信电路,它通过电视信号的传输,实现了电视节目的接收和播放。
电视广播系统广泛应用于家庭和公共场所。
2.5 数据通信网络数据通信网络是一种用于传输数据的通信电路,常见的应用有局域网、广域网和因特网等。
通过数据通信网络,人们可以实现数据的传输和共享。
2.6 卫星通信卫星通信是一种基于卫星进行信息传输的通信电路。
卫星通信广泛应用于远程地区的通信和航空航天等领域。
什么是通信电路?

什么是通信电路?通信电路是一种用于传递信息的物理路径,它是现代通信系统中不可或缺的组成部分。
通过通信电路,信息可以以电、光、无线等形式传输,从而实现人们之间的远程交流和信息传递。
一、通信电路的基本组成通信电路通常由以下几个基本组成部分构成:1. 发送设备:发送设备用于将信息转换成电信号或其他形式的能够传输的信号。
常见的发送设备有电话机、电脑、摄像机等。
2. 传输介质:传输介质是信息传输的媒介,可以是导线、电缆、光纤等。
不同的传输介质具有不同的传输速度和传输距离。
3. 接收设备:接收设备用于接收传输的信号,并将其转换回可读的信息。
比如,电话机、电视、计算机等都是常见的接收设备。
二、通信电路的工作原理通信电路的工作原理可以简单地分为三个步骤:1. 编码:发送设备将信息转换为适合传输的形式。
这个过程可以将信息编码成二进制或其他编码方式。
2. 传输:编码后的信号通过传输介质传输到接收设备。
传输的方式可以是有线传输、无线传输或光纤传输等。
3. 解码:接收设备将传输过来的信号解码,并还原成原始的信息。
解码的过程与编码相反,它将信号还原为人们可以理解的形式。
三、通信电路的应用领域通信电路广泛应用于各个领域,以下是几个常见的应用领域:1. 电信通信:通信电路在电信行业中具有重要的作用。
电话、手机、互联网等都是通过通信电路实现信息传输和交流。
2. 无线通信:通信电路在无线通信领域也起着至关重要的作用。
无线电、卫星通信等都是通过通信电路进行信号传输和接收。
3. 电视广播:电视广播是一种将图像和声音传输给受众的方式,其中通信电路起到了关键的作用。
通过通信电路,电视信号可以迅速传到家庭的电视机上。
4. 数据通信:在计算机网络中,通信电路承担着数据传输的重任。
通过通信电路,信息可以在计算机之间传输,实现数据共享和远程访问等功能。
总结通信电路作为现代通信系统中的核心部分,为人们提供了便捷的信息传输和交流方式。
它的应用涵盖电信通信、无线通信、电视广播和数据通信等众多领域。
通信电路基础原理概述

通信电路基础原理概述通信电路是现代社会中不可或缺的一部分,它为人们提供了便捷快速的信息传递和交流方式。
通信电路基础原理是理解和掌握通信电路运作方式的关键。
本文将概述通信电路基础原理,以帮助读者更好地理解通信电路的工作原理和应用。
一、信号与通信电路在通信电路中,信号是信息的媒介和载体,可以是模拟信号或数字信号。
模拟信号具有连续变化的特点,而数字信号则以离散点的形式表示。
通信电路通过将信息转换为适合传输和处理的信号形式,进行信息的传输和交流。
二、基本电路元件通信电路中常用的基本元件包括电源、电阻、电容和电感。
电源提供电流和电压,驱动整个电路工作;电阻控制电路的电流和电压的大小;电容用于存储电荷和滤波;电感则储存和释放磁场能量。
这些基本元件的组合和连接形成各种功能的通信电路。
三、放大器和滤波器放大器是通信电路中常用的重要元件,它能增加信号的幅度,提高信号的强度和稳定性。
滤波器则用于去除或选择特定频率范围内的信号,以实现对信号的处理和控制。
放大器和滤波器的结合应用可以实现对信号的放大和去除噪音等功能。
四、调制与解调调制是指将信息信号转换为适合传输的信号形式,解调则是将接收到的信号还原为原始的信息信号。
调制技术常常涉及到改变信号的频率、振幅或相位等参数,以适应不同的传输介质和通信系统要求。
解调技术则是根据调制技术的特点,将接收到的信号进行解析和还原。
五、传输介质通信电路中的传输介质包括有线介质和无线介质。
有线介质主要指导线、电缆和光纤等,通过传导电信号进行信息的传输。
无线介质则通过无线电波、红外线或激光等进行信号的传输。
选择适当的传输介质是通信电路设计和建设的重要环节。
六、多路复用技术多路复用是指在通信电路中同时传输多个信号的技术,它能够充分利用通信资源,提高传输效率。
常见的多路复用技术包括时分复用、频分复用和码分复用等。
时分复用将时间分割成若干时隙,每个时隙用于传输不同的信号;频分复用则通过将频谱分割成不同的频带,每个频带传输不同的信号;码分复用则是将各个信号进行编码,通过差异化编码实现信号的分离传输。
通信电路原理及技术应用

通信电路原理及技术应用通信电路是指用于信息传输和交换的电子设备和系统,为了实现有效的信息传输和通信,通信电路原理及技术应用起着至关重要的作用。
本文将介绍通信电路的基本原理、常见技术应用以及未来趋势。
一、通信电路的基本原理通信电路的基本原理是建立在电子电路理论的基础上的。
在通信电路中,信号的传输是通过调制和解调实现的。
1. 调制调制是指将要传输的信息信号通过调制器转换为载波信号的过程。
常见的调制方式有振幅调制(AM)、频率调制(FM)和相位调制(PM)。
2. 解调解调是指将经过调制的信号恢复到原始信息信号的过程。
解调器是用来解调的设备,可以根据调制信号的特点来恢复原始信息信号。
二、通信电路的技术应用通信电路的技术应用非常广泛,涵盖了各个领域。
以下是几个常见的通信电路技术应用。
1. 电话通信电话通信是最早应用通信电路技术的领域之一。
通过电路交换技术,电话通信可以实现人与人之间的声音传输,使得沟通变得更加便捷。
2. 数据通信随着信息时代的到来,数据通信变得越来越重要。
通信电路技术在数据通信领域得到广泛应用,例如局域网、广域网、无线网络等。
3. 无线通信无线通信是指通过无线电波进行的通信方式。
无线通信技术包括无线电通信、移动通信、卫星通信等,为现代社会的信息交流提供了便利。
4. 光纤通信光纤通信利用光纤作为传输介质,通过光的折射和反射实现信息传输。
光纤通信具有大带宽、低损耗和抗干扰能力强等优势,已经成为现代通信的主要手段。
三、通信电路技术的未来趋势随着科技的不断发展,通信电路技术也在不断进步。
以下是通信电路技术的一些未来趋势。
1. 5G通信5G通信是下一代移动通信技术,拥有更高的传输速度和更低的延迟。
5G通信将会推动物联网、智能交通等领域的发展。
2. 虚拟现实通信虚拟现实通信结合了虚拟现实技术和通信技术,可以实现人与人之间身临其境的交流。
这将改变人们的交流方式,打破时空限制。
3. 量子通信量子通信是一种利用量子力学原理进行信息传输的通信方式。
通信电路原理

通信电路原理通信电路原理是电子工程中的重要基础知识,它涉及到信号的传输、调制解调、信道编解码等方面,对于理解和设计各种通信系统都至关重要。
本文将介绍通信电路原理的基本概念和相关知识点,帮助读者更好地理解和应用这一领域的知识。
首先,我们来谈谈通信电路的基本原理。
通信电路是指用来传输信号的电路,它可以将信息从一个地方传输到另一个地方。
通信电路的基本组成包括信号源、发送器、信道、接收器和信号目的地。
信号源产生要传输的信息信号,发送器将信息信号转换成适合传输的信号波形,信道是信息信号传输的媒介,接收器将接收到的信号波形转换成可供目的地使用的信息信号。
这是通信电路的基本工作原理。
在通信电路中,信号的传输是一个重要的环节。
信号的传输可以通过有线或者无线的方式进行。
有线传输是指信号通过导线传输,无线传输是指信号通过空气中的电磁波传输。
在信号传输过程中,会受到各种噪声的影响,因此需要采取一些方法来抵抗噪声,以保证信号的可靠传输。
另外,调制解调是通信电路中的重要技术。
调制是指将要传输的信息信号转换成适合传输的信号波形,解调是指将接收到的信号波形转换成可供目的地使用的信息信号。
调制解调技术在各种通信系统中都有广泛的应用,它可以提高信号的传输效率和可靠性。
此外,信道编解码也是通信电路中的重要技术之一。
信道编解码是指在信道传输过程中对信息信号进行编码和解码,以提高信号的抗干扰能力和纠错能力。
信道编解码技术在数字通信系统中有着重要的应用,它可以有效地提高通信系统的性能。
总之,通信电路原理涉及到信号的传输、调制解调、信道编解码等方面,是电子工程中的重要基础知识。
通过本文的介绍,相信读者对通信电路原理有了更深入的了解,希望本文能对读者有所帮助。
通信电路基本原理及分析方法

通信电路基本原理及分析方法通信电路作为信息传输的重要组成部分,其基本原理和分析方法对于信息通信领域的专业人士至关重要。
本文将介绍通信电路的基本原理,并探讨一些常用的分析方法。
一、基本原理通信电路是指用于传输信号的电路系统。
其基本原理可以总结为以下几点:1. 信号传输:通信电路通过传输信号来实现信息的传递。
信号可以是模拟信号或数字信号,根据需要选择合适的传输方式。
2. 信号调制与解调:为了提高信号在传输过程中的可靠性和效率,通信电路通常会对信号进行调制和解调。
调制是将信息信号与载波信号相结合,解调则是将调制后的信号恢复为原始信息信号。
3. 信号放大与衰减:通信电路需要对信号进行放大以增强信号的强度,同时也可能需要对信号进行衰减以适应接收端的特定需求。
4. 噪声与干扰:通信电路在传输信号的过程中会受到噪声和干扰的影响,这些因素会对信号的质量产生不利影响。
通信电路需要采取相应的措施来抑制噪声和干扰,以保证信号的可靠传输。
二、分析方法为了确保通信电路的性能和稳定性,分析通信电路的工程师需要采用一些常用的方法和工具。
下面介绍几种常用的分析方法:1. 电路分析方法:通信电路可以使用基本的电路分析方法,如基尔霍夫定律和欧姆定律来进行分析。
通过建立电路方程和应用电路定理,可以计算电路中各节点和分支的电压、电流和功率等参数。
2. 传输特性分析:通信电路的传输特性描述了信号在电路中的传输过程。
传输特性通常可以通过传输函数或频率响应来表示。
传输函数是输入信号和输出信号的关系,频率响应描述了不同频率成分的信号在电路中的传输情况。
3. 噪声分析:噪声是通信电路中不可避免的因素,会对信号的质量产生影响。
噪声分析可以通过噪声功率谱密度和信噪比等参数来进行评估。
通过优化电路参数和采用合适的滤波器等措施,可以降低噪声对信号的影响。
4. 故障诊断与排除:通信电路在使用过程中可能会出现故障,影响通信质量和稳定性。
故障诊断和排除是通信电路工程师必须具备的技能之一。
通信电路的原理和应用

通信电路的原理和应用1. 什么是通信电路通信电路是指用于传输信息的电子电路,它可以将信息从发送方传输到接收方,实现人与人、设备与设备之间的信息交流。
通信电路的原理包括信号的产生、调制、传输和解调等过程。
2. 通信电路的主要部件通信电路由多个主要部件组成,以下是几个常见的部件: - 信号源:信号源是通信电路的起始点,它负责产生待发送的信息信号。
常见的信号源包括麦克风、摄像头、传感器等。
- 发送器:发送器负责将信号源产生的信息信号进行处理,并将其转换为适合传输的信号形式。
发送器的功能包括信号调制、功率放大等。
- 传输介质:传输介质是信息信号传输的媒介,它可以是导线、光纤、无线信道等。
不同的传输介质有不同的特点和适用范围。
- 接收器:接收器负责接收传输介质中传输的信号,并将其解调为原始的信息信号。
接收器的功能包括信号解调、信号增强等。
- 接收端设备:接收端设备接收到解调后的信息信号,并进行相关的处理,如音频的放大、视频的解码等。
接收端设备可以是扬声器、显示器、计算机等。
3. 通信电路的工作原理通信电路的工作原理可以简单概括为信号的传输和解调过程。
首先,信号源产生待发送的信息信号。
这个信号经过发送器的处理,包括信号调制(将信息信号转换为适合传输的信号形式,如模拟信号的调幅、数字信号的调制)和功率放大等。
经过发送器处理后的信号通过传输介质传输到接收器。
传输介质可以是导线、光纤、无线信道等。
不同的传输介质有不同的传输特点和适用范围。
例如,导线传输具有较高的带宽和较低的传输延迟,适合短距离高速数据传输;光纤传输具有较高的抗干扰性和较大的传输距离,适合长距离高速数据传输;无线信道传输具有无需布线和灵活性等特点,适合移动通信和无线网络。
接收器接收传输介质中传输的信号,并将其解调为原始的信息信号。
解调过程与调制过程相反,可以还原出原始的信息信号。
解调后的信号通过接收端设备进行进一步处理,如音频的放大、视频的解码等,最终呈现给接收方。
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vVSB (t) v f (t) cosct
v1(t) v2f (t)cos2 ct
v2
(t)
1 2
v
2 f
(t)
cos2ct
vc' (t) kv2f (t)cosct
8
6.1.2.1 抑制载波调幅(续6)
举例 1:标准幅度调 制和抑制载波调幅。
9
vc (t) V8,10 Vcm cosct
[
j(
c
)]
1 2Vf
[
j(
c
)]
抑 制 载 波 调 幅 信号中不含固 定的载波分量
4
vDSB (t) kv f (t)(Vcm cosct) cos t cos ct
6.1.2.1 抑制载波调幅(续2)
(3)抑制载波调幅信号的波形图:
1. 5 1. 2 0. 9 0. 6 0. 3
笫6章 调制与解调
6.1 幅度调制 6.1.1 标准幅度调制 6.1.2 抑制载波调幅、单边带调幅 和残留边带调幅 6.1.3 正交幅度调制与解调
6.2 角度调制 6.2.1 角度调制的基本概念
6.3 自动频率控制(AFC)
6.1.2 抑制载波调幅、单边带调幅和 残留边带调幅
SAM调幅波中,欲传送的信息包含在边带内,从传输信 息的角度看,载波分量是多余的;载波分量占去了调幅 波总功率的一半以上,这对充分利用发射机功率不利; 从传输信号的角度看,SAM调幅波所占的带宽一半是多 余的,这对节省频率资源不利。
6.1.2.1 抑制载波调幅(续4)
(4)抑制载波调幅的调制和解调电路:
由于抑制载波调幅信号的幅度包络不反映调制信号的波形, 因而不能应用峰值包络检波方法。只能使用同步解调方法。
同步解调的关键在于产生出和载波信号同频同相的本地载波 信号。
v f (t)
vDSB(t) v f (t) cosct vp (t)
抑制载波调幅(续
(1
k
Vm Vcm
cos
t)
cos ct
(1)抑制载波调幅的时域表示式:
vDSB (t) kvf (t)(Vcm cosct) k(Vm cos t)(Vcm cosct)
(2)抑制载波调幅的频域表示式:
vDSB ( )
1 2Vf
v (t) V1,4 Vm cos t
6.1.2.1 抑制载波调幅(续7)
用1496集成芯片构成的调幅器电路
10
6.1.2.1 抑制载波调幅(续8)
载波信号入: vc (t) V8,10 Vcm cosct
调制信号入: v (t) V1,4 Vm cos t 输出信号为:
VSSB (
j)
1 2Vf
[
j(
c
)]
1 2Vf
[
j(
c
)]
0
c c
对上式做付氏逆变换可得SSBAM信号的时域表示式为:
vSSB
(t)
v
f (t) 2
cos
ct
vˆ
f (t) 2
sin
ct
vˆ f (t)为 v f (t) 的希尔伯特(Hilbert)变换。 14
0 -0. 3 -0. 6 -0. 9 -1. 2 -1. 5
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
调制信号是正 值时的已调波 载波相位与调 制信号是负值 时的已调波载 波相位是反相 的
已调信号的幅 度变化,其包 络不能反映调 制信号的形状
5
6.1.2.1 抑制载波调幅(续3)
上图
抑制载波调幅信号中不含固定的载波分量,若调制信号的平 均值不是零,会产生“载漏”。
(1)单边带调幅波的时域表示式 (2)用滤波法实现单边带调幅 (3)用相移法实现单边带调幅 (4)用混合法实现单边带调幅 (5)单边带调幅波的解调 (6)单边带传输的优缺点
6.1.2.2 单边带调幅(续1)
(1)单边带调幅的时域表示式:
为了求得SSBAM信号的时域表示式,对SSBAM信号的频谱 函数进行逆傅立叶变换。令VSSB(jω)表示为:
调制信号是正值时的已调波载波相位与调制信号是负值时的 已调波载波相位是反相的。
已调信号的幅度仍随调制信号变化,但其包络不能反映调制 信号的形状。
由于抑制载波调幅信号的幅度包络不反映调制信号 的波形,因而也不能应用峰值包络检波方法。所以,对 这类调幅信号,只能使用同步解调方法。
6
vDSB (t) kvf (t)(Vcm cosct) k (Vm cos t)(Vcm cosct)
vD (t)
带通滤波器
低通滤波器
vc (t) cos ct
vc (t)
vp
(t)
v
f
(t)
cos ct
cos ct
v
f
(t)(cos
ct)
2
v
f
(t)
1
cos 72
2ct
6.1.2.1 抑制载波调幅(续5)
(5)产生和载频信号同频同相本地载波:
vDSB 平方器 v1 带通滤波器 v2 分频器 vc
(1)单边带调幅的时域表示式 (续)
希尔伯特(Hilbert)变换
vo (t) k (V1,4 Vm cos t) (V8,10 Vcm cosct)
1,4和8,10端直流平衡,抑载调幅波形 8,10端直流平衡,可得到标准调幅波形
若1,4端平衡,而8,10端不平衡,输出是什么波形? 若相乘器两输入端均不平衡,输出是什么波形?
11
双边带抑制载波调幅方式中,不含固定载波分量,因而可以 有效地利用发射机的功率传递信息。但它是双边带信号,所 占带宽仍为调制信号最高角频率的两倍。
由此,产生抑制载波调幅和单边带幅度调制。
2
6.1.2.1 抑制载波调幅DSB-AM或SC-AM
(1)抑制载波调幅信号的时域表示式 (2)抑制载波调幅信号的频域表示式和频谱 (3)抑制载波调幅信号的波形图 (4)抑制载波调幅的调制和解调电路 (5)产生和载频信号同频同相本地载波
3
6.1.2.1
而从有效传输信息的角度看,只要传送一个边带就够了,只 传送一个边带的调幅信号称为单边带调幅,可以选择上边带 也可以采用下边带。
单边带调幅,简记为SSBAM,显然,它既可充分利用发射 机的功率又节省占有频带。所以,它是传输信息的最佳调幅 方式。
但是实现这种调幅方式的调制和解调技术比较复杂。
6.1.2.2 单边带调幅