高频

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1-2 无线通信为什么要用高频信号?“高频”信号指的是什么?答:高频信号指的是适合天线发射、传播和接收的射频信号。

采用高频信号的原因主要是:(1)频率越高,可利用的频带宽度就越宽,信道容量就越大,而且可以减小或避免频道间的干扰;(2)高频信号更适合电线辐射和接收,因为只有天线尺寸大小可以与信号波长相比拟时,才有较高的辐射效率和接收效率,这样,可以采用较小的信号功率,传播较远的距离,也可获得较高的接收灵敏度。

1-3无线通信为什么要进行凋制?如何进行调制?答:因为基带调制信号都是频率比较低的信号,为了达到较高的发射效率和接收效率,减小天线的尺寸,可以通过调制,把调制信号的频谱搬移到高频载波附近;另外,由于调制后的信号是高频信号,所以也提高了信道利用率,实现了信道复用。

调制方式有模拟调调制和数字调制。

在模拟调制中,用调制信号去控制高频载波的某个参数。

在调幅方式中,AM普通调幅、抑制载波的双边带调幅(DSB)、单边带调幅(SSB)、残留单边带调幅(VSSB);在调频方式中,有调频(FM)和调相(PM)。

在数字调制中,一般有频率键控(FSK)、幅度键控(ASK)、相位键控(PSK)等调制方法。

1-4 无线电信号的频段或波段是如何划分的?各个频段的传播特性和应用情况如何?答: 无线电信号的频段或波段的划分和各个频段的传播特性和应用情况如下表2-4 石英晶体有何特点?为什么用它制作的振荡器的频率稳定度较高?答2-4:石英晶体有以下几个特点1.晶体的谐振频率只与晶片的材料、尺寸、切割方式、几何形状等有关,温度系数非常小,因此受外界温度影响很小2.具有很高的品质因数3.具有非常小的接入系数,因此手外部电路的影响很小。

4.在工作频率附近有很大的等效电感,阻抗变化率大,因此谐振阻抗很大5.构成震荡器非常方便,而且由于上述特点,会使频率非常稳定。

3-1 对高频小信号放大器的主要要求是什么?高频小信号放大器有哪些分类?答3-1:对高频小信号器的主要要求是:1.比较高的增益2.比较好的通频带和选择性3.噪音系数要小4.稳定性要高高频小信号放大器一般可分为用分立元件构成的放大器、集成放大器和选频电路组成的放大器。

高频信号选频方法

高频信号选频方法

高频信号选频方法是指从高频信号中选出特定频率成分的方法,常用于无线通信、信号处理等领域。

以下是一些常见的选频方法:1. LC选频电路:这是最基本的选频方法之一,利用电感(L)和电容(C)组成的谐振回路来选择特定的频率。

当电路的固有频率(LC回路的谐振频率)与所需信号的频率相匹配时,电路的阻抗最小,能量在该频率上传输效率最高。

2. RC选频网络:在低频信号处理中,常用RC滤波器来选频。

通过合理设计RC网络的参数(如电阻、电容的值),可以实现低通、高通、带通或带阻等滤波功能,从而选出需要的频率成分。

3. 谐振器:在微波频段,谐振器(如介质谐振器、声表面波谐振器等)被用来选出特定频率的信号。

谐振器的谐振频率由其物理尺寸、材料特性等因素决定。

4. 傅里叶变换:傅里叶变换是一种数学工具,可以将时域信号转换到频域。

通过傅里叶变换,可以分析和提取信号的频率成分,进而选出需要的频率。

5. 带通/带阻滤波器:这些滤波器具有特定的频率响应特性,允许一定频率范围的信号通过,而阻止其他频率的信号。

带通滤波器允许一定低频到高频范围内的信号通过,而带阻滤波器则阻止这个范围内的信号。

6. 匹配滤波器:这是一种特殊的滤波器,用于从噪声背景中提取具有特定频率和幅度的信号。

匹配滤波器的设计基于信号的频谱特性,能够最大程度地增强所需频率信号的幅度。

7. 频率合成器:频率合成器可以生成特定频率的信号,通常用于需要多个固定频率信号的场景。

通过锁相环等技术,可以精确地生成和控制频率。

8. 直接数字频率合成(DDFS):这是一种数字信号处理技术,可以直接从数字存储器中合成所需的频率信号。

DDFS技术广泛应用于无线通信和雷达系统中。

LC选频电路和RC选频网络适用于较低频率的信号处理,而谐振器、傅里叶变换、带通/带阻滤波器等适用于高频信号的处理。

具体选频方法的选择需要根据信号的频率范围、处理精度、系统复杂度等因素综合考虑。

高频机原理

高频机原理

高频机原理高频机是一种利用高频电流来进行加热、熔化或者热处理材料的设备。

它主要由高频发生器、感应线圈和工件夹具组成。

高频机的工作原理是利用高频电流在工件表面产生感应电流,从而使工件产生热量。

在这篇文档中,我们将详细介绍高频机的工作原理以及其在工业生产中的应用。

首先,让我们来了解一下高频机的工作原理。

高频机利用高频发生器产生高频电流,这种高频电流经过感应线圈,产生强烈的感应磁场。

当工件进入感应线圈的磁场范围内时,工件表面就会产生感应电流。

这些感应电流在工件内部产生剧烈的涡流,从而使工件表面产生热量。

这种加热方式称为感应加热,它可以快速、均匀地加热工件表面,适用于各种金属材料的加热、熔化和热处理。

高频机在工业生产中有着广泛的应用。

首先,它可以用于金属热处理。

通过调节高频机的工作参数,可以对金属材料进行局部加热、淬火、回火等热处理工艺,从而改善材料的组织结构和性能。

其次,高频机还可以用于金属熔炼。

利用高频机的高温加热作用,可以将金属材料快速熔化成液态,然后进行铸造或者其他加工工艺。

此外,高频机还可以用于焊接、热成型、塑料加工等工艺领域,为工业生产提供了高效、节能的加热解决方案。

除了在金属加工领域,高频机还在其他行业有着重要的应用。

比如在医疗器械制造中,高频机可以用于对医用不锈钢器械进行表面处理,提高其耐腐蚀性和耐磨性。

在电子产品制造中,高频机可以用于焊接电子元件,提高焊接效率和质量。

在塑料加工行业,高频机可以用于对塑料材料进行加热成型,提高生产效率和产品质量。

总的来说,高频机作为一种先进的加热设备,具有快速、均匀、节能的加热特点,广泛应用于金属加工、医疗器械、电子产品、塑料加工等领域。

它的工作原理简单明了,应用灵活多样,为工业生产提供了重要的加热解决方案。

随着科技的不断进步,相信高频机在未来会有更广阔的应用前景。

高频(绪论)

高频(绪论)

绪论
四、解决方案 1. 调制:由携有信息的电信号去控制高频振荡信号的某一 参数,使该参数按照电信号的规律而变化。 调制信号:携有信息的电信号。 载波信号:未调制的高频振荡信号。 已调波:经过调制后的高频振荡信号。 调幅AM、调角(调频FM、调相PM)。 2. 解调: 调制的逆过程,将已调波转换为载有信息的电信号。 三种解调方式: 对调幅波的解调——检波 对调频波的解调——鉴频 对调相波的解调——鉴相
绪论
六、接收机的组成
图4 超外差调幅收音机方框图
绪论
1. 高频放大器:由一级或多级具有选频特性的小信号谐振 放大器组 成,放大有用信号;并抑制干扰信号。是可调谐的。 2. 混频器:两个输入信号。fc:高频已调信号,fL:本振信 号。将fc 不失真的变换为fI,中频fI =465kHz。 3.本机振荡:产生fL,是可调的,并能跟踪fc。 4.中频放大器:由多级固定调谐的小信号放大器组成,放大中 频信 号。 5.检波器:实现解调功能,将中频调辐波变换为反映传送信息 的调 制信号。 6.低频放大器:由小信号放大器和功率放大器组成,放大调制 信 号,向扬声器提供所需的推动功率。 超外差接收机:包括混频器,本机振荡,中频放大器等组成。
传播方式
地波 地波,天波 天波,地波 直线传播 对流层散射 直线传播 散射传播 直线传播 直线传播
ห้องสมุดไป่ตู้
应用场合
远距离通信 广播,船舶通信, 导航 广播, 中距离通信 移动通信,电视广播, 调频广播,雷达,导航 等 通信,中继通信,卫星 通信,电视广播,雷达
1~10m
30~300MHz
10~1000cm 1~10cm 1~10mm
有信心,有恒心,刻苦钻研,积极实践,一定能学好!

超高频与高频对比

超高频与高频对比

目录一、超高频(UHF)与高频(HF)对比 (1)1、实施成本低 (1)2、电子标签体积小、隐蔽性好,使用寿命长。

(1)3、超高频的标签能够快速读取 (2)4、超高频标签读写距离远近可调 (2)5、超高频门禁距离远近可调,可全方位识别 (2)6、移动图书馆问题 (2)7、超高频技术 (3)二、问题解说 (3)1、标准问题 (3)2、技术成熟性 (3)3、辐射问题,部分环节存在安全隐患。

(4)4、图书防盗的兼容性 (4)5、标签问题 (4)一、超高频(UHF)与高频(HF)对比1、实施成本低超高频RFID系统整体设备成本低,性价比高。

小到一支电子标签-----电子标签内含有接收、发射信号的天线,而天线的物理尺寸和电磁波的波长成正比,频率越高,波长越短,天线的物理尺寸就越小,工艺越复杂;所以高频的电子标签不得不生产那么大,这是由它的物理特性决定的,因而成本就更高);大到移动图书馆,目前超高频移动图书馆成本一般35万左右,而高频移动图书馆约45万左右。

2、电子标签体积小、隐蔽性好,使用寿命长。

前面提到超高频电子标签体积小,高频标签体积大,这是由其技术的物理特性决定的。

超高频的电子标签由于体积小,所以成本低、隐蔽性好,相应的使用寿命更长,而且目前国内已有超高频电子标签的生产线,年生产能力1.5亿只,能很好的保证供货。

高频标签体积大,只能贴在书的扉页或底页,读书时容易被弯曲,或被撕毁、损坏,使用寿命一般2-3年,而且目前国内没有高频标签生产线,供货量不一定能保证。

3、超高频的标签能够快速读取高频 Reader读取速度慢,同时读取10支不同的HF RFID电子标签,已经比较困难了。

超高频 Reader每秒可同时读取多达60支电子标签,反应迅速,对于图书馆来说,工作效率会大大提高,特别是盘点和图书查找工作以及图书借还,更是可领略高科技给我们工作和生活带来的乐趣。

4、超高频标签读写距离远近可调HF RFID电子标签读取近,其极限距离为1.0m,而UHF RFID电子标签的读取距离可近可远,不但可以应用于近距离的图书单品识别,而且也适合于远距离的箱包级自动识别,识别距离灵活可调;可轻松的从几米外读取,有源UHF RFID电子标签甚至可达到200M。

高频通信简介

高频通信简介

多址接入技术
01
多址接入方式
多址接入技术允许多个用户共享同一通信信道,常用的多址接入方式有
频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)等。
02
频谱效率
多址接入技术通过频谱效率和多址干扰管理来提高通信系统的容量和性
能。
03
多址接入应用
多址接入技术在移动通信、卫星通信和无线局域网等领域得到广泛应用
详细描述
信道建模与仿真技术通过对实际高频信道的测量和统计特性进行建模,为通信系统的设 计和优化提供理论支持。通过仿真,可以评估不同通信系统的性能,优化系统参数,提
高通信质量。
信号检测与估计
总结词
信号检测与估计是高频通信中不可或缺的一环,用于在接收端准确检测和恢复 发送的信号。
详细描述
信号检测与估计技术利用信号处理算法,在接收端对接收到的信号进行处理和 分析,准确检测出发送的信号,并估计出信号的参数。这一技术对于提高高频 通信的可靠性和抗干扰能力至关重要。
解调与还原
02
接收机将高频信号解调为低频信号,还原原始信息。
增益控制与噪声抑制
03
接收机需对信号进行增益控制和噪声抑制,以提高信号质量。
天线
信号发射与接收
天线负责发射和接收高频信号, 实现无线通信。
定向性与极化
天线具有定向性和极化特性,可以 提高信号传输质量和抗干扰能力。
匹配与阻抗
天线需与发射机和接收机进行匹配 和阻抗匹配,以减少能量损失。
高频通信技术挑战
传播特性不稳定
高频信号在传播过程中易受大气、建筑物、其他电磁干扰等因素 影响,导致信号传播不稳定。
硬件设备技术瓶颈
高频通信需要高性能的硬件设备支持,如高精度天线、高速信号 处理芯片等,但目前技术尚不成熟。

高频的原理

高频的原理
高频是指频率较高的电磁波,通常指频率在300MHz至300GHz之间的电磁波。

在现代通信、雷达、医疗设备等领域,高频技术得到了广泛应用。

高频的原理是指高频电磁波的产生、传播和应用的基本规律和原理。

本文将从高频的产生、传播和应用三个方面进行介绍。

首先,高频的产生是通过振荡器产生高频信号,振荡器是一种能够产生高频信
号的电路。

振荡器的工作原理是利用正反馈使电路产生自激振荡,从而产生稳定的高频信号。

常见的振荡器有晶体振荡器、LC振荡器、微波振荡器等。

这些振荡器
根据不同的应用场景和频率要求,采用不同的工作原理和结构设计,以满足高频信号的产生需求。

其次,高频的传播是指高频信号在空间中的传播过程。

高频信号的传播受到空
间介质和传播路径的影响,常见的传播方式有自由空间传播、大气传播、地面传播等。

在不同的传播环境下,高频信号的传播特性也会有所不同,需要根据实际情况进行合理的传播模型和参数设计,以保证高频信号的有效传输。

最后,高频的应用涉及到通信、雷达、医疗设备等多个领域。

在通信领域,高
频技术被广泛应用于无线通信系统、卫星通信系统等,能够实现远距离、高速率的数据传输。

在雷达领域,高频技术能够实现目标探测、跟踪和识别,对于军事和民用领域都具有重要意义。

在医疗设备领域,高频技术被应用于医学影像、医疗诊断等,能够提高医疗设备的精度和效率。

总之,高频的原理涉及到高频信号的产生、传播和应用,是现代通信、雷达、
医疗设备等领域的重要基础。

通过深入理解高频的原理,可以更好地应用高频技术,推动相关领域的发展和进步。

什么是高频电波

高频电波
高频电波(High Frequency, HF)是指频率范围在3 MHz到30 MHz之间的电磁波。

在无线电通信中,高频电波常用于长距离的远程通信,特别是在短波广播、海洋通信和航空通信中广泛应用。

高频电波具有以下特点:
●长距离传输:相对低频电波而言,高频电波在空间传播时几
乎没有地面反射,因此可以沿地球表面进行远距离传输。


使得高频电波在无线电通信中具有重要的作用,尤其是用于
长距离和远程通信。

●天波传播:高频电波的传播受到电离层的影响,可通过电离
层的反射和折射实现远距离传播。

这种传播方式被称为天波
传播,使得高频电波能够实现全球范围的通信。

●抗干扰性强:高频电波具有一定的抗干扰性,能够在环境干
扰较大的情况下进行通信。

这使得高频电波在恶劣环境下的
通信应用中具备优势,如海洋通信和远程地区的通信。

●带宽较窄:相比于较高频率的电磁波,高频电波的带宽较窄。

这意味着高频电波能够携带的信息量相对较小。

●高频电波在远程通信、全球通信以及特殊环境下的通信中扮
演着重要的角色。

通过利用电离层反射的传播特性,它可以实现长距离的通信,并具备一定的抗干扰性能。

高频治疗仪治疗原理

高频治疗仪治疗原理
高频治疗仪是一种医疗设备,可用于治疗各种疾病和疼痛。

它的治疗原理是利用高频电磁波的热效应和生物学效应。

高频电磁波可以穿透人体组织,通过振动和摩擦来产生热量。

当高频电磁波在人体组织中传播时,它会引起组织分子的振动和摩擦,导致组织温度升高。

这种热效应可以促进血液循环,增加氧气和营养物质的供应,加速新陈代谢,促进组织修复和康复。

除了热效应,高频电磁波还可以通过生物学效应对疾病和疼痛进行治疗。

它可以改善细胞膜的渗透性,增加细胞内钙离子浓度,促进细胞代谢的活跃性。

这些生物学效应可以改善细胞功能,增强免疫系统的抗炎能力,减轻疼痛和炎症症状,促进组织修复和康复。

高频治疗仪通常通过电极或传感器将高频电磁波传递到人体组织中。

治疗师会根据患者的具体病情和治疗需要,调节治疗仪的功率、频率和时间。

治疗过程通常是无痛的,患者可能会感受到温热或轻微的刺痛感。

高频治疗仪在临床上被广泛应用于各个领域,如康复医学、物理治疗和疼痛管理等。

它可以用于治疗创伤和运动损伤、关节炎和风湿病、神经病和肌肉病等疾病和疼痛症状。

然而,患者在使用高频治疗仪时应遵循医生的指导,并注意避免过度使用和误用。

高频和超高频的特点

高频和超高频的特点高频标签比超高频标签便宜,节省能量,穿透非金属物体力强,工作频率不受无线电频率管制约束,最适合用于含水成分较高的物体,例如水果等。

超高频作用范围广,传送数据速度快,但是他们比较耗能,穿透力较弱,作业区域不能有太多干扰,适合用于监测从海港运到仓库的物品。

而且超高频系统价格较高,一般是高频系统的10倍左右。

1.低频段射频标签低频段射频标签,简称为低频标签,其工作频率范围为30kHz ~ 300kHz。

典型工作频率有:125KHz,133KHz。

低频标签一般为无源标签,其工作能量通过电感耦合方式从阅读器耦合线圈的辐射近场中获得。

低频标签与阅读器之间传送数据时,低频标签需位于阅读器天线辐射的近场区内。

低频标签的阅读距离一般情况下小于1米。

低频标签的典型应用有:动物识别、容器识别、工具识别、电子闭锁防盗(带有内置应答器的汽车钥匙)等。

与低频标签相关的国际标准有:ISO11784/11785(用于动物识别)、ISO18000-2(125-135 kHz)。

低频标签有多种外观形式,应用于动物识别的低频标签外观有:项圈式、耳牌式、注射式、药丸式等。

典型应用的动物有牛、信鸽等。

低频标签的主要优势体现在:标签芯片一般采用普通的CMOS工艺,具有省电、廉价的特点;工作频率不受无线电频率管制约束;可以穿透水、有机组织、木材等;非常适合近距离的、低速度的、数据量要求较少的识别应用(例如:动物识别)等。

低频标签的劣势主要体现在:标签存贮数据量较少;只能适合低速、近距离识别应用;与高频标签相比:标签天线匝数更多,成本更高一些;2.中高频段射频标签中高频段射频标签的工作频率一般为3MHz ~ 30MHz。

典型工作频率为:13.56MHz。

该频段的射频标签,从射频识别应用角度来说,因其工作原理与低频标签完全相同,即采用电感耦合方式工作,所以宜将其归为低频标签类中。

另一方面,根据无线电频率的一般划分,其工作频段又称为高频,如表2.2所示,所以也常将其称为高频标签。

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2.比赛中常见的有关高频电路题目
无线电发射机 无线电发射机涉及到调制、振荡器(信号发生器)、 高功放等几部分内容。 (1)调制及解调(频谱变换) 无线电通信系统中,信号在发射前一定要进行调制 信号调制,调制可分为模拟调制与数字调制。模 拟调制归纳如下:
频谱变换就是频率变换ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
AM调制及解调电路 调幅及解调电路 DSB调制及解调电路 SSB调制及解调电路 变容二极管调频电路 晶体振荡器调频电路 直接调频电路 调频电路 间接调频电路 斜率鉴频器 相位鉴频器
通常要在它旁边并联一个小容量的瓷片电容。钽质电解电 容比铝质电解电容的漏电流更小,自身电感更小和更高的 绝缘电阻及更高的电性能。但它的价格较高。容量范围和 工作电压范围不如铝质电解电容。 云母电容;高频陶瓷电容具有很小的串联电阻和自身 电感,有较高的绝缘电阻和耐压值以及很小的介质损耗, 点性能和温度指标等也很稳定,适宜在高频电路中使用。 薄膜类电容具有极低的串联电阻和稳定的特性,常用 于高频和脉冲电路。 电容在高频电路中常用于滤波器、匹配网络、调谐回 路、耦合、去耦、等。除电源滤波采用电解电容,其余都 用高频特性较好的电容。目前最多采用的是各种瓷介电容。 当频率更高时可以采用贴片陶瓷电容。
频谱搬移电路
混频电路 倍频电路
频谱变换电路
电容话筒调频电路 电抗管调频电路
频谱非线性变换电路
调频波解调电路
比例鉴频器 移相乘积鉴频器 脉冲均值鉴频器 锁相环鉴频器
限幅器 跟相环鉴频器
(2)振荡器(信号发生器) 这类电路的特点是无需输入信号,能自行产生 所需要的信号。所需要的条件是正反馈。 正弦振荡器在发射机中用来产生载波。其分类 如下: 变压器反馈振荡器
L1
× √
×
×
L2
(5)高频地线的合理布线是困难的。因为电路的
一个主要干扰来源于不合理的地线。一般采用大面 积覆盖地线,通常至少有75%的接地面。各级的内 部元器件尽可能一点接地。(在一个小公共区内接 地)尽可能以面相接,不要以点相接。如图所示。
√ ×
三、高频电路设计基础
1.高频电路的主要应用 高频电路的应用主要体现在无线电接收与发 射设备中,是现代通信系统、广播与电视系统、 无线电安全防范系统、无线电遥控与遥测系统、 雷达系统、电子对抗系统、无线电制导系统等必 不可少的。 高频电路之所以应用在无线电接收与发射设 备中,是因为无线电通信涉及到调制,调制后的 信号属于高频信号。对于同一电路来说,信号的 频率不同,电路反映的性质、状态会有很大的区 别。低频时电路呈现阻性,高频时可能会是容性。 这是因为电路的核心部件晶体管的PN结所致
检 堆 、 高 压 硅 堆
硅 整 流 二 极 管 极 管 二 型 触 接
点 面 结 构
硅 二 二 极 管 管 管 极 极 二

TVP 二 极 管
二极管在高频电路中的应用主要有频率变换、 高频整流、保护、限幅、信号传递等。二极管在高 频电路中使用时,应选PN结电容小的、温度稳定性 好的。点接触型二极管的PN结电容小,硅二极管的 温度稳定性好。
电子设计竞赛技能训练
高频部分
一、高频电路中的元器件
高频工作时,特别是当其电磁波的波长与分 立元件的尺寸相比拟时,电阻、电感、电容二极 管、三极管的电响应会大大偏离它们的理想特性。 比如:低频时阻值恒定的电阻,在高频时就不再 恒定了。 1.元件 电阻
在高频时,阻值会随频率而变化。目前,市 场上常见的电阻有四类:有高密度介质小颗粒碳 质电阻;镍或其它金属丝的线绕电阻;温度稳定 性好的金属膜电阻;以铝或铍为基本材料的薄膜 电阻。高频电路中,主要应用的是后两类。金属 膜电阻的稳定性好,精度高。而薄膜电阻没有引 线,高频特性好,且尺寸很小。 若从结构来说,线绕电阻的高频性能最差。
•三极管
三极管在高频电路中的主要作用是放大、振荡、 频率变换、信号传递等。晶体管在高频工作中,由 于发射结、集电结电容不能忽略,其电流放大作用 会随着频率的变化有很大的变化。通常,为了电路 工作稳定,且有一定的功率增益,选择晶体管的最 高工作频率为实际工作频率的3~4倍。由分立的三极 管组成的具有放大功能的电路,在高频或超高频工 作时,很容易由寄生耦合产生寄生振荡。防止寄生 耦合可以根据具体情况采取以下措施: (1)去耦电容的容量应根据电源负载交流分量的大 小确定。一般情况下,电路的速度越高,它从电源 所取电流脉冲分量越大。
(2)调频电路 调频电路采用直接调频方式。电路为由晶体管、陶 瓷谐振器、变容二极管等组成的压控振荡器 (VCO)。该部分电路如图
VCC 0.01uF 33k
Q2 2SC1906 33k 47PF
Q2 2SC1906 47PF CS 68PF 2.2k VC
68PF 100k 1SV50
2.2k
晶体管Q2采用2SC1906,其特征频率可达 600~1000MHz, 陶瓷谐振器的型号是CSA12.0MX,电 路的工作原理是放大器Q1送来的音频信号加到变容 二极管上,使二极管的容值随音频信号而改变,进 行直接调频。陶瓷谐振器在电路中效电为电感,等 效电路如图。调频电路的中心频率为12 MHz。若麦 克风的频率与广播电台的发射频率重叠应将麦克风 的频率调开。改变调频电路的中心频率可改变变容 二极管的直流偏压。本电路变容二极管的直流偏压 是由发光二极管的正向电压提供的。若需调整该正 向电压可在发光二极管旁边串联可调电阻或更换二 极管。信号从发射极输出送至倍频器。
2.器件
二极管 二极管的种类很多,其主要分类有
二极管
按功能 用途分 按制作 工艺分 按结构 材料分
发 光 二 极 管 管 极 二 敏
磁 压 敏 二 极 管
温 敏 二 极 管 管 极 二 敏
光 道 二 极 管
隧 容 二 极 管

稳 阻 压 二 极 极 管 管 二 尼
开 关 二 极 极 管 管 二 波
(2)去耦电容应选取等效串联电阻和等效串联电感 小的电容器,一般选择瓷介电容器中的独石电容器, 但需注意其低压失效的问题。 (3)去耦电容的安装位置应尽量靠近分立器件组成 的放大电路的电源引线,以减小连线电感对去耦效 果的影响。 (4)应充分考虑去耦电容量增大带来的电源启动时 过冲击电流增大的副作用。必须避免不合理地增大 去耦电容的容量,并在必要时采取抑制电源启动过 冲击电流的措施。例如采用电感或电阻加去耦电容 组成的“T”型滤波器。 (5)布线不合理也是寄生耦合的来源之一。布线时 应尽量缩短布线长度,加大布线截面积。
(1)低频放大器 低频电压放大器如图所示,其作用是放大来自麦克 风的音频信号,提供给后边的调频电路。
低 频 放 大器Q1 压 控 振 荡器Q2 倍 频 器 Q3 功 率 放 大器Q4
VCC
10uF 4.7k Rb 470k
Rc 4k
0.1uF
Q1 2SC954
电路采用自偏压形式,电阻Rb通过集电极电位给基 极提供静态电流。该电阻还引入了直流和交流负反 馈,电路具有静态工作点稳定和输出电压稳定的特点。 集电极电阻RC决定电压增益。同时它还改变调制度。 麦克风的输出信号通常只有几毫伏至十几毫伏,调 频电路所需的信号为几百毫伏,若电压增益不满足 要求,可调整电阻RC。电源上接的电解电容为电源 的滤波电容。01µF.电容为耦合电容。
•电感线圈
电感线圈在高频时,除了电感特性之外,还同时具 Rs L 有电阻和电容的特性。其等效电路如图。 Cs 电阻RS为线圈的等效电阻,由于趋肤效 应,它会随着频率的升高而增加使电感 线圈的品质因数下降。电容CS为电感线 圈的分布电容,它很小,但高频时其作 用不可忽视。
由等效电路可以知道它有一个固有谐振频率。 当工作频率低于固有谐振频率时,线圈呈感性,当 工作频率高于固有谐振频率时,线圈呈容性。显然, 线圈已失去电感的作用变成电容器了。 线圈在高频电路中通常做回路电感或当高频扼 流圈用。作回路电感时要求有足够的电感量有较高 的Q值,和小的分布电容及温度稳定性好。而电感 线圈做高频扼流圈时,要求电感量大,分布电容小。 在高频电路中,电感的使用是难题。根据电路 的具体要求,电感经常会采用非标准件。因而电感 的制作是必要的。(绕制方法及电感量的估算见有 关资料)
(4)导线、输入和输出线 应短而直。若导线间距较 小,应避免导线相互平行 和外接导线跨接。若需要 交叉的导线较多,最好采 用双面板。在双面板两侧 的印制线应避免平行,以 减少印制线间的寄生耦合。 输入、输出导线还应尽可 能按信号的流通顺序进行 排列。输入端和输出端尽 可能远离,最好用地线隔 开。以减小寄生耦合。
二、高频电路布线及印制电路板
布线 (1)印制电路板材料通常采用环氧树脂玻璃布板。 (2)模拟电路区与数字电路区要分开。 (3)元器件的安装尽可能紧凑、密集;且引脚要短, 以缩短引线,减少分布电容。对于不相干的线圈, 为了防止彼此间的耦合,两个线圈应垂直安放。 还可以加隔离板。同样,互相有影响或干扰的元 器件尽可能远离或进行屏蔽。例如:振荡器不要 紧挨小信号放大器。发热部件如功率管或稳压电 源尽量远离振荡器或热敏元器件,一般将它们安 装在装置的后边或靠近外壳的部位。元器件的排 列尽可能按电路的顺序走,不要过多往返,以免 后边大信号干扰输入小信号。
LC振荡器
三点式振荡器 串联型 电感三点式 电容三点式及其改进电路
正弦振荡器
石英晶体振荡器
并联型
文氏桥振荡器
RC振荡器
移相式振荡器
振荡器还可以产生非正弦波,像三角波、方波等。我们 称之为函数发生器或信号发生器。信号发生器是电子大赛的 一个重要分支。信号发生器的种类很多,有数字的、模拟的; 分立的集成的。目前,信号发生器的实现,主要采用一些专 用芯片配以少数元器件。专门产生信号的芯片有MAX038、 8038等。还可以采用锁相环;单片机等。 为了提高振荡频率的稳定度,振荡器通常为压控振荡器 (VCO) (3)高功放 高频功率放大器处于发射机的最末级。为了提高效率, 通常工作在丙类放大状态。这类功放属于窄带放大器。若是 宽带功率放大器就不能工作在丙类放大状态了,因为它的集 电极负载不能采用调谐回路。可以采用传输线变压器与甲类 放大器组成功率合成器。
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