通信电路原理
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。
通信电路原理习题课1-4章共29页文档

1) 应采用哪一个可变电容器,为什么?
2) 回路电感应该等于多少?
3) 绘出实际的并联回路图。
解:
1)根据已知条件, 535kHz, 1605kHz均为
谐振频率,且比值为3,即:
1
H LCmin 3LFra bibliotek1 LCmax
C max 9 C min
第1-4章
【习题】
在两个可变电容当中, 100/12<9,不满足要求, 450/15=30>9,满足要求,
L2与C则构成并联谐振,在负载上能构产 生压降,因此:
R1
C R2
1 2 L2C
L1
1 C
L2
计算结果:
L1 =375μH, L2 =125μH
第1-4章
【习题】
2.有一并联回路在某频段内工作,频段最低频率为535kHz,最高 频率为1605kHz。现有两个可变电容器,一个电容器的最小电容 量是12pF,最大电容量是100pF;另一个电容器的最小电容量是 15pF,最大电容量是450pF。试问:
第1-4章
【习题】
1. 有一双电感复杂并联回路如图所示,已知L1+L2=500uH,C=500pF,为了使 电源中的二次谐波能被回路消除,应如何分配L1和L2 ?
解: 假设在该图上并联一个负载(如图示),
则要使二次谐波消除,则应该不让二次谐
波在负载上产生压降,因此对于二次谐波 L1
L2
要求 L2与C构成串联谐振,而对于基频L1 、
b. 作图
P1
n
P2
P3
n-1 P4
y1
Ω
如果点P4落在n与n -1的衰减线之间,则选择n
第1-4章
2) 选择电路: 满足同一要求的低通滤波器电路有两种结构, 它们互为对偶,一般选择电感少的电路;
红外通信电路工作原理

红外通信电路工作原理
红外通信是一种利用红外线传输信息的无线通信技术。
其基本原理是利用红外线载波进行信息的发送和接收。
红外通信电路主要由发射器和接收器组成。
发射器中包含一个发光二极管(LED),当通电时,LED会发出红外线信号。
接收器中包含一个光敏二极管(光电二极管),它能够感受到接收到的红外线信号。
当发射器中的LED发出红外线信号时,经过空气传播到接收器位置。
接收器中的光敏二极管会感受到这一红外线信号,并将其转化为电信号。
接收到的电信号经过放大和解调后,可以得到原始的信息信号。
红外通信电路的工作原理可以分为发送和接收的两个过程。
在发送过程中,发射器中的LED通过电流驱动,发出红外线信号。
在接收过程中,接收器接收到发射器发出的红外线信号,并将其转化为电信号。
整个通信过程实际上是通过红外线的发射和接收来实现信息的传输。
红外通信电路的优点包括无线传输、抗干扰能力强、成本低廉等。
然而,也存在一些缺点,比如传输距离相对较短、受到环境干扰较大等。
红外通信电路在日常生活中有广泛的应用,如遥控器、红外线测温仪、红外线遥感器等。
它不仅可以用于远程控制设备,还可以用于数据传输、通信连接等领域。
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。
通信隔离电路的工作原理

一、隔离电路工作原理
隔离电路,使用了电气隔离的概念,作用是在电路之间建立一个隔离屏障,使隔离两侧电路互不影响,从而增加电路使用的安全性。
隔离电路分别可以实现以下几个功能:
1.电气隔离:实现输入输出端电气隔离,保护用户的安全。
2.信号转换:将输入端信号转换成合适的输出端信号。
整个转换过程包括放大、滤波、隔离和调理等环节。
放大,实现小端信号放大至输出端需要工作范围;滤波,滤除信号中杂波,确保信号纯净。
隔离,确保输入输出端电气隔离,防止潜藏电气问题引发事故,增加电路使用安全性;调理,使输入端信号可以适合输出端的工作要求。
3.安全保护:对危险电源、高压线路和高频电路进行保护。
通过电气隔离,可以将高压线路与低压线路隔开,以避免因高压、高频电源的不稳定或故障引起电气冲击、触电等安全问题。
4.信号传输:隔离电路将输入信号传输至输出端,为例保证信号传输的可靠性,隔离电路需要具备较好的耐干扰性、抗干扰性和信号传输带宽。
尤其是工业环境中使用时需要能抵抗环境噪声、电磁干扰。
485电路原理

485电路原理
485电路原理是一种常见的串行通信标准,用于在工业控制系统和自动化设备中进行数据传输。
其基本原理如下:
1. 485电路是一种差分传输方式,即数据通过两条信号线进行传输。
其中一条线为数据正线(A线),另一条线为数据负线(B线)。
2. 数据传输时,发送器将数据转换为电压信号,并在A线和B线上分别输出正、负电平。
接收器根据这两个电平的差值来判断数据是0还是1。
3. 485电路中常用的驱动芯片为MAX485,它能够将发送的数据信号转换为差分输出,并具备抗干扰能力。
4. 在485电路中,还需要使用电阻进行电路的匹配和终端的匹配。
常见的电阻有终端电阻和匹配电阻。
5. 终端电阻用于在线路两端加上一个固定阻值,并提高信号传输的质量和稳定性。
6. 匹配电阻用于将发送器和接收器之间的阻抗匹配,防止信号的反射和干扰。
7. 485电路还可以采用多主从结构,其中一个设备作为主设备发送指令,其他设备作为从设备接收指令并执行相应的操作。
总之,485电路原理是基于差分传输的串行通信标准,具备抗干扰能力,适用于工业控制系统和自动化设备中的数据传输。
通信电路原理

通信电路原理在当今信息时代,通信技术成为了社会发展和经济进步的重要推动力。
通信电路作为通信系统的核心组成部分,其原理和应用对于通信技术的发展至关重要。
本文旨在深入探讨通信电路的原理,并分析其在现代通信系统中的应用和发展趋势。
一、通信电路的基本原理通信电路的核心功能是将信息信号进行有效的传输和处理。
其基本原理主要包括信号调制、信号传输、信号解调三个环节。
1. 信号调制:调制是将信息信号与载波信号进行合成,以便在传输过程中能够有效地传递信息。
调制的方式包括模拟调制和数字调制。
模拟调制主要包括调幅(AM)和调频(FM),而数字调制则包括振幅键控(ASK)、频率键控(FSK)和相位键控(PSK)等。
2. 信号传输:信号传输是指将调制后的信号通过传输媒介进行传递。
传输媒介可以是无线电波、光纤、同轴电缆等。
信号在传输过程中可能会受到噪声、衰减、失真等影响,因此需要采取适当的措施进行信号补偿和恢复。
3. 信号解调:解调是将传输过程中的信号还原为原始信息信号的过程。
解调方式与调制方式相对应,包括模拟解调和数字解调。
模拟解调主要有检波(Demodulation)和滤波等步骤,而数字解调则包括解码和译码等过程。
二、通信电路在现代通信系统中的应用通信电路在现代通信系统中的应用非常广泛,其关键技术和组件对于通信系统的性能和效率具有重要影响。
1. 无线通信:无线通信是现代通信系统中的重要组成部分。
通信电路在无线通信中的应用包括无线电发射和接收、无线网络接入、移动通信等。
无线电发射和接收需要使用调制和解调技术,以实现信号的传输和接收。
无线网络接入技术如Wi-Fi、蓝牙等也需要通信电路的支持,以实现无线信号的传输和连接。
2. 光纤通信:光纤通信是一种高速、大容量、长距离的通信方式。
通信电路在光纤通信中的应用主要体现在光信号的调制和解调上。
光纤通信系统使用光调制技术将信息信号调制到光载波上,然后通过光纤进行传输,最后在接收端进行光解调,恢复出原始信息信号。
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1
6.2.4 调频波的解调方法与电路 6.2.4.1 解调方法(四种)
1、利用锁相环路实现解调。有关这种解调方法的内
容将在第7章锁相环路中讨论。
2、利用调频波的过零信息实现解调:
因为调频波的频率是随调制信号变化的,所以它 们在相同的时间间隔内过零点的数目将不同;当瞬时 频率高时,过零点的数目就多;瞬时频率低时,过零 点的数目就少; 利用调频波的这个特点,可以实现解调。例如BE1 调制度测量仪。
2
6.2.4 调频波的解调方法与电路 6.2.4.1 解调方法(四种) 1、利用锁相环路实现解调
2、利用调频波的过零信息实现解调
3、将调频波变换为调相─调频波,使相位的变化与 瞬时频率的变化成正比,然后用相位检波器解调。
3
将调频波变换为调相─调频波方框图如下图所示:
为了实现调频波到调相─调频波的变换,通常是用将调频波 延时 t0 时间的方法;
vD
vD t
fc
f0
f
f t
12
1、斜率鉴频电路(续3)
双失谐回路鉴频器:
vD1, 2
v FM
D1
v D1
f 01 f 02
D2
vD 2
vD
f
f
f 1.33f m
f 02
vD
fc
f 01
f
vD vD1 vD 2
由于采用了平衡电路,上下两 个失谐回路特性的非线性可以 互相补偿,所以鉴频器输出非 线性失真减少,线性鉴频范围 扩大,鉴频灵敏度提高。缺点 是三个回路互相耦合且为不同 13 频率,调谐不方便。
6.2.4 调频波的解调方法与电路 6.2.4.1 解调方法
1、利用锁相环路实现解调 2、利用调频波的过零信息实现解调 3、将调频波变换为调相 -调频波,然后用相位检波器解调 4、将调频波变换为调幅 -调频波,然后用幅度检波器解调
6.2.4.2 频率解调器的技术指标 6.2.4.3 频率解调器鉴频器)
6
6.2.4.2 频率解调器的技术指标
将频率解调器称为频率检波器或鉴频器。它的主要特性是 鉴频特性(S曲线),衡量鉴频特性的主要指标有: 1、灵敏度:鉴频器鉴频特性的灵敏度通常用 fc 处鉴频 特性的斜率定义,鉴频灵敏度的单位为V/Hz。 2、线性范围:鉴频特性近 似为直线的范围,如下图 BWD所示,应该大于调频信 号最大频偏的两倍。 3、非线性失真:由于鉴频 特性不是理想直线,而使解 调信号产生的失真称为鉴频 器的非线性失真。
f 02
fc
f 01
f
• 相位检波器的功能是检测出两个信号之间的 相位差,并将该相位差转换为相应的电压。 鉴相器有乘积型和叠加型两种电路形式。
14
2、正交鉴频原理和电路
调频波
调相调频波
vo (t )
低通滤波器
vD (t )
解调输出
vFM (t )
延时网络
为了实现调频波到调相─调频波的变换,通常是将调频波 延时某一时间,使得相位变化和瞬时频率变化成正比;
•在 t0 满足一定条件时,可以得到相位变化与瞬时频率变 化成正比的调相─调频波;
4
6.2.4 调频波的解调方法与电路 6.2.4.1 解调方法(四种) 1、利用锁相环路实现解调 2、利用调频波的过零信息实现解调 3、将调频波变换为调相─调频波,使相位的变化与瞬 时频率的变化成正比,然后用相位检波器解调。 4、将等幅调频波变换为幅度变化与频率变化成正 比的调幅-调频波,然后用幅度检波器解调。
8
6.2.4.3 频率解调器电路 1、斜率鉴频电路
等幅调频波
线性变换网络
调幅调频波
包络检波器
解调输出
为了实现等幅调频波到调幅─调频波的变换,可以采用对 调频波进行频率域微分(或时间域微分)的方法
VFM(t)=VCMcos[Ct+kFMVF (t)dt]
Vi(t) =dVFM(t)/dt = -VCM[C+kFMVF (t)]·sin[Ct+kFM VF(t)dt]
一种相位检测方法是将调频信号与其延时后的信号相乘, 其方框图如上图所示。这种方案多用于集成电路鉴频器中。
15
2、正交鉴频原理和电路(续1)
由单频余弦信号对载波调频所得到的调频信号,
vFM (t ) cos[ct mF sin t ] (V )
再将其延时 t0 后可表示为:
vFM (t t0 ) cos[c (t t0 ) mF sin (t t0 )] (V )
V SD f
vD
f fc
BWD fc 2
△f
f
fc
fc
BWD
BWD 2
7
6.2.4.2 频率解调器的技术指标(续1)
限幅鉴频: 调频波是等幅波,若振幅发生了变化,称之为寄生调幅; 寄生调幅会反映到鉴频器的解调电压上,从而产生解调失真; •调频接收机中,天线接收到的调频信号有可能受到干扰信号 的附加幅度调制和相位调制; 即使接收到的是等幅调频波,通过鉴频器前面各级电路后,也 会因电路频率特性不均匀而导致调频信号幅频特性的变化,从 而造成调频信号的振幅发生变化; •因此,一般必须在鉴频前加一限幅器以消除寄生调幅,保证 加到鉴频器上的调频电压是等幅的。
i FM
vD
辩证的观点
• 滤波器:实现的滤波特性往往不能满足要求,“过渡带”惹祸 • 微分器:失谐,斜率鉴频,恰恰因“过渡带”
1、斜率鉴频电路(续2)
单失谐回路鉴频器:准静态条件下的鉴频特性。
• 单失谐回路斜率鉴频器电路简单,但 并联谐振回路幅频特性曲线两边倾斜 部分不是理想直线,调频波频偏很小 时,可以近似认为是线性关系
由于正弦波对时间的微分将使它的幅度 乘以频率因子,因此,从频域来看, 如果线性网络的传输函数幅度和频率成正比关系,则可实 只要使信号幅度随频率改变,就可以 现频率域微分:斜率鉴频。间接完成时域微分的作用。
9
瞬时频率项
t
t
10
1、斜率鉴频电路(续1)
单失谐回路的频域微分特性:
微分变换 包络检波
5
将等幅调频波变换为幅度变化与频率变化成正比的调 幅-调频波。这种方法的方框图如下图所示:
因为调频波的频率变化与调制信号成正比,所以变换 后信号的幅度变化也与调制信号成正比; •然后用幅度解调器解调,即可得到所需信号。 为了实现调频波到调幅─调频波的变换,可以采用:
•时间域微分(差分)的办法;(相位鉴频器)