通信电子线路第二章第6~8节

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通信电子线路第二章一节精品PPT课件

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2.2.1 概述
2.2.2 谐振条件
2.2.3 谐振特性
2.2.4 谐振曲线、相频特性曲线和通频带
结论
2.2.5 信号源内阻和负载对并联谐振回路的影响
2.3 串并联阻抗等效互换与抽头变换
2、回路抽头时阻抗的变化(折合)关系
3
成功的基础在于好的学习习惯
The foundation of success lies in good habits
48
谢谢大家
荣幸这一路,与你同行
It'S An Honor To Walk With You All The Way
讲师:XXXXXX XX年XX月XX日
Chapter2 选频网络
2.1 串连谐振回路 2.2 并联谐振回路 2.3 串、并联阻抗等效互换与回路抽头时的阻抗变换 2.4 耦合回路 2.5 滤波器的其他形式
引言
2.1 串连谐振回路
2.1.1 概述 2.1.2 基本原理 2.1.3 谐振曲线和通频带 2.1.4 相频特性曲线 2.1.5 能量关系 2.1.6 信号源内阻及负载对串联谐振回路的影响
2.1.1 概述
2.1.2 基本原理
1、阻抗
2、谐振频率f0
3、谐振特性
4、品质因数
结论
5、广义失谐系数
2.1.2 谐振曲线和通频带
通频带
2.1.3 相频特性曲线
2.1.4 能量关系
结论
2.1.5 信号源内阻和负载对回路的影响
2.2 并连谐振回路
2.2.1 概述 2.2.2 谐振条件 2.2.3 谐振特性 2.2.4 谐振曲线、相频特性曲线和通频带 2.2.5 信号源内阻及负载对并联谐振回路的影响

通信第二章全解

通信第二章全解
②
(2-45) (2-46)
R(0) R(t )
③ R(0) 表示能量信号的能量
R(0) E
或表示功率信号的功率
(2-47)
R(0) P
15
(2-48)
2018/10/22
④自相关函数与能量谱密度函数、功率谱密度函 数的关系: 能量信号的自相关函数与能量谱密度函数是 一个傅氏变换对。 (2-52) 功率信号的自相关函数与功率谱密度函数是 一个傅氏变换对。(维纳-辛钦关系)
确定信号可以用明确的数字表达式表示的信号
。
随机信号写不出确定的数字表达式,通常只知
道它取某一数值的概率。 4、能量信号与功率信号 能量有限的信号称为能量信号,通常它是一 个脉冲式的信号,只存在有限的时间间隔内。
4 2018/10/22
在
(
T T , ) 2 2
时间内,信号在 1 电阻上消耗的能
29
(2-86)
(2-87)
(2-88)
2018/10/22
2、随机变量 ①随机变量 X a:含义:随机地取某一值(以一定概率)的变量。 b:分布特性(统计特性之一)
30
2018/10/22
(1)概率分布函数
FX ( x) p( X x)
随机变量,x 是定值。 性质: i ii iii
(2-89)
R(t ) f ( ) f (t )d


(2-37)
4、功率信号的自相关函数
1 R(t ) lim T T
T 2 T 2
f ( ) f (t )d
(2-38)
11
2018/10/22
5、能量信号的归一化互相关系数
12

通信电子线路《通信电子线路》

通信电子线路《通信电子线路》

通信电子线路《通信电子线路》典型教案二、第二章第二次课一、要紧教学内容本次课要紧讨论并联谐振回路的接入特性及单调谐放大器的工作原理,要紧内容有:2.2 谐振回路的基本特性2.2.3 谐振回路的接入方式分析实例2.3 单调谐放大器工作原理——重点小结思考题作业二、教学重点1、谐振回路的接入方式2、单调谐放大器的工作原理三、教学难点谐振回路的接入方式及阻抗变换四、教学内容2.2.3 谐振回路的接入方式信号源与负载直接并在L、C元件上会存在下列三个问题:(1)R S与R L影响品质因数Q L,R S与R L越小,谐振回路Q值下降越多,通常不能满足实际要求;(2)信号源与负载电阻常常是不相等的,即阻抗不匹配。

当相差较多时,负载上得到的功率可能很小;(3)信号源输出电容与负载电容影响回路的谐振频率,C S与C L相关于C越大,影响越大。

在实际问题中,R S、R L、C S、C L给定后,不能任意改动。

解决这些问题的途径是使用“阻抗变换”的方法,使信号源或者负载不直接并入回路的两端,而是通过一些简单的变换电路,把它们折算到回路两端。

通过改变电路的参数,达到要求的回路特性。

常见的阻抗变换电路形式有:•互感变压器接入方式•自耦变压器接入方式• 电容抽头接入方式下面分别介绍这几种阻抗变换电路。

1、互感变压器接入方式互感变压器接入电路如图2-10所示。

变压器的原边线圈就是回路的电感线圈,副边线圈接负载R L 。

设原边线圈匝数为N 1,副边线圈匝数为N 2,且原、副边耦合很紧,损耗很小。

根据等效前后负载上得到功率相等的原则,可得到等效后的负载阻抗 R L ’。

设1-1' 电压为U 1 ,2-2' 电压为U 2,等效前负载上R L 得到功率为P 1,等效后负载上R L ’得到的功率为P 2,由P 1=P 2,即'2122LL RUR U =可得到等效后的负载阻抗221'⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=U U R R L L 。

通信线路工程(第二版)第6章图文课件

通信线路工程(第二版)第6章图文课件
当两接线柱间短路时,因为只有在这种情况下通过电流线圈LA的电 流I1最大,指针这时应该按顺时针方向偏转到最大位置,把这一位置在 表盘上刻上“0”,因为外部短路就相当于外接绝缘电阻RX = 0的情形。
当外接被测的绝缘电阻为0与∞之间的任意数值时,连续摇动摇柄使 直流发电机D供电,这时指针的停留位置显然要看通过这两个线图(LV和 LA)的电流相对的大小关系如何。也就是说,要由I1与I2的比值来决定。 由于绝缘电阻RX串联在电流线圈LA的回路里,I1的大小随RX的大小而变, 因此,RX的大小就决定指针的位置。如果用各种已知大小的标准值电阻 RX接在接线柱之间进行校准,并在表盘上刻划出相应的刻度。反过来, 应用这只电表来测待测物的绝缘电阻时,据指针偏转后停留的位置,便 能从表盘刻度上直接读出未知绝缘电阻值了。这就是兆欧表简单的工作 原理。至于兆欧表刻度不均匀,是由于电压线图在转动过程中,所经过 的磁场不均匀的缘故。
3
第6章 通信线路的测试与维护
3. 环阻的测试仪表 1) 数字万用表 数字万用表是大家非常熟悉的仪表,因为在其他的专业 基础课程中已经学过,在此不再重复。但要告诉大家的是, 用万用表测试出来的环阻值是个粗略值,往往存在较大的误 差,作为粗略估算可以,作为障碍定点则不行。环阻的准确 测量仪表是QJ45型电桥。
M1000,M100,M10,10100 ~100——比率臂,其中 M1000、M100、M10表示使用茂莱法时的可变比例臂法时 的电阻值,其他为伐莱法(固定比法)和普通电桥法时比率臂 值,测试环阻时茂莱法不用。
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第6章 通信线路的测试与维护
R·V·M(S1)——功能转换开关,R表示普通惠斯登电桥 法。V——伐莱法(固定比例臂法);M——茂莱法(可变比例 臂法)。
R 屏 = (a 线与屏蔽层电阻) (b线与屏蔽层电阻) (ab线环阻) 2

精品课件-通信电子线路(宋依青)-通信电子线路(宋依青)第6章

精品课件-通信电子线路(宋依青)-通信电子线路(宋依青)第6章

调相信号的数学表达式 uPM (t ) U m cos[ct K pu (t )]
2.参数
角频率的最大偏移(最大频偏)
调相指数(最大相移| ) (t ) |max
Kp
|
du (t ) dt
|max
mp | (t ) |max K p | u (t ) |max
讨论:调频信号与调相信号的比较
调载相波时信号:m p k pU m 与调制信号频率无关。
2. 最大频率偏移——频偏
FM
f k f U m
与调制信号的幅度成正比, 与其频率无关
PM
p m p k pU m
12
FM与PM的共同点
频偏(即最大频率偏移) 足:
=m
与调制指数m 之间都满
13
表6-1 调频信号和调相信号比较(单音调制)
cos(mf sin t ) 1 sin(mf sin t ) mf sin t
uFM (t ) U m cos ct U m sin ct mf sin t
Um
cosct
1 2
mfU m[cos(c
)t
cos(c
)t]
2.宽带调频(WBFM):mf >>1
uFM (t ) U m [cosct cos(mf sin t ) sin ct sin(mf sin t )]
信
数据
号
载波信号(高频信号):
uc Uc cos(ct )
(等幅)高频正弦波振荡信号
已调(波)信号(高频信号): 经过调制后的高频信号:
uFM (t ) U m cos[ct K f u (t )dt ]
6
6.2角度调制与解调原理

通信电子线路2 选频网络

通信电子线路2 选频网络

w wC wL
1 1 1 2 2 2 CQ 2Vsm sin 2 t CQ 2Vsm cos 2 t CQ 2Vsm 2 2 2
说明:回路中储存的能量保持不变,只是在电感与电容之间相 互转换。
2)一个周期的wR
1V 1 1V 1 1 1V 1V 1 2 sm wR PR T I 02 R T sm T sm 2 sm 2 R 2f 0 2 R 0 2 2 R 2 R f0
2.2.3 2.2.4
信号源内阻和负载电阻的影响 低Q值的并联谐振回路
1.电路结构 并联LC谐振回路
L R
串联LC谐振回路
C L
C iS RS
RS uS R
iS RS C
Rp
L
Rp
L CR
证明:
Z 1 CR 1 j C L L
L
Is
R
C
1 CR 1 Y j C Z L L
Vi RP
2
pCRP RP
C L
I i2 0C 1 I i2 R 0 RC
1 L R C
pL 1 1 L p RC R R C
L L Is
Rs
C R
Rs + Vs _
R C
4 回路阻抗频率特性
1 Z p ( R jL) // jC L RC 1 1 j (L ) C
1 LC
最小
ZR VS 4. 谐振电流 I0 R 5. 谐振电容 VL0 VC 0 jQVs
1 1 L 储能 2 0 RC R C 耗能
6. 回路的品质因数 7. 通频带

通信原理02第二章确知信号


•第二节 确知信号的频域分析
例2.3 试求下图中周期波形的频谱。
•s(t) •1
•t
解:
例2.2 试求下图所示周期性方波的频谱。
•s(t)
•-T
解:
•V
•t
•0 •
•T
根据式(2.2-1)可以求出其频谱为:
•通信原理【 第二章 确知 信号】
电路与通信教研室 高渤
•第二节 确知信号的频域分析
因为信号不是偶函数,因此其频谱Cn是复函数。
•通信原理【 第二章 确知 信号】
电路与通信教研室 高渤
•5
•通信原理【 第二章 确知 信号】
电路与通信教研室 高渤
第二节 确知信号的频域分析
一、功率信号的频谱 通过傅立叶级数和傅立叶变换来进行分析。
1、周期性功率信号频谱(函数)的定义 周期功率信号的指数型傅立叶级数(Fourier series) :
其中,傅立叶级数的系数(频谱函数的定义)为 :
)。
3、实信号s(t)各次谐波的相位等于
。
4、数学上频谱函数的各次谐波的振幅等于
,
Cn又称为双边谱,|Cn|的值是单边谱的振幅的一半。
•通信原理【 第二章 确知 信号】
电路与通信教研室 高渤
•第二节 确知信号的频域分析
若s(t)是实偶信号,则 Cn为实函数。 因为
而
所以Cn为实函数,即: 傅立叶级数展开式中只含有直流项和余弦项。
•通信原理【 第二章 确知 信号】
电路与通信教研室 高渤
学习内容
•第二章 确知信号
•1 •信号的分类和特性 •2 •确知信号的频域分析 •3 •确知信号的时域分析
•5
•通信原理【 第二章 确知 信号】

通讯原理与电路-第二章概述+谐振回路


ic n iC max cos nt
n 0
I cn n iC max
谐振功率放大器的功率和效率
直流电源供给的功率 Pdc 输出功率:负载得到的信号功率 Po 管耗: Pc
Pdc Pc Po
Pdc V ?cc I c 0
1 2 Po ?I c1 RL 2
Po c Pdc
Pc ? Pdc Po
例题:
已知:谐振功率放大器工作在临界状态:
VCC 36V , 75o , I Co 100mA, R p 200
求: P ? o
c ?
P0 I c1 I c max I c 0
查表: 0 75o 0.269, 1 75o 0.455
iC
A
Vcc U CEs Vcc U CEs U Po RL 2 RL 2 RL 2 Po
2 cm
2
2
U CEs
O
Vcc
Q
iC max
uCE
1
I c1

RL1
U cm
: 600 ~ 700
uCE
Pdc Vcc I c 0 Vcc 0 iC max
输入恒流源:
切回
f
回路两端输出电压:
谐振回路的选择能力
Q0
Um U
Um Um Um
U
Q0 Q0 Q0

0

谐振回路的通频带宽
相 对 谐 振 特 性 曲 线
Um S U
0.7 0 Q0
1.0
0.7
0
0.7
3dB带宽

通信电子线路PPT课件

应管等,可根据不同的电路需求选择合适
04
通信电子线路电路分析
放大器电路分析
放大器电路的基本原理
放大器电路的分类
放大器电路是通信电子线路中的重要组成 部分,用于将微弱的信号放大,使其能够 被进一步处理或传输。
根据工作原理和应用场景,放大器电路可 分为电压放大器、功率放大器、跨导放大 器和电流放大器等。
三极管
总结词
三极管是通信电子线路中常用的基本元件之 一,用于放大和开关。
详细描述
三极管是一种具有电流放大作用的电子元件 ,由三个半导体组成,包括两个N型和一个 P型半导体。在通信电子线路中,三极管主 要用于放大和开关电路,将微弱信号放大成 较强的信号或控制信号的通断。三极管的种 类也很多,包括硅三极管、锗三极管和场效
滤波器电路分析
滤波器电路的基本原理 滤波器电路是一种选频电路,用 于将特定频率的信号从输入信号 中提取出来,或者抑制特定频率 的信号。
滤波器电路的分析方法 常用的分析方法包括频率响应法 和极点图法,通过这些方法可以 深入了解滤波器电路的工作原理 和性能特点。
滤波器电路的分类 根据工作原理和应用场景,滤波 器电路可分为低通滤波器、高通 滤波器、带通滤波器和带阻滤波 器等。
感谢观看
电压或流。
系统模型
通信系统通常由发送器、信道和接 收器组成,发送器负责发送信号, 信道是信号传输的媒介,接收器负 责接收信号。
系统稳定性
系统稳定性是指系统在受到干扰时 仍能保持正常工作的能力,稳定性 是通信系统的重要性能指标。
模拟信号与数字信号
模拟信号
模拟信号是连续变化的电压或电流,其特点是幅度连续变化。模拟信号通常用 于语音通信和电视信号传输。
调制解调器电路的分类

《通信电子线路》部分习题答案


IEDR(dB) = S1dB (in ) (dBm) − S min (dBm) = −15 − (−89.8) = 74.8 dB SFDR(dB) = Smax (dBm) − Smin (dBm) = −33.3 − (−79.8) = 46.5 dB
2.7
解:
(1) Si / N i ( dB ) = Si ( dBm ) − N i ( dBm ) = −100 − (−115) = 15dB (2) So ( dBm ) = G ( dB ) + Si ( dBm ) = 20 + (−100) = −80dBm (3) N o ( dBm ) = G ( dB ) + N F (dB ) + N i ( dBm ) = 20 + 3 + (−115) = −92dBm (4) So / N o ( dB ) = So ( dBm ) − N o ( dBm ) = −80 − (−92) = 12dB
因此信号中频的幅度为: bU RmU Lm 干扰中频由三次项产生,即:
3cU LmU Mm 2 cos ωLt cos 2 ωM t = 3cU LmU Mm 2 cos ωLt = 1 + cos 2ωM t 2
3 cU LmU Mm 2 ( cos ωL t + cos ωLt cos 2ωM t ) 2 cos ( 2ωM + ωL ) t + cos ( 2ωM − ωL ) t ⎤ ⎡ 3 = cU LmU Mm 2 ⎢cos ωL t + ⎥ 2 2 ⎣ ⎦ =
2
( Pi )min
−3 U 2 (10 ) (2) Po = o = = 2 × 10−5 mW Ro 50 ∴ Po (dBm) = −47dBm ∴ G2 (dB) = Po (dBm) − Pi (dBm) − G1 (dB)
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