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第1部分 高频电路硬件实验
实验1 调谐放大器
实验2 高频功率放大器(丙类)
实验3 LC电容反馈式三点式振荡器
实验4 石英晶体振荡器
实验5 振幅调制器
实验6 调幅波信号的解调
实验7 混频器
实验8 变容二极管调频器
实验9 调频波解调实验
第2部分 高频电路仿真实验
一、Multisim8软件简介
二、仿真实验
第3部分 高频电路课程设计
一、课程设计目的及要求
二、课程设计任务
三、实验记录及数据处理
第4部分 常用仪器与电子元件
参考文献
……
本教材较为全面地介绍了高频电路的实验内容和仪器的使用,实验内容包括了调谐放大器、高频功率放大器、LC电容反馈式三点式振荡器、石英晶体振荡、振幅调制器、调幅波信号的解调、混频器、变容二极管调频器、调频波解调、压控振荡器实现频率调制、锁相环实现频率解调以及应用Multisim对高频电路仿真等实验。 本教材适用于不同院校、各种层次专业的高频电路实验课程教学;其最大优点是它适合这类课程的开放式教学,因为教材在实验内容、实验材料、实验平台和实验学时的安排上可以使教师和学生有很宽松的参考选择余地。
工频电路不属于高频电路。工频电指50Hz(或者60Hz)的工业电源,频率很低;高频电频率很高,严格意义的“高频”分界线是3MHz以上,频率是工频的6万倍以上。
电路的品质因素 常规的COG产品一般可以用到几十兆赫(MHZ),更高频率Q值会急剧下降容性消失变为感性。所高频场合下,需要用专门设计和测试的射频高Q贴片电容,使用频率可高 Q值是衡量电感器件的主要参数...
频率按照规定划分,以便有专业的交流语言: 超低频:0.03-300Hz 极低频:300-3000Hz(音频) 甚低频:3-300KHz 长 波:30-300KHz 中 波:300-3000K...
高频电路用基板材料
高频电路用基板材料 国营第 704 厂研究所 师剑英 摘要:本文介绍了制作高频电路用覆铜箔聚酰亚胺玻纤布层压板的构成和特性、发展状况及其性能。 关键词:层压板 基材 高频电路 Substrite Material for High Frequency Circuit STATE-RUN 704TH PLANT INSTITUTE , Shi Jian Ying Keyword laminate Substrite Material High frequency circuit 1. 前言 随着电子信息技术的飞速发展,信息处理和信息传播的高速化,对 PCB基材不断提出新要求,要求 PCB 基材除具有常规 PCB基材的性能外,要求 PCB基材在高温和高频( 300MHz)下介电常数和介质损耗因数小且 稳定。常规的 FR-4覆箔板存在诸多缺陷因此不能用于制作高频电路。 a. FR-4覆箔板
高频电路印制板设计准则
如果信号的频率超过了 300MHz (在数字电路中 )和 100MHz (在模拟电路中 ) ,就被认为是高频信号。在此频率工作时,印制电路板上很短的导线也被看作是传 输线。 导线或印制电路板达到以下长度 "I" ( 以米为单位 ) 时,则被看作是传输线式中 ,fupper 为信号的最高频率 ( MHz) 。 这样的传输线具有一定的阻抗,叫做 "波阻抗 "。宽导线比窄导线的波阻抗要小,同样,离地较近的导线比离地较远的导线波阻抗小。如果传输线的波阻抗与电 源和 /或负载的波阻抗不匹配,就会产生反射。反射会引起带宽的减小和脉冲上升时间、下降时间的增加。所以 ,对于高频脉冲信号电路,一定要准确设计印制 电路板,以消除这两种不匹配。 传输线的延迟时间约为 5 - 10ns/m ,如果线路不匹配, 上升时间就会增加到传输线延迟时间的若干倍。 粗略地估算, 可能为 10 - 100ns/m 或 0. 1
前言
实验1 倍频电路与高频谐振功率放大器
1.1倍频器与高频谐振功率放大器的工作原理
1.2倍频器与高频谐振功率放大器实验电路的组成
1.3电路中主要元器件的作用及电参数
1.4实验内容及测试方法
1.5实验报告要求及思考题
实验2 LC三点式振荡器与VCO电路
2.1LC三点式振荡器与VCO的工作原理
2.2电容三点式正弦波振荡器实验电路的组成
2.3集成电路VCO实验电路的组成
2.4实验电路中主要元器件的作用及电气参数
2.5实验内容及测量、调整方法
2.6实验报告要求及思考题
实验3 振幅调制与二极管检波电路
3.1调幅电路与二极管检波电路的工作原理
3.2幅度调制与检波实验电路的组成
3.3实验电路中主要元器件的作用及电气参数
3.4实验内容及测量、调整方法
3.5实验报告要求及思考题
实验4 三极管混频器与集成混频电路
4.1三极管混频器与集成混频电路工作原理
4.2混频器实验电路的组成
4.3电路中主要元器件的作用及电气参数
4.4实验内容及测量、调整方法
4.5实验报告要求及思考题
实验5 晶体振荡器与变容二极管调频电路
5.1晶体振荡器与变容管调频电路工作原理
5.2晶体振荡器与变容管调频实验电路的组成
5.3电路中主要元器件的作用及电气参数
5.4实验内容及测量、调整方法
5.5实验报告要求及思考题
实验6 比例鉴频器与集成鉴频电路
6?1比例鉴频电路与集成鉴频器电路工作原理
6.2比例鉴频器与集成鉴频器实验电路的组成
6?3实验电路中主要元器件的作用及电气参数
6.4实验内容及测量、调整方法
6.5实验报告要求及思考题
实验7 锁相环电路应用
7.1锁相环电路工作原理
7.2锁相环应用实验电路的构成
7?3实验电路中主要元器件的作用及电气参数
7.4实验内容及测量、调整方法
7.5实验报告要求及思考题
综合实验1 调频对讲机电路的安装与调试
8.1调频对讲机电路工作原理与框图
8.2FM接收机电路原理与分析
8.3FM调频发射电路
8.4元件的检测与安装焊接
8.5对讲机电路的调试与测量
8.6接收与发射电路的统调及要求
8.7思考题
综合实验2 四路无线电遥控电路的安装与调试
9.1无线电遥控电路工作原理
9.2遥控编/解码集成电路工作原理
9.3遥控发射与遥控接收电路的组成
9.4发射与接收电路的调试与测量
9.5发射与接收电路统调的基本方法
9.6思考题
附录A ElectronicsWorkbench仿真电子实验台软件应用简介
A.1EWB软件的基本界面总览
A.2EWB仿真软件基本功能简介
A.3EWB界面主菜单简介
A.4EWB界面常用工具库的应用
A.5EWB常用元器件库
A.6EWB仪器库的分类与调用
A.7EWB元件、导线的连接与删除操作
A.8EWB的电路分析功能简介
附录B EWB设计应用实验
B.1共射极单级交流放大器设计号性能分析
B.2晶体管共射共基极放大器设计与性能分析
B.3电容三点式正弦波振荡器电路设计与分析
B.4高频LC谐振功率放大器电路设计与性能分析
B.5检波器电路的设计与性能分析
B.6数字电路的设计
附录C 常用电子仪器
C.1DDS信号源(TFG2000系列)
C.2数字频率计(GFC8131H)
C.3示波器(CADS-6103)
C.4扫频仪(BTC-3B)
C.5稳压电源(SS系列)
C.6数字三用表(DT-9205型)
出版社: 科学出版社; 第1版 (2007年11月23日)
丛书名: 高等院校教材
正文语种: 简体中文
ISBN: 703016055X, 9787030160553
条形码: 9787030160553
尺寸: 23.8 x 16.9 x 0.7 cm
重量: 522 g
1.1 无线通信系统概述
1.1.1 无线通信系统的组成
1.1.2 无线通信系统的类型
1.2 信号、频谱与调制
1.3 本课程的特点
参考文献
思考题与习题
2.1 高频电路中的元件、器件和组件
2.1.1 高频电路中的元器件
2.1.2 高频电路中的组件
2.2 电子噪声
2.2.1 概述
2.2.2 电子噪声的来源与特性
2.2.3 噪声系数和噪声温度
2.2.4 噪声系数的计算
2.2.5 噪声系数的测量
参考文献
思考题与习题
3.1 高频小信号放大器
3.1.1 高频小信号谐振放大器的工作原理
3.1.2 放大器性能分析
3.1.3 高频谐振放大器的稳定性
3.1.4 多级谐振放大器
3.1.5 高频集成放大器
3.2 高频功率放大器的原理和特性
3.2.1 工作原理
3.2.2 高频谐振功率放大器的工作状态
3.2.3 高频功放的外部特性
3.3 高频功率放大器的高频效应
3.4 高频功率放大器的实际线路
3.4.1 直流馈电线路
3.4.2 输出匹配网络
3.4.3 高频功放的实际线路举例
3.5 高频功放、功率合成与射频模块放大器
3.5.1 D类高频功率放大器
3.5.2 功率合成器
3.5.3 射频模块放大器
附表余弦脉冲分解系数表
参考文献
思考题与习题
4.1 反馈振荡器的原理
4.1.1 反馈振荡器的原理分析
4.1.2 平衡条件
4.1.3 起振条件
4.1.4 稳定条件
4.1.5 振荡线路举例--互感耦合振荡器
4.2 LC振荡器
4.2.1 振荡器的组成原则
4.2.2 电容反馈振荡器
4.2.3 电感反馈振荡器
4.2.4 两种改进型电容反馈振荡器
4.2.5 场效应管振荡器
4.2.6 '压控振荡器
4.2.7 E1648单片集成振荡器
4.3 频率稳定度
4.3.1 频率稳定度的意义和表征
4.3.2 振荡器的稳频原理
4.3.3 提高频率稳定度的措施
4.4 LC振荡器的设计考虑
4.5 石英晶体振荡器
4.5.1 石英晶体振荡器频率稳定度
4.5.2 晶体振荡器电路
4.5.3 高稳定晶体振荡器
4.6 振荡器中的几种现象
4.6.1 间歇振荡
4.6.2 频率拖曳现象
4.6.3 振荡器的频率占据现象
4.6.4 寄生振荡
参考文献
思考题与习题
5.1 非线性电路的分析方法
5.1.1 非线性函数的级数展开分析法
5.1.2 线性时变电路分析法
5.2 二极管电路
5.2.1 单二极管电路
5.2.2 二极管平衡电路
5.2.3 二极管环形电路
5.3 差分对电路
5.3.1 单差分对电路
5.3.2 双差分对电路
5.4 其它频谱线性搬移电路
5.4.1 晶体三极管频谱线性搬移电路
5.4.2 场效应管频谱线性搬移电路
参考文献
思考题与习题
6.1 振幅调制
6.1.1 振幅调制信号分析
6.1.2 振幅调制电路
6.2 调幅信号的解调
6.2.1 调幅解调的方法
6.2.2 二极管峰值包络检波器
6.2.3 同步检波
6.3 混频
6.3.1 混频的概述
6.3.2 混频电路
6.4 混频器的干扰
6.4.1 信号与本振的自身组合干扰
6.4.2 外来干扰与本振的组合干扰
6.4.3 交叉调制干扰(交调干扰)
6.4.4 互调干扰
6.4.5 包络失真和阻塞干扰
6.4.6 倒易混频
参考文献
思考题与习题
7.1 调频信号分析
7.1.1 调频信号的参数与波形
7.1.2 调频波的频谱
7.1.3 调频波的信号带宽
7.1.4 调频波的功率
7.1.5 调频波与调相波的比较
7.2 调频器与调频方法
7.2.1 调频器
7.2.2 调频方法
7.3 调频电路
7.3.1 直接调频电路
7.3.2 间接调频电路
7.4 鉴频器与鉴频方法
7.4.1 鉴频器
7.4.2 鉴频方法
7.5 鉴频电路
7.5.1 叠加型相位鉴频电路
7.5.2 比例鉴频器
7.5.3 正交鉴频器
7.5.4 其它鉴频电路
7.5.5 限幅电路
7.6 调频收发信机及特殊电路
7.6.1 调频发射机
7.6.2 调频接收机
7.6.3 特殊电路
7.7 调频多重广播
7.7.1 调频立体声广播
7.7.2 电视伴音的多重广播
附表贝塞尔函数的数值表
参考文献
思考题与习题
8.1 自动增益控制电路
8.1.1 工作原理
8.1.2 自动增益控制电路
8.1.3 AGc的性能指标
8.2 自动频率控制电路
8.2.1 工作原理
8.2.2 主要性能指标
8.2.3 应用
8.3 锁相环的基本原理
8.3.1 工作原理
8.3.2 基本环路方程
8.3.3 锁相环工作过程的定性分析
8.3.4 锁相环路的线性分析
8.3.5 锁相环路的应用
8.4 频率合成器
8.4.1 频率合成器及其技术指标
8.4.2 频率合成器的类型
8.4.3 锁相频率合成器
8.4.4 集成锁相环频率合成器
参考文献
思考题与习题
第9章 高频电路的集成化与EDA
9.1 高频电路的集成化
9.1.1 高频集成电路的类型
9.1.2 高频电路的集成化技术
9.1.3 高频集成电路的发展趋势
9.2 高频集成电路
9.2.1 高频单元集成电路
9.2.2 高频组合集成电路
9.2.3 高频系统集成电路
9.3 高频电路EDA
9.3.1 EDA技术及其发展
9.3.2 EDA技术的特征与EDA方法
9.3.3 EDA 212具
9.3.4 高频电路EDA
参考文献