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編輯推薦: |
1 侧重讲解理论基础,避免介绍繁杂推导
本书突出对通信电路中基本理论和基本分析方法的介绍,力求避免介绍繁杂的数学推导;同时,对重要的公式和结论会给出必要的分析思路,注重加强内容的系统性。
2 编排丰富例题习题,助力读者学练结合
本书中编排的大量例题均具有代表性,不但可以帮助学生提高解题能力,还有助于学生理解和掌握一些重要的结论和分析方法;在每章最后(第1章除外)对该章要点进行了总结,并配有大量难度适当的习题,适合学生自学。
3 紧跟前沿技术发展,拓展读者认知边界
为了适应新形势的发展,书中增加了较多与最新移动通信系统相关的内容。其中,射频收发信机设计基础一章结合了编者多年教学与科研的成果,使学生在学习各种单元电路的基础上进一步了解这些单元电路在实际射频收发信机中的应用,并对移动通信系统的整体设计有更加完整的认识,从而为后续专业课程的学习打下一定的基础。
4 提供丰富教辅资源,助力高校人才培养
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內容簡介: |
本书主要介绍应用于各种无线电设备和系统中的通信电子电路。本书从通信系统的构成开始,依次介绍了高频电路中的基础概念、高频电路中的基本单元电路、高频放大电路、正弦波振荡电路、混频与调制解调电路、反馈控制电路及射频收发信机设计基础等内容。编者在内容选择与论述方面注重基本原理的阐述和基本分析方法的介绍,并且根据教学与科研成果,将现代移动通信系统的相关知识巧妙融入本书。此外,为了便于初学者学习,本书每章均配有重点内容的教学视频,各章后面均总结了该章的要点,并编写了大量难度适当的习题,以解决初学者入门难的问题。
本书可作为高等学校通信工程、电子信息工程等专业的教材,也可供相关专业的工程技术人员参考使用。
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目錄:
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【章名目录】
第 1 章 概述
第 2 章 高频电路中的基础概念
第 3 章 高频电路中的基本单元电路
第 4 章 高频放大电路
第 5 章 正弦波振荡电路
第 6 章 混频与调制解调电路
第 7 章 反馈控制电路
第 8 章 射频收发信机设计基础
【详细目录】
第 1 章 概述
1.1 通信系统的构成 2
1.2 无线/移动通信系统简介 3
1.2.1 蜂窝移动通信的发展历程 3
1.2.2 无线电波的传播方式与波段划分 4
1.2.3 无线通信中的调制与解调 6
1.2.4 其他无线通信系统 6
1.3 无线通信设备中的射频电路 7
1.3.1 典型的射频电路框图 7
1.3.2 射频电路的发展趋势 8
1.4 本书内容及课程特点 8
1.5 习题 9
第 2 章 高频电路中的基础概念
2.1 分贝表示法 11
2.1.1 dB 11
2.1.2 dBm、dBW、dBμV 11
2.2 带宽表示法 12
2.3 非线性元器件的频率变换作用 13
2.3.1 非线性元器件的线性化方法 13
2.3.2 输入端仅有一个有用信号时器件非线性特性的影响 14
2.3.3 输入端有两个以上信号时器件非线性特性的影响 16
2.4 噪声 18
2.4.1 电阻热噪声的来源和特点 18
2.4.2 其他电路元器件的噪声 21
2.5 噪声系数和等效噪声温度 23
2.5.1 噪声系数 23
2.5.2 等效噪声温度 26
2.5.3 放大器的通用噪声等效电路 27
2.5.4 降低噪声系数的措施 28
2.6 本章小结 29
2.7 习题 29
第 3 章 高频电路中的基本单元电路
3.1 高频电路中的元器件 32
3.1.1 高频电路中的无源元件 32
3.1.2 高频电路中的有源元件 33
3.2 简单谐振回路 34
3.2.1 LC简单串联谐振回路 34
3.2.2 LC简单并联谐振回路 36
3.2.3 使用部分接入提高回路的Q值 40
3.3 传输线 44
3.3.1 传输线简介 44
3.3.2 阻抗匹配 46
3.4 S参数 48
3.4.1 双端口网络的S参数 48
3.4.2 S参数的含义 49
3.4.3 S参数的部分重要特点 50
3.5 阻抗变换电路 51
3.5.1 串、并联阻抗电路的相互转换 51
3.5.2 L形匹配网络 52
3.5.3 π形匹配网络 53
3.5.4 T形匹配网络 55
3.6 滤波器 55
3.6.1 陶瓷滤波器 55
3.6.2 声表面波滤波器 56
3.6.3 薄膜体声波滤波器 57
3.7 天线 58
3.8 本章小结 59
3.9 习题 60
第 4 章 高频放大电路
4.1 小信号谐振放大电路 63
4.1.1 小信号谐振放大电路的主要技术指标 63
4.1.2 简单LC并联谐振回路的选频特性 64
4.1.3 分散选频的小信号谐振放大电路 67
4.1.4 集中选频的小信号谐振放大电路 73
4.2 低噪声放大电路 76
4.3 丙类谐振功率放大电路 77
4.3.1 丙类谐振功率放大电路的工作原理与性能分析 78
4.3.2 电路参数对谐振功率放大电路性能的影响 84
4.3.3 谐振功率放大电路的直流馈电电路 87
4.3.4 谐振功率放大电路的匹配网络 89
4.3.5 谐振功率放大电路示例 90
*4.3.6 丁类谐振功率放大电路简介 92
4.4 倍频电路 96
4.5 宽带高频功率放大电路和功率合成技术 98
4.5.1 传输线变压器 98
4.5.2 宽带高频功率放大电路示例 101
4.5.3 功率合成技术 102
*4.6 工程应用:Doherty功率放大电路 107
4.6.1 Doherty功率放大电路的基本结构 108
4.6.2 Doherty功率放大电路的核心工作原理——有源负载牵引 109
4.6.3 Doherty功率放大电路的工作状态与效率 109
4.7 本章小结 110
4.8 习题 111
第 5 章 正弦波振荡电路
5.1 反馈式正弦波振荡电路的工作原理和频域分析方法 114
5.1.1 反馈式正弦波振荡电路的工作原理 114
5.1.2 反馈式正弦波振荡电路的线性频域分析方法 119
5.2 LC正弦波振荡电路 123
5.2.1 LC正弦波振荡电路中晶体管的工作状态 123
5.2.2 调谐型LC正弦波振荡电路 126
5.2.3 三端型LC正弦波振荡电路 127
5.2.4 改进型三端电容振荡电路 135
5.2.5 场效应管振荡电路 137
5.2.6 集成电路振荡器 139
5.3 文氏桥RC正弦波振荡电路 142
5.3.1 振荡电路的构成 142
5.3.2 振荡频率和起振条件 143
5.3.3 振荡的建立与稳定 144
5.4 石英晶体振荡电路 145
5.4.1 正弦波振荡电路的频率稳定问题 145
5.4.2 石英晶体振荡电路 148
5.5 压控振荡电路 155
5.5.1 变容二极管及其特性 156
5.5.2 变容二极管压控振荡电路 157
5.5.3 晶体压控振荡电路 159
*5.6 负阻式正弦波振荡电路 160
5.6.1 负阻器件的特性 160
5.6.2 负阻式正弦波振荡电路的工作原理 161
*5.7 振荡电路中的几种现象 163
5.7.1 间歇振荡 163
5.7.2 寄生振荡 164
5.7.3 频率拖曳和频率占据 166
5.8 本章小结 167
5.9 习题 168
第 6 章 混频与调制解调电路
6.1 混频与调制解调概述 173
6.2 混频技术的原理与混频器 174
6.2.1 混频器的作用及其基本性能要求 174
6.2.2 二极管混频器 176
6.2.3 晶体管混频器 181
6.2.4 乘积型混频器 183
6.2.5 混频干扰 184
6.3 振幅调制与解调 186
6.3.1 调幅的基本原理 186
6.3.2 低电平调幅电路 191
6.3.3 高电平调幅电路 195
6.3.4 调幅信号的解调 197
6.3.5 正交振幅调制与解调 203
6.4 角度调制与解调 204
6.4.1 角度调制的基本原理 205
6.4.2 三种基本调制方式的比较 210
6.4.3 调频电路的工作原理 212
6.4.4 扩展线性频偏的方法 217
6.4.5 鉴频原理及电路 218
6.5 本章小结 229
6.6 习题 230
第 7 章 反馈控制电路
7.1 AGC电路 235
7.1.1 基本工作原理 235
7.1.2 AGC电路的应用 236
7.2 AFC电路 237
7.3 APC电路——锁相环路 238
7.3.1 锁相环路的基本工作原理 239
7.3.2 锁相环路的性能分析 240
7.3.3 集成锁相环路 250
7.3.4 锁相环路的应用 255
7.4 频率合成器 259
7.4.1 简单锁相频率合成器 260
7.4.2 多环锁相频率合成器 261
7.4.3 双模前置分频锁相频率合成器 262
7.4.4 直接数字合成器 262
7.5 本章小结 265
7.6 习题 266
第 8 章 射频收发信机设计基础
8.1 射频电路与低频电路的异同 270
8.2 射频发射机简介 270
8.2.1 射频发射机的基本功能与参数 270
8.2.2 射频发射机的几种不同结构 272
8.2.3 射频发射机设计中的基本注意事项 273
8.3 射频接收机简介 274
8.3.1 射频接收机的基本功能与参数 274
8.3.2 射频接收机的几种不同结构 277
8.3.3 射频接收机设计中的基本注意事项 280
8.4 无线通信设备的结构 282
8.4.1 天线及馈线 283
8.4.2 双工方式与双工器 283
8.4.3 射频收发信机结构简介 284
8.5 射频接收机设计案例 287
8.5.1 射频主芯片简介 287
8.5.2 接收机设计样例 288
8.6 本章小结 291
8.7 习题 291
参考文献 292
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