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绪论 通信系统的分类、组成及各部分的功能 重点:通信系统的组成(5大组成) 无线电信号与系统特性的测试 掌握常用周期信号的数学表达式及其三要素(周期、振幅、相位) 掌握信号频谱的概念(P13)、周期信号(非正弦)频谱的特点 (P29) 关于系统的频域特性---重点:低通滤波器(电压传输函数、幅频特性曲线、作用)(P41) 正弦信号的时域特性 正弦信号时域波形如图1.2所示。该信号的数学表达式为: 周期信号的频谱特点 ①离散性——频谱是离散的而不是连续的, 每根谱线代表一个谐波分量。 这种频谱称为离散频谱; ②谐波性——谱线只能出现在基波角频率?1的整数倍上; ③收敛性——幅度谱的谱线幅度随着谐波次数增高而逐渐衰减小到零。 上述三个特点,分别称为周期信号的离散性、谐波性和收敛性。 RC一阶低通网络 关于系统的频域特性---重点:低通滤波器(电压传输函数、幅频特性曲线、作用)(P41) 截止频率 用来说明电路频率特性指标的特殊频率。当保持电路输入信号的幅度不变,改变频率使输出信号降至最大值的0.707倍,或某一特殊额定值时该频率称为截止频率。 关于高频放大器 低噪声调谐放大器、串、并联谐振回路的相关知识: 低噪声调谐放大器电路结构,谐振回路的品质因数、谐振频率 ( P67 ) 尤其是并联谐振回路作为高频放大电路的负载时的作用;回路的品质因数、中心频率、3dB带宽以及三者之间的关系 ( P72 ) 谐振回路的选择性:Q值、矩形系数等相关概念 ( P63 ) 放大电路噪声系数的概念 ( P63 ) 关于高频谐振功率放大器 甲、乙、丙类功放(概念、静态工作点、导通角、效率等的比较)( P79起) 丙类功放的电路结构、各级电流电压波形 ( P81 ) 关于丙类功率放大器的相关计算(集电极电源提供的直流功率PD、谐振功放输出交流功率PO、集电极效率、谐振电阻、输出电压振幅Vcm、基波电流最大值(振幅值)Ic1m等)( P63 ) 放大电路噪声系数的概念 ( P63 ) 谐振回路 在含有电感和电容的交流电路中,电路两端的电压和输入电流一般是不同相的; 当调节电路的参数或信号的频率为某一数值时,电压和电流同相,这种状态称为谐振; 谐振回路是最常用的选频网络; 它由电感和电容组成; 单谐振回路有串联谐振回路和并联谐振回路。 一.串联谐振回路 由电感L和电容C以及角频率为ω的正弦信号源串联组成的电路,称为串联谐振电路; r为L和C的总损耗电阻; 但由于电容的损耗很小,因此r可看成是电感线圈的损耗电阻; 串联谐振产生的条件 回路总阻抗为: 串联谐振条件 可见,ωo仅由L和C决定,与r无关,它反映了电路的一种固有性质,所以又称为固有频率; 谐振时,回路的感抗和容抗相等,称为特性阻抗,用?表示,即: 谐振特性 当ω=ωo回路产生谐振时,电抗X=0, 阻抗Z=r为最小且呈纯阻性; 当ωωo时,容抗大于感抗,回路呈容性; 当ωωo时,感抗大于容抗,回路呈感性; 因此,可画出阻抗频率特性曲线,如下: 谐振特性 谐振时回路电流最大,且电流与外加电压同相; 谐振时回路中电感和电容两端电压为: 低噪声调谐放大器、串、并联谐振回路的相关知识: (1)并联谐振回路 1)电路结构 并联谐振回路的并联阻抗为: 谐振电阻:回路在谐振时的阻抗最大, 为一纯电阻R0: 关于高频谐振功率放大器 甲、乙、丙类功放(概念、静态工作点、导通角、效率等的比较)( P79起) 丙类功放的电路结构、各级电流电压波形 ( P81 ) 关于丙类功率放大器的相关计算(集电极电源提供的直流功率PD、谐振功放输出交流功率PO、集电极效率、谐振电阻、输出电压振幅Vcm、基波电流最大值(振幅值)Ic1m等)( P63 ) 甲、乙、丙类功放(概念、静态工作点、导通角、效率等的比较)( P79起) 关于振荡器与频率合成器 振荡器 振荡器的概念、电路结构组成及各部分的作用( P114 ) 振荡器的起振条件、平衡条件与稳定条件,振荡器的性能指标( P116 ) LC三点式振荡器的分类、性能比较:电感三点式(哈特莱电路)与电容三点式(基本型:考毕兹电路, 串联改进型:克拉泼电路, 并联改进型:西勒电路) 它们优缺点比较( P121 ) LC三点式振荡器的组成原则(相位平衡条件),反馈系数( P119 ) 相关分析计算:等效电路、振荡频率、反馈系数等( P119 ) 关于晶体振荡器:性能(与LC振荡器相比较:频率稳定度高)、对其等效电路及其串并联谐振频率的理解,对其应用电路:要求掌握并联型与串联型的电路结构以及晶体的等效作用等( P131 ) 由于振荡器的信号一般指电压信号,故振荡条件也可表示如下: AuFu=

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