高频电子线路

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出版者:蓝色畅想
作者:阳昌汉
出品人:
页数:320
译者:
出版时间:2006-2
价格:24.2
装帧:简裝本
isbn号码:9787040184723
丛书系列:
图书标签:
  • 教材
  • 高频
  • 通信
  • 电子线路
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  • 高频电路
  • 射频电路
  • 模拟电路
  • 电路分析
  • 电子工程
  • 通信工程
  • 微波技术
  • 滤波器设计
  • 放大器设计
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具体描述

《高频电子线路》是高等学校教材。《高频电子线路》是根据教育部高等学校电子信息科学与电气信息类基础课程教学指导分委员会2004年制定的“电子线路Ⅱ”课程教学基本要求,并考虑到科学技术的飞速发展及新器件、新技术不断更新的实际情况,遵循“加强基础,强调功能,优选内容,便于学习”的原则,结合多年的教学实践,参考了国内外有关教材编写而成的。可作为高等学校通信、电子信息等专业的“高频电子线路”、“通信电子线路”、“电子线路Ⅱ”等课程的教材,还可供从事电子系统研制与开发的工程技术人员参考。

好的,这是一份关于一本名为《高频电子线路》的图书的详细简介,但这份简介不包含该书的任何实际内容,而是围绕其可能涉及的领域、目的、读者群体和背景知识要求进行详尽的阐述和构建,旨在形成一个连贯且专业的图书介绍。 --- 《高频电子线路》图书简介:迈向微波与射频世界的理论基石与工程实践 图书定位与核心价值 《高频电子线路》是一部旨在系统性梳理和深入剖析现代通信、雷达、导航以及电子对抗等前沿技术中不可或缺的核心电子学原理与工程应用的专业著作。本书并非简单地罗列电路元件,而是构建了一个从基础电磁场理论过渡到实际高频系统设计的完整知识框架。它致力于为读者提供理解和掌握在兆赫兹(MHz)至吉赫兹(GHz)频率范围内信号传输、放大、振荡、混频与滤波所面临的独特挑战,并提供解决这些挑战的工程化手段。 本书的价值在于其深刻的系统性。在高频领域,传统低频电路分析方法(如使用集总参数模型)的局限性会迅速暴露。因此,本书的基石在于引入和精讲分布参数理论,使读者能够准确描述和计算传输线效应、电磁辐射、耦合以及元件寄生效应在高频性能中的主导作用。 内容架构与知识深度解析 本书的构建遵循循序渐进的逻辑,从基础理论的夯实时,逐步深入到具体的电路功能模块设计。 第一部分:理论基础与高频特性分析 本部分为后续所有模块的理论支撑,重点在于解决“频率效应”这一核心问题。它要求读者对基本电路理论(如基尔霍夫定律、网络分析)有扎实的理解,但会立即将视角转向高频环境下的修正。 传输线理论的精细化处理: 详细阐述了特性阻抗、反射系数、电压驻波比(VSWR)等关键参数的物理意义及其对信号完整性的影响。本书会探讨史密斯圆图(Smith Chart)作为一种强大的图形化工具,如何指导工程师进行阻抗匹配,实现最大功率传输。 S参数(散射参数)的应用: 相较于传统的Z、Y或H参数,S参数在高频下更具实用性。本部分将详尽解释S参数的定义、测量方法及其在多端口网络分析中的优势,这是理解器件(如晶体管、功分器)高频特性的关键语言。 电磁兼容性(EMC)的初步考量: 在分布参数层面,信号的辐射和耦合不再是次要问题,而是电路性能的决定因素。本部分会引入基本的辐射源分析和屏蔽设计概念,为后续的系统级设计打下基础。 第二部分:有源器件在高频条件下的建模与运用 有源器件(如晶体管)在高频下表现出的特性与低频时截然不同。本部分将重点关注如何建立适用于高频分析的器件模型,并基于这些模型进行电路设计。 高频晶体管特性分析: 深入探讨双极型晶体管(BJT)和场效应晶体管(FET)在高频下的等效电路模型,特别是引入的寄生电容和电感对增益带宽积($f_T$和$f_{max}$)的影响。 噪声理论在高频中的重要性: 随着信号强度的减弱,噪声成为限制系统性能的主要瓶颈。本书将系统介绍噪声系数(NF)的概念,分析噪声源(如热噪声、散粒噪声),并讲解如何利用噪声匹配理论来优化接收机的性能。 有源器件的稳定性分析: 探讨在宽带高频工作状态下,器件容易出现自激振荡的现象。本书会教授如何利用K因子、$ ext{B}1$因子等工具,评估电路的稳定裕度,并设计出稳定可靠的放大器。 第三部分:关键高频电路模块的设计与实现 本部分是全书工程应用的核心,它将理论知识转化为可实现的电路功能模块。每个模块的设计都将严格遵循高频电路设计的特定约束条件。 宽带和窄带放大器设计: 区分不同应用场景下的放大器需求。对于宽带应用,重点在于如何实现宽频带内的平坦增益(巴特沃斯、切比雪夫滤波器设计原理的应用);对于窄带应用,则侧重于高Q值的设计和选择性优化。设计过程中,会详细讨论输入输出端的阻抗匹配策略,如使用L型网络、T型网络或分布参数匹配网络。 振荡器原理与频率合成: 振荡器是产生载波和参考频率的关键。本书将分析振荡器(如哈特莱振荡器、科勒普兹振荡器)的起振条件和频率稳定性。特别是会介绍锁相环(PLL)的基本结构和在频率合成中的应用,这对现代通信系统的频率纯度至关重要。 混频器与频率转换: 解释混频器作为非线性器件,如何通过输入两个不同频率的信号产生所需的和频或差频。本书将深入分析理想混频器的效率、噪声边带抑制以及隔离度等关键指标。 高频无源元件的应用: 虽然重点在有源电路,但本部分会专门探讨高频电感、电容、电阻的实际非理想模型。例如,探讨电容的等效串联电阻(ESR)和电感的品质因数(Q值)如何限制电路性能,并介绍微带线、带状线等实用传输线结构在滤波器和耦合器中的应用。 预期读者与先修要求 本书面向的对象是电子工程、通信工程、微电子学以及相关领域的高年级本科生、研究生,以及需要掌握高频电路设计能力的工程技术人员。 成功阅读并掌握本书内容,读者应具备: 1. 扎实的电路理论基础(包括交流稳态分析、二端口网络理论)。 2. 初步了解电磁场与电磁波理论的基本概念。 3. 熟悉半导体器件(BJT、MOSFET)的基本工作原理。 总结 《高频电子线路》旨在超越教科书式的元件介绍,深入到射频和微波电路设计这一高技术门槛领域。它不仅传授“如何设计”,更侧重于解释“为何要如此设计”,培养读者在高频非理想环境中进行系统性分析和优化决策的能力,是进入现代无线系统开发领域的必备工具书。

作者简介

目录信息

第一章 绪论
第一节 高频电子线路课程的研究对象
第二节 无线电发送设备的组成与原理
第三节 无线电接收设备的组成与原理
第四节 无线信道及传播方式
思考题与习题
第二章 高频小信号放大器
第一节 概述
一、高频小信号放大器的功能
二、高频小信号放大器的分类
三、高频小信号放大器的主要技术指标
第二节 高频电路的基础知识
一、滤波器(选频回路)的分类及功能
二、LC串并联谐振回路的特性
三、串并联阻抗的等效互换
四、并联谐振回路的耦合联接与阻抗变换
五、接入系数与变换关系
第三节 晶体管高频小信号谐振放大器
一、晶体管高频小信号等效电路
二、单调谐回路谐振放大器
三、多级单调谐回路谐振放大器
第四节 小信号谐振放大器的稳定性
一、谐振放大器存在不稳定的原因
二、放大器的稳定系数及稳定增益
三、提高谐振放大器稳定性的措施
第五节 场效应管高频放大器
一、结型场效应管高频放大器
二、双栅场效应管高频放大器
第六节 线性宽带放大集成电路与集中滤波器
一、线性宽频带集成放大电路
二、集中滤波器
第七节 放大电路的噪声
一、放大电路内部噪声的来源和特点
二、噪声电路的计算
三、线性网络的噪声系数及计算
四、接收机的灵敏度与最小可检测信号
五、低噪声放大器
思考题与习题
第三章 高频功率放大器
第一节 概述
一、高频功率放大器的功能
二、高频功率放大器的分类
三、高频功率放大器的主要技术指标
第二节 丙类(C类)高频功率放大器的工作原理
一、基本电路及其特点
二、工作原理
第三节 丙类(C类)高频功率放大器的折线分析法
一、晶体管特性曲线的理想化及其解析式
二、集电极余弦电流脉冲的分解
三、功率与效率
四、丙类高频功率放大器的动态特性
五、丙类高频功率放大器的负载特性
六、各级电压变化对工作状态的影响
第四节 丙类高频功率放大电路
一、直流馈电电路
二、匹配网络
三、实际电路举例
第五节 丁类(D类)和戊类(E类)高频功率放大器
一、丁类(D类)高频功率放大器
二、戊类(E类)高频功率放大器
第六节 宽频带高频功率放大器
一、高频传输线变压器的特性及原理
二、宽频带传输线变压器电路
三、宽频带高频功率放大器
第七节 功率合成
一、高频功率合成的一般概念
二、功率合成网络
三、功率分配网络
四、功率合成电路
本章附录余弦脉冲分解系数表
思考题与习题
第四章 正弦波振荡器
第一节 概述
一、振荡电路的功能
二、振荡电路的分类
三、振荡电路的主要技术指标
第二节 反馈型LC振荡原理
一、振荡的建立与起振条件
二、振荡的平衡与平衡条件
三、振荡平衡状态的稳定条件
第三节 反馈型LC振荡器
一、互感耦合振荡电路
二、电容反馈振荡电路
三、电感反馈振荡电路
四、Lc三点式振荡器相位平衡条件的判断准则
第四节 振荡器的频率稳定原理
一、频率稳定度的定义
二、振荡器的频率稳定度的表达式
三、振荡器的稳频措施
第五节 高稳定度的LC振荡器
一、一般电容三点式振荡电路稳定性的分析
二、克拉泼振荡电路
三、西勒振荡电路
第六节 晶体振荡电路
一、石英晶体的等效电路
二、石英谐振器的阻抗特性
三、晶体振荡电路
第七节 负阻振荡器
一、负阻的概念
二、负阻振荡原理
第八节 集成压控振荡器
一、压控振荡电路
二、集成压控振荡电路
思考题与习题
第五章 振幅调制电路
第一节 概述
一、普通调幅波的数学表示式及其频谱
二、普通调幅波的功率关系
三、抑制载波的双边带调幅信号和单边带调幅信号
四、振幅调制电路的功能
五、振幅调制电路的分类及要求
六、振幅调制电路的基本组成原理
第二节 低电平调幅电路
一、单二极管开关状态调幅电路
二、二极管平衡调幅电路
三、二极管环形调幅电路
四、模拟乘法器调幅电路
第三节 高电平调幅电路
一、集电极调幅电路
二、基极调幅电路
第四节 单边带信号的产生
一、单边带通信的优点
二、单边带信号的产生方法
第五节 数字信号调幅
一、基本原理
二、实现电路
思考题与习题
第六章 调幅信号的解调
第一节 概述
一、检波电路的功能
二、检波电路的分类
三、检波电路的组成
四、检波电路的主要技术指标
第二节 二极管大信号包络检波器
一、大信号检波的工作原理
二、大信号检波器的分析
三、大信号检波器的技术指标
第三节 二极管小信号检波器
一、小信号检波的工作原理
二、小信号检波器的分析
三、小信号检波器的主要技术指标
第四节 同步检波器
一、同步检波器的工作原理
二、本地载波的产生方法及不同步的影响
第五节 数字调幅信号的解调
一、包络解调法
二、相干解调法
思考题与习题
第七章 角度调制电路
第一节 概述
一、角度调制的定义与分类
二、角度调制的优点与用途
三、调角波的数学表示式、瞬时频率和瞬时相位
四、调角波的基本性质
五、调角波的频谱
六、角度调制电路的功能
第二节 调频方法的概述
一、直接调频原理
二、间接调频原理
第三节 变容二极管直接调频电路
一、变容二极管的特性
二、基本原理
三、电路分析
四、实际电路举例
第四节 石英晶体振荡器直接调频
第五节 调相电路
一、可变移相法调相电路
二、可变时延法调相电路
三、矢量合成法调相电路
第六节 数字频率调制与相位调制
一、数字频率调制
二、数字相位调制
本章附录集成调频发射机
一、MC283l集成调频发射机
二、MC2833集成调频发射机
思考题与习题
第八章 调角信号的解调电路
第一节 概述
一、调角信号的解调电路的功能
二、主要技术指标
第二节 鉴相器
一、乘积型鉴相电路一!
二、门电路鉴相器
第三节 鉴频器
一、双失谐回路鉴频器
二、相位鉴频器
三、比例鉴频器
四、相移乘法鉴频器
五、脉冲均值型鉴频器(脉冲计数式鉴频器)
第四节 数字调相与数字调频的解调
一、数字调相的解调
二、数字调频的解调
思考题与习题
第九章 变频电路
第一节 概述
一、变频电路的功能
二、变频器的组成
三、变频器的技术指标
第二节 晶体三极管混频器
一、工作原理
二、等效电路
三、具体电路和工作状态的选择
第三节 场效应管混频器
一、结型扬效应管混频器
二、双栅绝缘栅场效应管混频器
第四节 二极管混频电路
一、二极管平衡混频器
二、二极管环形混频器
第五节 模拟乘法器混频器
第六节 混频器的干扰与失真
一、信号与本振的组合频率干扰(干扰哨声)
二、外来干扰与本振的组合频率干扰(副波道干扰)
三、交叉调制干扰(交调失真)
四、互调干扰(互调失真)
五、包络失真与强信号阻塞
本章附录集成接收电路
一、TA764lBP单片收音机集成电路
二、MC3362单片调频接收机
三、MC3363单片调频接收机
思考题与习题
第十章 反馈控制电路
第一节 概述
一、自动振幅控制电路
二、自动频率控制电路
三、自动相位控制电路
第二节 自动相位控制电路(锁相环路)
一、锁相环路的基本原理
二、环路“锁定”的基本概念
三、锁相环路的跟踪特性
四、锁相环路的应用
第三节 频率合成器
一、频率合成器分类及主要技术指标
二、直接频率合成器
三、锁相频率合成器
四、直接数字频率合成器(I)DS)
第四节 自动频率控制电路
一、自动频率控制电路的工作原理
二、自动频率控制电路的应用
第五节 自动增益控制电路
一、AGC电路的工作原理
二、AGC电路的分类
本章附录集成锁相环频率合成器
一、MCl45106集成锁相环频率合成器
二、MCl45151—2集成锁相环频率合成器
三、MCl45152—2集成锁相环频率合成器
思考题与习题
参考文献
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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这本书的名字听起来非常专业,我猜想它应该适合那些对电子技术有一定基础,并希望深入了解高频领域知识的读者。我一直在寻找一本能够系统讲解高频电路设计的书籍,特别是关于射频通信系统中的关键模块。我希望书中能够详细介绍各种高频放大器的类型,比如共射、共集、共基放大器在高频下的增益、带宽和噪声性能,以及如何选择合适的器件和偏置方式来优化这些参数。此外,关于振荡器的设计,如何产生稳定且频率准确的高频信号,以及如何抑制相位噪声,也是我非常关注的方面。对于滤波器,我希望书中能介绍巴特沃斯、切比雪夫等经典滤波器设计方法,以及在高频下如何实现更复杂的滤波功能。另外,阻抗匹配是高频电路设计的灵魂,我迫切希望书中能提供清晰的理论讲解和实用的设计技巧,帮助我理解史密斯圆图的应用,并能够自己设计匹配网络。这本书如果能包含一些关于PCB布局和布线在高频电路中的注意事项,例如如何减小寄生电感和电容,如何处理信号的串扰和辐射,那将会大大提升它的实用性。

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我一直对射频和微波工程领域非常着迷,并一直在寻找一本能够让我系统学习高频电子线路的书籍。这本书的题目《高频电子线路》直接点明了主题,让我觉得它应该是一本非常扎实的教材。我特别希望能在这本书中找到关于微波电路设计的内容,比如微带线、脊形线等传输线的特性和设计。对于高频放大器的设计,我希望能了解不同拓扑结构在高频下的表现,以及如何通过级联来获得更高的增益和更好的线性度。振荡器是射频系统中不可或缺的一部分,我希望书中能详细讲解不同类型的振荡器,如Clapp振荡器、Colpitts振荡器等,以及如何提高其频率稳定性和降低相位噪声。同时,滤波器设计在高频领域也至关重要,我希望书中能介绍各种类型的滤波器,并提供详细的设计方法和计算公式。此外,我非常关注信号完整性问题,这本书是否能够深入讲解在高频电路设计中如何避免信号失真、串扰和反射,以及如何进行阻抗匹配,这将对我非常有帮助。

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这本书的封面设计相当朴实,没有太多花哨的装饰,但我正是喜欢这种风格。封面上“高频电子线路”几个大字,散发着一种扎实的学术气息,让我第一眼就觉得它是一本值得深入钻研的教材。虽然我还在犹豫是否要入手,但仅仅是看到它的封面,我就能联想到书中那严谨的理论推导和清晰的电路图。我一直在寻找一本能够系统性地讲解高频电路基础知识的书籍,并且希望它能够包含一些实际的应用案例,帮助我将理论知识转化为实践能力。我期望书中能够详细介绍各种高频元器件的特性,例如电感、电容在高频下的表现,以及它们的等效电路模型。更重要的是,我希望书中能够深入剖析不同类型的高频电路,比如放大器、振荡器、滤波器等,从原理到设计,再到性能分析,都能做到面面俱到。我尤其关心书中是否会涉及一些关于阻抗匹配、信号完整性以及电磁兼容性的章节,这些都是高频电路设计中至关重要的环节,往往是许多初学者容易忽视却又非常棘手的问题。如果书中能够提供一些实际的设计实例,哪怕只是简单的低功率射频收发模块,都会对我理解和应用相关知识有极大的帮助。当然,我也希望书中能够配备一些高质量的例题和习题,让我能够通过练习来巩固和检验学习成果。

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说实话,我一直对高频电路有点望而却步,觉得它比低频电路要复杂得多。看到这本书的名字,我有点好奇,不知道它能否让像我这样的初学者也能理解高频电路的基本原理。我希望能在这本书中找到对高频元器件(如电感、电容、二极管、三极管)在高频下的行为进行详细解释的内容,以及它们与低频下的区别。我希望书中能够清晰地阐述高频信号的传播特性,比如集肤效应、邻近效应等,以及它们对电路性能的影响。我特别想学习如何设计高频放大器,比如如何选择合适的器件,如何进行偏置,以及如何提高增益和带宽。同时,对于滤波器,我希望书中能够介绍一些基本的滤波器类型,以及它们在高频应用中的作用。如果书中能够提供一些易于理解的实例,并且辅以图示和简单的推导,那我将非常感激。我非常希望这本书能够帮助我建立起对高频电子线路的正确认知,并为我进一步深入学习打下坚实的基础。

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我最近在网上看到了这本《高频电子线路》的介绍,它的内容似乎非常全面,涵盖了高频领域的一些核心概念。据我所知,高频电路的设计和分析与低频电路有着显著的区别,很多我们熟悉的元器件在高频下会表现出意想不到的特性,比如寄生参数的影响就变得非常突出。我非常期待这本书能够详细地解释这些高频效应,并提供相应的处理方法。我特别想了解书中关于传输线理论的部分,这对于理解高频信号的传播和阻抗匹配至关重要。另外,我还在寻找一本能够帮助我理解微带线、带状线等高频结构设计原理的书籍。对于射频前端的设计,例如如何选择合适的滤波器来抑制杂散信号,如何设计低噪声放大器以获得更好的接收灵敏度,这些都是我非常感兴趣的内容。如果书中能够包含一些关于阻抗匹配网络的具体设计步骤和计算方法,那将对我非常有价值。我希望这本书不仅仅是理论的堆砌,更能提供一些实用的设计思路和经验,能够让我举一反三,解决实际工程中遇到的高频电路问题。

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前半本很用功 觉得挺简单 后来换了个讲课超明白的老师 学习偷懒

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本来课程就难,内容上语焉不详的部分有点多

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前半本很用功 觉得挺简单 后来换了个讲课超明白的老师 学习偷懒

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书本的公式其实是作者特意复杂化了,会把前几章的公式拿到下一章做个变形再推导。其实自己推一下就发现公式是怎么来的了,自己总结才是上策。

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前半本很用功 觉得挺简单 后来换了个讲课超明白的老师 学习偷懒

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