
通信电子线路(沈伟慈版)电子课件-.ppt
48页《通信电子线路》,2011年8月,齐怀琴主讲,《通信电子线路》课程教学简介课程名称:通信电子线路课程代码:13112004 课程基本情况 1.学 分: 3.5 学时:56 2.课程类别:专业基础必修课 3.适用专业:电子信息工程 4.适用对象:本科 5.先修课程:高等数学、大学物理、电路原理、模拟电路、数字电路 6.教材与参考书目: 教 材:《高频电子线路》 沈伟慈 主编 西安电子科技大学出版社 2006 参考书: 《高频电子线路原理》 董在望 主编 高等教育出版社 2002年3月 《通信电子线路》 严国萍 主编 科学出版社 2005年8月 《通信电子线路》 顾宝良 主编 电子工业出版社 2006年1月 《高频电子线路》 张肃文 主编 高教出版社 2005年3月 《通信电子线路》 于洪珍 主编 清华大学出版社 2005年5月 《高频电子线路》 阳昌汉 主编 哈尔滨工程大学 2006年3月。
0.1 通信电子线路概述,0.3 通信系统简介,0.2 传输信号的基本方法,0.4 无线电发射机和接收机框图,0.5 信号及其频谱,0.6 本课程的特点,0 绪论,0.7 数字通信系统,0.8 现代通信系统,课程内容及要求:,1、介绍信息传输和处理的基本电路,基本原理和基本分析方法2、要求掌握高频发射机、接收机的组成,工作原理和电路设计3、介绍和分析了回路、高频小信号放大器、高频功率放大器、正弦波振荡器、调制、解调、干扰与噪声等0.1 通信电子线路概述,1、语言与文字,(最基本的传输手段),2、光通信,(远距离通信,迅速准确),3、电通信,(无线通信、有线通信),麦克斯韦(Maxwell) 发现电磁场基本理论,赫兹 (Hertz) 实验证明了电磁场理论,摩尔斯 (Morse) 有线电报,贝 尔 (Bell) 有线,0.2 传输信号的基本方法,通信系统原理框图,1、信号源,2、发送设备,3、传输信道,4、接收设备,5、收信装置,0.3 通信系统简介,信号源,接收设备,发送设备,传输信道,收信装置,,,,,0.3 通信系统简介,在实际的通信电子线路中传输的是各种电信号,为此就需要将各种形式的信息转变成电信号。
常见的信号源有:,话筒,摄像机,各种传感器件,0.3.1 信号源,发送设备的作用:,将基带信号变换成适合信道的传输特性的信号对基带信号进行变换的原因:,由于要传输的信息种类多样,其对应的 基带信号特性各异,这些基带信号往往并不适合信道的直接传输0.3.2 发送设备,传输信道又称传输媒质,是传输信道的媒质不同的传输信道有不同的传输特性如:电缆、光缆、无线电波……,传输信道简介:,有线通信信道,0.3.3 传输信道,无线通信信道,1、双绞线,适用于短距离(小于100m)、1Mb/s数 据率的通信环境2、同轴电缆,适用于距离在几百米、带宽小于10MHz、 码流率小于20Mbps的通信环境有线通信信道,3、光纤电缆,特点:衰减小(小于1db/km)、工作频率高、信息容量大,有线通信信道,,无线通信以自由空间为传输媒质:地波与天波,一、地波(分为地面波和空间波),1、地面波 是沿地面传播的无线电波2、空间波 是在发射天线与接收天线间直线传播的无线电波, 发射天线和接收天线较高,接收点的电磁波由直接波和地面反射波合成无线通信信道,二、天波 经过地面100km至500km的电离层反射 传送到接收点的电磁波。
电离层反射的特点:频率越高,吸收能量越小,但频率过高 电波会穿透电离层故频率只限于中短波段 300KHz~30MHz 无线通信信道,地面波适于长波空间波适用于超短波,天波则适用于短波,散射通信:利用对流层对电波的散射进行通 讯,它适用于超短波以及微波波段的通信, 通信距离很远无线通信信道,无线电波段的划分,波段名称 波长范围 频率范围 频段名称 超长波 10,000-100,000m 30—3kHz 甚低频VLF 长 波 1,000—10,000m 300—30kHz 低频LF 中 波 200—1,000m 1500—300kHz 中频MF 中短波 50—200m 6,000—1,500kHz 中高频IF 短 波 10—50m 30—6MHz 高频HF 米 波 1—10cm 30—300MHz 甚高频VHF 分米波 10—100cm 300MHz—3GHz 特高频UHF 历米波(微波)1—10cm 3—3GHz 超高频SHF 毫米波 1—10mm 30—300GHz 极高频EHF 亚毫米波1mm以下 300GHz以上 超极高频,接收设备的作用:,接收传送过来的信号,并进行处理,以 恢复发送端的基带信号。
对接收设备的要求:,由于信号在传输和恢复的过程中存在着 干扰和失真,接收设备要尽量减少这种失真0.3.4 接收设备,收信装置 接收设备输出的电信号变换成原来形式的信号的装置如:,还原声音的喇叭,恢复图象的显象管,0.3.5 收信装置,,,消息 信号源,放大器,调制器,高频 振荡器,谐振放大器 或倍频器,已调波 放大器,发射 天线,接收 天线,高频 放大器,本地 振荡器,混频器,中频 放大器,解调器,放大器,视频显示器 扬声器等等,,,,,,,,,,,,,,,0.4 无线电发射机和接收机,,,选择 电路,无线电如何将声音传送到 远方?,将首先把声音变成电信号,然后把这种低频电信号装载到高频电振荡上(即调制),通过与高频电振荡波长相当的天线把信号有效的辐射出去 为什么要调制? 从切实可行的天线出发 区别不同的音频信号 可实现的回路带宽,无线电发射机,,动画演示,无线电发射机,将音频信号“装载”到高频振荡中的方法有好几种,如调频、调幅、调相等电视中图象是调幅,伴音是调频广播电台中常用的方法是调幅与调频请看动画,,,,最简单的接收机,,无线电超外差式接收机,,动画演示,常用的信号表示方法,1、数学表达式法,如:,阶越函数,正弦波,0.5 信号及其频谱,,,,,,,A,0.5 信号及其频谱,t,,3、频域表示法,根据傅立叶变换的基本原理,任何一个 函数都可以用傅立叶级数展开。
如果把信号 看成一个函数,这就为我们研究信号提供了 一新的方法通过研究信号的频谱我们可以 突出在信号传输中存在的主要问题,如信号 的变化规律,信号的能量分布……,0.5 信号及其频谱,信号及其频谱,由于任何复杂的信号,都可分解为许多不同频率的正弦信号之和,因此,所谓“频谱”即是指组成信号的各正弦分量按频率分布的情况为了更直观地了解信号的频率组成和特点,我们通常采用作图的方法来表示频谱用频率 f 作横座标,用信号的各正弦分量的相对振幅作纵座标,通常称之为频谱图0.5 信号及其频谱,如:下面所示的一般语音信号的频谱示意图,,,,可以看到语音信号的频谱是连续的,其主要 能量集中在1000Hz左右电压,f/Hz,300,3400,0.5 信号及其频谱,一般数字信号的频谱图如下:,可见,数字信号的频谱是不连续的脉冲信号的分解,脉冲信号的频谱,f1表示脉冲重复频率,也就是基波频率f3、 f5 、f7…分别表示三、五、七次谐波,在f轴的0点,表示直流分量,这条谱线的长度表示脉冲直流分量(即平衡值)的大小高次谐波的谱线可以分布到很高的频率,但其幅度已相当小0.6 本课程的特点,1、电子信息与通信专业学生必须掌握的一门专业基础课程。
2、它是电路理论、信号与线性系统、低频电子线路等课程的后继课程3、在学习这门课程时要注意它与低频电路理论的不同分析方法和实验测试的不同点0.6,4、课程要求:,(1)通过学习掌握实际单元电路的分析方法包括放大、振荡、调谐、调制、变频电路2)整机电路的分析和计算3)根据给出的指标完成部分电路的设计本课程的特点,0.7 数字通信系统,传输数字信号的通信系统称为数字通信系统,其原理框图如下图所示:,0.7 数字通信系统,模拟信号经信源编码和信道编码变成数字基带信号,发射机将基带信号调制到高频载波上经信道传输到接收端,接收机还原出数字基带信号,经信道解码和信源解码还原出模拟基带信号用数字基带信号对高频正弦载波进行的调制称数字调制根据基带信号控制载波的参数不同,数字调制通常分为与振幅键控调制,频率键控和相位键控三种基本方式0.7 数字通信系统,振幅键控:(Amplitude-shift keying) (ASK) 载波振幅受基带控制 相位键控:(phase-shift keying)(PSK) 载波相位受基带信号控制,当基带信号p(t) = 1时,载波起始相位为0,当p(t) = 0时载波起始相位为,0.7 数字通信系统,频率键控:(Frequency-shift keying) (FSK) 载波频率受基带信号控制,当p(t) = 1时,载波频率为f1;当p(t) = 0时,载波频率为f2,其波形如右图所示:,,,,0.7 数字通信系统,数字通信的主要优点: 有较强的抗干扰能力,通过再生中继技术可以消除噪声的积累,并能对信号传输中因干扰而产生的差错及时发现和纠正,从而提高了信息传输的可靠性。
数字信号便于保密处理,易于实现保密通信 数字信号便于计算机进行处理,使通信系统更加通用和灵活 数字电路易于大规模集成,便于设备的微型化0.7 数字通信系统,数字通信的缺点:数字信号占据频带较宽,频带利用率低,但目前采用了一些新的数字调制技术,不断增大通信容量,提高频带利用率,所以数字通信的发展前景广阔0.8 现代通信系统,70年代以前,通信系统主要是模拟体制,接收机如前介绍的超外差接收机,70-80年代无线电通信实现了模拟数字的大转变,从系统控制(选台调谐、音量控制,均衡控制等)到信源编码、信道编码,以及硬件实现技术都无一例外地实现了数字化现代超外差接收机可用下图来表示,它是一个模拟与数字的混合系统0.8 现代通信系统(软件无线电),进入90年代后,通信界开始了一场新的无线电革命,即从数字化走向了软件化,软件无线电技术(software Radio)应运而生支持这场革命的是多种技术的综合,包括多频段天线和RF变换宽带A/D/A转换,完成IF、基带、比特流处理功能的通用可编程处理器等软件无线电最初目的是满足军用通信中不同频段,不同信道调制方式和数据方式的各类电台之间的联网需要,因为它可以很容易地解决各种接口标准之间的兼容问题,使得它的优越性很快得到商用通信的青睐,并且在个人移动通信领域发展迅速。
软件无线电是特指具有用软件实现各种功能特点的无线电台(如移动通信中的移动机、基站电台、军用电台等),它主要由低成本、高性能的DSP芯片组成规范的软件无线电典型结构如下图所示0.8 现代通信系统,0.8 现代通信系统,软件无线电的标志: 1. 无线通信功能是由软件定义并完成的,这种完全的可编程能力包括可编程的射频波段、信道接入方式、信道调制方式与纠错算法等,软件无线电区别于软件控制的数字无线电 2. 在尽可能靠近天线的地方使用A/D/A转换器,因为信号的数字化是实现软件无线电的首要条件理想软件无线电系统中的A/D/A转换器已相当靠近天线,从而可对高频信号进行数字化处理,这也是它与常用的数字通信系统的根本区别所在。












