高频电子技术与应用(高职 高金玉) 9787560622521 西安电子科技大学出版社

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高金玉 著
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出版社: 西安电子科技大学出版社
ISBN:9787560622521
商品编码:29871662512
包装:平装
出版时间:2009-08-01

具体描述

基本信息

书名:高频电子技术与应用(高职 高金玉)

定价:18.00元

作者:高金玉

出版社:西安电子科技大学出版社

出版日期:2009-08-01

ISBN:9787560622521

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.322kg

编辑推荐


内容提要


本书共分8章和两个附录,内容包括绪论,高频小信号放大器,高频功率放大器,正弦波振荡器,非线性器件与频率变换,调幅、检波与混频电路——频谱的线性搬移电路,角度调制与解调——频谱的非线性变换电路,反馈控制系统,高频常用仿真软件介绍(附录1)和集成电路收音机的装配与调试(附录2)。
本书选材合理,文字叙述清楚,可作为高职高专、成人教育电子类相关专业的“高频电子技术”课程理论与实践教学的教材。

目录


第1章 绪论
1.1 通信系统的组成及原理
1.2 无线电发送设备的组成及其基本原理
1.3 无线电接收设备的组成及其基本原理
1.4 无线电波波段的划分和无线电波的传播
1.4.1 无线电波波段的划分
1.4.2 无线电波的传播
小结
习题
第2章 高频小信号放大器
2.1 小信号谐振放大器的分类和性能指标
2.1.1 谐振放大器的分类
2.1.2 小信号谐振放大器的性能指标
2.2 LC并联谐振回路
2.3 高频小信号放大器
2.3.1 单调谐放大器
2.3.2 双调谐放大器
2.3.3 调谐放大器的稳定性
2.4 集成选频放大器
2.4.1 集成选频放大器的组成
2.4.2 集中选频滤波器
2.4.3 集成选频放大器电路实例
2.5 仿真设计与应用
小结
习题
第3章 高频功率放大器
3.1 概述
3.1.1 高频功率放大器的分类
3.1.2 谐振功率放大器的特点
3.2 谐振功率放大器
3.2.1 谐振功率放大器的基本工作原理
3.2.2 谐振功率放大器的性能分析
3.2.3 谐振功率放大器电路
3.3 高频功率放大器仿真应用设计
小结
习题
第4章 正弦波振荡器
4.1 概述
4.1.1 振荡器的概念和用途
4.1.2 振荡器的分类与要求
4.1.3 正弦波振荡器的组成框图及发生振荡的条件
4.2 LC正弦波振荡器
4.2.1 互感反馈式振荡器
4.2.2 电容三点式振荡器——考毕兹振荡器
4.2.3 电感三点式振荡器
4.2.4 三点式振荡器的一般形式
4.2.5 串联改进型电容三点式电路——克拉泼电路
4.2.6 并联改进型电容三点式电路——西勒电路
4.3 RC正弦波振荡器
4.3.1 Rc串并联网络的选频特性
4.3.2 Rc桥式振荡器
4.4 石英晶体振荡器
4.4.1 石英晶体谐振器
4.4.2 石英晶体振荡电路
4.5 振荡器的频率稳定与幅度稳定
4.6 振荡器仿真设计
4.6.1 电容三点式振荡器仿真实验
4.6.2 文氏桥式振荡器仿真设计
小结
习题
第5章 非线性器件与频率变换
5.1 非线性器件
5.1.1 非线性器件的特性
5.1.2 模拟乘法器(AnalogMutiplier)
5.2 频率变换
5.3 仿真设计与应用
小结
习题
第6章 调幅、检波与混频电路——频谱的线性搬移电路
6.1 调幅原理
6.1.1 普通调幅波原理
6.1.2 调幅其他形式
6.2 调幅电路
6.2.1 高电平调幅电路
6.2.2 低电平调幅电路
6.3 检波器
6.3.1 检波原理
6.3.2 检波电路
6.4 混频器
6.4.1 混频原理
6.4.2 混频电路
6.4.3 混频失真
6.5 分立元件调幅收音机电路分析
6.6 仿真设计与应用
6.6.1 调幅波形的研究
6.6.2 调幅电路仿真设计
6.6.3 检波电路仿真设计
6.6.4 混频电路仿真设计
小结
习题
第7章 角度调制与解调——频谱的非线性变换电路
7.1 FM、PM基本原理
7.1.1 FM、PM概述
7.1.2 调频原理
7.1.3 调相原理
7.1.4 角度调制的频带宽度
7.2 调频电路
7.2.1 直接调频电路
7.2.2 间接调频电路
7.3 鉴频电路
7.3.1 鉴频概述
7.3.2 相位鉴频器
7.3.3 比例鉴频器
7.3.4 正交鉴频器
7.4 集成调频收音机的电路分析
7.4.1 调频广播的特点及调频收音机的构成
7.4.2 调幅/调频单片收音机集成电路CxAl019M
7.4.3 采用cXAl019M收音机电路分析
7.5 调频立体声广播与立体声收音机
7.5.1 调频立体声广播
7.5.2 调频立体声收音机
7.6 仿真设计与应用
7.6.1 调频波波形及频谱研究
7.6.2 单失谐回路斜率鉴频电路
7.6.3 模拟乘法器构成的鉴频电路
小结
习题
第8章 反馈控制系统
8.1 概述
8.2 自动增益控制(AGC)电路
8.2.1 AGC电路的作用与组成
8.2.2 AGC电压的产生
8.2.3 实现AGC的方法
8.3 自动频率控制(AFC)电路
8.3.1 AFC电路的组成
8.3.2 AFC电路的应用
8.4 锁相环路(PLL)
8.4.1 PLL电路的组成
8.4.2 PLL电路的类型
8.4.3 PLL电路的应用
8.5 利用PLL完成无线数字广播
小结
习题
附录1 高频常用仿真软件介绍
附录2 集成电路收音机的装配与调试
参考文献

作者介绍


文摘


序言



现代通信的基石:高频电子技术与应用 在信息爆炸的时代,通信技术以前所未有的速度发展,深刻地改变着我们的生活方式和社会结构。而支撑这一切飞速发展的,正是那些看不见摸不着,却又无处不在的高频电子技术。从智能手机的信号传输,到Wi-Fi的无线连接,再到雷达、卫星通信等尖端领域,高频电子技术扮演着至关重要的角色。它不仅是现代通信系统的“心脏”,更是实现信息高效、可靠传输的关键。 本书旨在深入探讨高频电子技术的原理、核心器件、电路设计以及在各个领域的实际应用。我们不仅会带领读者穿越高频世界的奥秘,更会教会大家如何驾驭这些强大的技术,将理论知识转化为解决实际问题的能力,为投身于通信、电子信息等相关行业打下坚实的基础。 一、高频世界的入门:从基础概念到关键特性 高频电子技术,顾名思义,是指工作在较高频率范围内的电子技术。那么,何为“高频”?在不同的语境下,高频的定义有所不同,但通常而言,它指的是微波、射频(RF)以及更高频率的信号。与低频电路相比,高频电路在设计和分析上有着显著的独特性。 电磁场的显著影响: 在低频电路中,我们可以将电路看作是由集总元件(如电阻、电容、电感)组成的理想模型。然而,当频率升高,导线长度与信号波长相比不再可以忽略时,电磁场的效应就变得非常重要。信号的传输不再仅仅是电流在导线中的流动,而是电磁波在空间中的传播。这要求我们必须运用场论的观点来分析和设计电路,理解信号的辐射、耦合以及传播延迟等现象。 寄生参数的重要性: 即使是最简单的元器件,在高频下也会表现出寄生电容、寄生电感和寄生电阻。例如,导线本身就是一段电感,元件的引脚之间存在寄生电容。这些寄生参数在高频下可能对电路的性能产生巨大影响,甚至导致电路失效。因此,在高频电路设计中,对寄生参数的准确建模和有效控制是至关重要的。 阻抗匹配: 在高频电路中,信号的传输效率很大程度上取决于信号源、传输线和负载之间的阻抗匹配程度。不匹配的阻抗会导致信号反射,能量损失,从而降低信号的传输功率和质量。因此,阻抗匹配是高频电路设计中的核心问题之一。我们将深入探讨阻抗匹配的原理,以及使用史密斯圆图等工具进行阻抗匹配计算和设计的技巧。 噪声和失真: 随着信号频率的升高,电路中的噪声和非线性失真问题也变得更加突出。噪声会干扰微弱信号的检测,而失真则会破坏信号的完整性。在高频通信系统中,如何有效地抑制噪声和减少失真是保证通信质量的关键。本书将介绍各种噪声源的产生机理,以及降低噪声和失真的常用方法。 二、高频电路的核心:器件与模型 要掌握高频电子技术,就必须了解构成高频电路的核心器件及其在高频下的特性。 电容、电感与电阻: 尽管这些是基础元件,但在高频下,它们的表现远比低频复杂。例如,电感在高频下会表现出寄生电容,电容在高频下会表现出寄生电感,甚至趋于短路;电阻在高频下也会由于集肤效应和邻近效应而改变其等效阻值。我们将详细分析这些寄生效应,以及如何选择合适的元件来应对高频环境。 二极管与三极管: 作为半导体器件,二极管和三极管在高频下的性能受到载流子渡越时间、结电容等因素的制约。我们将深入研究这些限制因素,并介绍适用于高频应用的特殊二极管(如肖特基二极管)和三极管(如高频晶体管),以及它们在高频电路中的建模方法。 场效应晶体管(FET): 场效应晶体管,特别是MOSFET,以其高输入阻抗和良好的高频特性,在现代高频电路设计中得到了广泛应用。我们将探讨MOSFET在高频下的工作原理,以及其寄生电容对高频性能的影响,并介绍MOSFET在高频放大器和开关电路中的应用。 微波器件: 随着频率的进一步提升,传统的半导体器件可能无法满足性能要求。此时,我们需要引入微波器件,如微波晶体管(如GaAs MESFET、HEMT)、PIN二极管、变容二极管等。本书将介绍这些特殊器件的结构、工作原理及其在高频、微波电路中的关键作用,例如在混频器、倍频器、衰减器等应用中的设计。 三、高频电路的设计与分析:从理论到实践 理解了高频世界的特性和核心器件,我们还需要掌握高频电路的设计和分析方法。 集总参数与分布参数电路: 在分析高频电路时,我们需要根据电路的尺寸和工作频率,判断是采用集总参数模型还是分布参数模型。当电路尺寸远小于信号波长时,可以近似视为集总参数电路;当电路尺寸与信号波长相当或更大时,必须采用分布参数模型,即传输线理论。 传输线理论: 传输线是高频电路中传输信号的基本结构。我们将深入研究传输线的等效电路模型、特性阻抗、传播常数、反射系数和驻波比等概念,并掌握如何利用传输线理论分析信号在传输线上的传播特性,以及如何处理开路、短路和匹配负载下的信号反射。 史密斯圆图: 史密斯圆图是进行高频电路阻抗匹配和分析的强大工具。它能够将复杂的复数阻抗映射到一个圆图上,直观地展示阻抗的变换过程。本书将详细讲解史密斯圆图的使用方法,包括如何表示阻抗、如何进行阻抗变换、如何设计匹配网络(如单节匹配、双节匹配),以及如何分析传输线特性。 S参数: S参数(Scattering Parameters)是一种描述高频电路网络特性的重要参数。它通过测量网络输入和输出端口的电压和功率反射/透射系数来表征网络的性能,避免了传统Y参数或Z参数在高频下测量的困难。我们将学习S参数的定义、测量方法,以及如何利用S参数分析放大器、滤波器等高频网络的增益、噪声系数、回波损耗等关键指标。 滤波器的设计: 滤波器在高频通信系统中扮演着至关重要的角色,用于选择特定频率的信号,抑制干扰。我们将介绍不同类型的滤波器(如低通、高通、带通、带阻滤波器)及其设计方法,包括巴特沃斯、切比雪夫等逼近函数,以及利用集总元件和分布参数结构(如微带线滤波器)实现滤波器。 放大器的设计: 放大器是用于增强信号功率的关键电路。在高频放大器设计中,需要考虑增益、带宽、噪声系数、稳定性和功率输出等多个指标。我们将探讨单级和多级放大器的设计原理,包括匹配网络的设计、增益和带宽的优化,以及稳定性分析。 四、高频技术的广泛应用:从通信到雷达 高频电子技术并非只存在于实验室,它早已渗透到我们生活的方方面面,是许多现代科技的基石。 无线通信系统: 这是高频电子技术最核心的应用领域。从早期的广播电视,到如今的蜂窝通信(2G, 3G, 4G, 5G)、Wi-Fi、蓝牙,以及卫星通信,都离不开高频电子技术的支持。本书将剖析无线通信系统中的发射机和接收机架构,包括调制解调、频率合成、功率放大、低噪声放大等关键模块的设计和实现。 雷达与导航系统: 雷达利用高频电磁波探测目标、测量距离、速度和方向,在军事、航空、气象、交通等领域有着不可替代的作用。导航系统,如GPS,也依赖于高频信号的精确传输和接收。我们将介绍雷达的基本原理,以及其在高频电路设计中的一些典型应用。 射频识别(RFID): RFID技术通过射频信号实现物品的自动识别和信息交换,在物流、零售、门禁管理等领域应用广泛。其核心就是射频识别标签和读写器,均是基于高频电子技术设计。 医疗电子设备: 一些先进的医疗诊断和治疗设备,如核磁共振成像(MRI)、超声波成像等,也涉及到高频信号的产生、传输和检测。 工业自动化与测试测量: 在工业自动化控制系统中,高频通信技术保证了设备之间数据的实时交换;在高精度测试测量仪器中,高频电子技术的应用保证了测量的准确性和可靠性。 五、未来展望:新材料、新工艺与新挑战 高频电子技术的未来发展,将继续朝着更高频率、更高性能、更低功耗、更小体积的方向迈进。 毫米波与太赫兹技术: 随着通信容量需求的不断增长,研究人员正积极探索毫米波(30-300 GHz)乃至太赫兹(0.1-10 THz)频段的应用。这些频段拥有巨大的可用带宽,为未来超高速通信提供了可能。然而,在这些更高频段,器件的损耗、信号的传播特性都将面临新的挑战,需要开发新的材料、器件和设计方法。 先进封装技术: 随着集成电路的尺寸不断缩小,高频信号的互连问题变得日益突出。先进的封装技术,如3D封装、硅通孔(TSV)等,在高频电路设计中扮演着越来越重要的角色。 人工智能与机器学习在高频设计中的应用: 人工智能和机器学习技术正在逐渐渗透到高频电路的设计和优化过程中,例如用于自动设计匹配网络、优化电路性能、预测器件特性等。 本书通过清晰的逻辑、丰富的图示和翔实的案例,将抽象的高频理论与生动的实际应用紧密结合。我们不仅希望读者能够掌握高频电子技术的专业知识,更希望能够激发大家对这一领域的浓厚兴趣,培养独立思考和解决问题的能力。无论您是即将踏入通信电子行业的学子,还是已经在行业中工作的工程师,相信本书都能为您在高频电子技术的探索之旅中提供有益的指导和帮助。让我们一起,揭开高频世界的神秘面纱,感受它带来的无限可能。

用户评价

评分

从内容的全面性来说,这本书确实是一本不错的参考书。它不仅涵盖了高频电子技术的基础理论,还涉及了一些实际的应用领域,比如通信系统、雷达技术等。我尤其对书中关于射频集成电路设计的那部分内容很感兴趣。虽然这方面的内容可能相对来说比较深入,但作者还是尽力地将一些关键概念和设计方法进行了介绍。这对于我这样想在高频电子领域深入发展的技术人员来说,无疑提供了一个很好的学习方向和参考。

评分

作为一名非科班出身的高频电子从业者,我一直觉得自己在基础理论方面存在短板。这本书的出版,恰好填补了我这一块的空白。它从最基本的高频信号特性讲起,逐步深入到微波电路的设计原理。我尤其喜欢它对一些经典电路拓扑的分析,例如各种类型的射频滤波器和耦合器的设计,都配有详细的图示和推导过程。读完之后,我对这些常用高频器件的构成和工作原理有了更清晰的认识,这对于我后续进行电路设计和器件选型大有裨益。

评分

最近在调试一个高速信号传输的板子,遇到了不少恼人的阻抗匹配问题,搞得我焦头烂额。这时候我就想到了这本《高频电子技术与应用》。翻开书,关于阻抗匹配的部分,作者详细讲解了各种匹配网络的设计方法,从简单的L型匹配到更复杂的T型和π型匹配,甚至还提到了基于史密斯圆图的图形化设计技巧。我尝试着按照书中的方法,一步一步地去计算和仿真,惊喜地发现之前一直困扰我的问题,竟然迎刃而解了。这种理论指导实践的畅快感,真是太棒了。

评分

这本书的语言风格总体来说是比较平实的,没有过多的华丽辞藻,但讲解的深度和专业性却一点不打折。我作为一个常年和仪器打交道的人,特别看重书籍在细节方面的处理。比如在介绍一些常用的高频测量仪器时,书中对仪器的基本原理、操作方法以及注意事项都进行了比较详细的说明,这对于指导我们在实际工作中如何正确使用仪器,提高测量精度非常有帮助。我曾经在测量射频信号的噪声系数时遇到过困难,后来查阅了书中的相关章节,才找到了问题的根源。

评分

说实话,我是一名刚入职不久的工程师,之前在学校学习的是偏理论的微电子专业,但实际工作却会接触到大量的射频电路设计。这本《高频电子技术与应用》来得正是时候。我特别欣赏它在基础理论讲解方面的详尽程度,比如关于传输线理论的阐述,从基本的行波方程到史密斯圆图的应用,都讲得绘声绘色,甚至还引入了一些工程上的实际案例来辅助理解。这一点对于我这样需要将理论快速转化为实践的人来说,帮助巨大。而且,作者高金玉老师的写作风格比较严谨,逻辑性很强,读起来不会觉得跳跃或者晦涩。

评分

我是一个习惯于从整体到细节的学习者,所以对于一本技术书籍,我更关注它是否能提供一个清晰的知识体系框架。这本书在这方面做得很好。它将高频电子技术拆解成几个主要的部分,比如高频信号的传播特性、高频电路的元件模型、高频电路的设计与仿真,以及实际应用等。这样的结构安排,使得我在学习过程中能够有条不紊,逐步构建起完整的知识体系。而且,章节之间的过渡也很自然,不会让人觉得生硬。

评分

最近在做一个涉及到微波器件仿真的项目,因为涉及到很多复杂的S参数和阻抗匹配的计算,我对这方面的内容一直有些模糊。翻阅了这本《高频电子技术与应用》,在关于微波网络参数分析的部分,作者给出了非常详细的讲解,包括S参数的物理意义、测量方法以及在电路设计中的应用。我按照书中的讲解,重新梳理了S参数的概念,并结合一些实际的仿真工具,发现之前很多不理解的地方豁然开朗。这种理论与实践相结合的讲解方式,对我帮助很大。

评分

这本书最让我印象深刻的是其严谨的学术态度和精益求精的工程实践精神。作者在讲解每一个概念、推导每一个公式时,都力求准确无误,并且常常会结合实际工程中的常见问题进行分析。我记得其中有一段关于高频电路稳定性的讨论,作者不仅给出了理论分析的方法,还详细讲解了如何通过添加匹配电路或者调整器件参数来改善电路的稳定性。这种实操性强的指导,对于我们这些在实际工作中需要解决问题的人来说,价值非凡。

评分

这本书的案例分析部分是我非常看重的一个环节。因为高频电子技术很多时候概念比较抽象,如果没有实际的应用场景去对照,很容易理解得不够深入。这本书在这方面做得相当不错,它不仅仅停留在理论公式的罗列,而是选取了一些典型的高频电路设计案例,比如放大器、振荡器、混频器等,详细剖析了它们的设计思路、参数选择以及可能遇到的问题和解决方案。我尤其对其中关于射频功率放大器设计那一章印象深刻,里面对不同类型放大器的优缺点对比分析,以及如何进行增益和稳定性的权衡,都给了我很大的启发。

评分

这本书我入手大概有一段时间了,平日里偶尔会翻阅一下,但要说深入研读,那还是近期在准备一个跟高频电路相关的项目时才真正投入进去。起初选择这本书,很大程度上是出于对西安电子科技大学出版社的信任,感觉这个出版社出的书在理工科领域普遍比较扎实,而且“高频电子技术与应用”这个名字也直击我目前的工作需求。收到书的时候,它的装帧设计就给我留下了不错的印象,纸张的质感和印刷的清晰度都挺好,这对于一本技术类书籍来说,阅读体验感很重要,毕竟要长时间面对。

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