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1、课程学习重点( 注: 表示重点要求内容表了解性内容 * 表示不作要求内容)1 绪论电子线路的分类; 线性与非线性电子线路的概念与特点;非线性电子线路的应用场合。2 高频功率放大器 谐振功放的电路组成及工作原理; 能量关系 谐振功放的动特性曲线的由来;工作状态的分类;负载特性;其它参数对功放性能的影响。* 谐振功放的高频特性谐振功放直流馈电电路; 输出匹配网络; 实用电路。高效率高频功放及频率合成技术: 传输线变压器的基本特性; 几种常用传输线变压器; 宽频带功率合成技术。 倍频器的功能; 丙类倍频器的组成及特点。3 正弦波振荡器 反馈振荡器的工作原理: 平衡条件; 起振条件; 稳定条件。 三点
2、式 LC 振荡器的组成原则; 电路分析; 其它 LC 振荡器电路分析; 两种基本 RC 振荡器的组成及工作原理。* 振荡器频率稳定的意义和表征;* 振荡器振荡器的稳频原理与措施。 石英晶体的电特性; 晶体振荡器的电路分析。* 负阻振荡器的典型电路及分析。* 振荡器中的几种现象分析:寄生振荡;间歇振荡现象。4 噪声与高频小信号放大器* 电子噪声的产生机理及分类;* 电子噪声与噪声系数;* 衡量噪声大小的计算方法。* 晶体管的共发射极混合 参数等效电路、y 参数等效电路。 小信号谐振放大器的组成、功能与性能指标。* 集中选频放大器的组成及原理;几种滤波器的电路形式及电气性能。5 振幅调制及解调 连
3、续波调制的概念; 脉冲调制的概念。 振幅调制信号的分类及各类调幅信号的表达方式。 调幅信号的产生方法; 几种振幅调制电路的组成、工作原理及电路分析。 调幅信号的解调方法: 包络检波器、同步检波器、模拟乘法器解调器的组成、工作原理及电路分析。6 混频 变频器的功能、原理框图及性能指标。 三极管混频器的典型电路、变频原理、工作状态的选择及实际电路。 二极管混频器的电路结构、几种二极管混频器的工作原理。 什么叫组合干扰、如何产生的?2 7 振幅调制的应用(学生自学)8 角度调制与解调 角度调制的概念及信号的表达方式; 调角波的频谱结构、分类及功率分布。 宽带与窄带调频波的产生方法; 直接与间接调频原
4、理。 变容二极管调频电路的组成及电路分析。 调频波的解调方法及组成; 斜率鉴频器和相位鉴频器的电路组成及工作原理;鉴频特性曲线的由来。 其它鉴频方式简介。9 角度调制的应用(学生自学)10 脉冲调制(在通信原理课程中介绍)11 反馈控制电路 自动增益控制(AGC ):作用和基本原理;增益控制方法;AGC 检波器。 自动频率控制(AFC ):系统的基本原理。 锁相环路(PLL ):基本原理;基本部件和数学模型。* 性能分析;锁相环的应用。频率合成技术:基本概念及原理。*12. 电子线路模拟软件及应用课程学习难点1 、丙类谐振功率放大器的工作状态分析( 1 )解析分析法:解析分析法首先要解决的问题
5、是找到器件的数学模型。( 2 )动特性曲线 图解分析法:动特性曲线是在晶体管的特性曲线上画出的谐振功率放大器瞬时工作点的轨迹。小信号电压放大器是纯电阻负载,晶体管仅仅在放大区工作,因此可近似等效为一个线性元件。小信号电压放大器瞬时工作点的轨迹就是负载线,是一条直线。 谐振功率放大器是非线性工作,各个区域的特性曲线方程不同,因此各个区域工作点的移动规律也不同,所以称其为动特性曲线,( 3 )负载特性:负载特性是指当保持E C 、E B 、U bm 不变而改变 Re 时,谐振功率放大器的电流I C0 、I c 1m ,电压 Ucm ,输出功率 Po ,集电极损耗功率P C ,电源功率 P E 及集
6、电极效率 C 随之变化的曲线。2 、晶体管谐振放大器谐振放大器是用LC 并联谐振回路作负载的选频放大器。通常,回路的初级端直接或通过抽头与放大管输出端相接,而下级负载通过变压器耦合或抽头方式接入回路。这样, 负载回路在谐振时的频率特性( 如有载 Q 值、通频带和选择性等,将决定放大器的选频特性。单调谐回路的谐振放大器电路简单,调整方便, 所以应用较广。 而双调谐耦合回路在通频带和选择性方面都优于单调谐回路。因此,在上述指标要求较高的场合,可采用双调谐回路谐振放大器。3 3 、正弦波振荡器起振与平衡条件的理解;电路结构以及各元件的作用;交流通路如何画;振荡回路元件的判断、振荡频率的估算;晶体振荡器的类型。