通信电子电路基础

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页数:314
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出版时间:2009-1
价格:35.00元
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isbn号码:9787115187888
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  • 通信电子电路
  • 电子电路
  • 模拟电路
  • 通信原理
  • 电路分析
  • 射频电路
  • 滤波器
  • 放大器
  • 无线通信
  • 信号处理
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具体描述

《通信电子电路基础》主要内容:模拟电子电路的基本原理、分析方法及工程计算。内容包括:半导体元器件,放大器基础,模拟集成电路,功率放大器,正弦波振荡器,线性频率变换——振幅调制、检波、变频,非线性频率变换——角度调制与解调,反馈控制电路等。

《通信电子电路基础》的特色是将三极管与场效应管、放大器基础原理与基本放大电路的应用、小功率低频与高频基本放大电路、低频与高频功率放大器进行统筹和有机的结合,循序渐进,体系完整。

为了便于自学,全书的章节按由浅入深的原则安排,语言力求通俗易懂;并结合各章特点,提供了例题、思考题及习题、小结等。

《高频通信系统的原理与设计》 内容简介: 本书深入探讨高频通信系统的核心原理与实际设计方法,旨在为读者提供一套系统、全面的理论框架与实践指导。全书共分为十章,内容循序渐进,从基础理论到高级应用,覆盖了现代高频通信领域的重要技术和关键环节。 第一章 绪论 本章首先回顾通信系统的发展历程,聚焦于高频通信在现代信息社会中的关键作用,如无线通信、卫星通信、雷达系统等。接着,阐述高频通信系统相较于低频系统的独特挑战,例如信号的衰减、噪声的影响、电磁兼容性问题等。最后,介绍本书的整体结构和学习目标,帮助读者建立清晰的学习路径。 第二章 射频电路基础 本章是本书的技术基石。我们将详细介绍高频电路分析所需的基本概念,包括阻抗匹配、史密斯圆图的应用,以及各种高频无源元件(如电感、电容、电阻)在高频下的特性和寄生效应。重点讲解微带线、带状线等传输线的模型与分析方法,以及在PCB设计中需要考虑的高频信号完整性问题。此外,还将介绍几种常用的高频等效电路模型,为后续章节的电路分析打下坚实基础。 第三章 功率放大器设计 功率放大器是高频通信系统中至关重要的组成部分,负责将信号功率放大到足够传输的水平。本章将深入剖析各种功率放大器的基本原理,包括AB类、B类、C类放大器的工作模式及其优缺点。详细介绍线性功率放大器和开关模式功率放大器的设计考虑,包括匹配网络的设计、失真分析(如谐波失真、互调失真)、效率优化以及热管理策略。我们将通过实际的电路设计实例,展示如何根据具体应用需求选择和设计合适的功率放大器。 第四章 低噪声放大器设计 低噪声放大器(LNA)是接收通路的第一级放大器,其噪声性能直接决定了整个接收系统的灵敏度。本章将详细讲解低噪声放大器的设计原理,包括噪声系数的定义、计算及其对接收系统性能的影响。重点介绍如何选择合适的有源器件,以及如何通过电路拓扑和匹配网络的优化来达到最小噪声系数。此外,还将探讨LNA的增益、线性度以及稳定性的设计问题,并提供相应的电路设计技巧。 第五章 混频器与频率合成器 混频器是将输入信号频率转换为另一个频率的关键器件,广泛应用于上变频和下变频电路。本章将详细介绍各种类型的混频器,如二极管混频器、FET混频器、GILBERT单元混频器等,分析它们的性能参数,如转换损耗、隔离度、线性度等。在此基础上,深入讲解频率合成器的原理,包括锁相环(PLL)技术,以及如何利用PLL实现精确、稳定的频率生成。本书将展示如何根据通信系统的要求设计高效的混频器和频率合成器。 第六章 振荡器与倍频器 振荡器是产生高频载波信号的核心电路。本章将详细介绍各种高频振荡器,如LC振荡器、晶体振荡器、压控振荡器(VCO)等,分析它们的稳定性、相位噪声以及启动特性。重点讲解如何通过器件选择和电路设计来优化振荡器的性能。同时,本章还将介绍倍频器的原理和设计,它用于将低频信号提升至所需的高频载波频率,并讨论其效率和杂散信号抑制问题。 第七章 滤波器设计 滤波器在高频通信系统中扮演着关键角色,用于滤除无用信号,隔离不同信道,以及抑制杂散发射。本章将系统介绍各种高频滤波器的设计方法,包括集中参数滤波器和分布参数滤波器。详细讲解 Butterworth、Chebyshev、Elliptic等滤波器类型的设计理论和设计步骤,以及如何根据阻抗匹配和插入损耗的要求设计滤波器。我们将重点关注微带滤波器、带状线滤波器等在高频PCB实现中的设计细节。 第八章 耦合器与功率分配器/合成器 耦合器和功率分配器/合成器在高频系统中用于信号的分流、合并以及定向耦合。本章将详细介绍90度混合耦合器、180度混合耦合器、定向耦合器等的基本原理和设计。分析功率分配器和功率合成器的不同拓扑结构,如T型、Wilkinson功率分配器等,并讨论它们在功率平衡和隔离度方面的性能。本书将通过实例展示如何在高频PCB上实现这些器件,并优化其性能。 第九章 高频PCB设计与电磁兼容性 本章将深入探讨高频PCB设计中必须考虑的关键因素。详细讲解传输线效应、串扰、回流路径、地弹等对信号完整性的影响,并提出相应的解决策略。重点介绍如何进行高频PCB布局布线,包括差分信号的处理、时钟信号的布线技巧等。此外,还将深入讨论电磁兼容性(EMC)和电磁干扰(EMI)问题,介绍辐射和传导的干扰机理,以及在PCB设计中如何采取措施进行抑制,例如接地、屏蔽、滤波等,确保系统的稳定运行。 第十章 高频通信系统实例分析 为了巩固所学知识,本章将选取几个典型的高频通信系统作为实例进行分析,例如:简单的无线收发模块、雷达系统的关键模块等。我们将结合前几章的理论知识,从系统整体架构出发,剖析各个关键模块的设计思路、参数选择和性能指标,以及它们之间如何协同工作。通过对实际系统的深入剖析,帮助读者将理论知识转化为解决实际问题的能力,并对高频通信系统的设计有更深刻的理解。 本书力求理论与实践相结合,理论阐述严谨,设计方法详实,并辅以丰富的图表和实例,适合从事高频通信系统研发、设计、测试的工程师,以及相关专业的在校学生作为参考。

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用户评价

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这本书《通信电子电路基础》的封面设计很吸引人,采用了经典的蓝白配色,给人一种严谨、专业的印象。我刚翻开第一章,就被作者清晰的逻辑和详尽的讲解所折服。例如,在介绍基本元器件时,作者不仅给出了详细的参数说明,还结合实际的通信系统中应用场景进行了深入剖析,这对于初学者来说非常有帮助。我之前在自学过程中遇到很多似懂非懂的概念,比如高频响应和低频特性之间的权衡,这本书里都有非常直观的图示和例题来辅助理解。特别是那些关于噪声分析和失真补偿的章节,文字表达得极其透彻,让我对信号在传输过程中遇到的挑战有了更深刻的认识。作者在行文中不断强调理论与实践的结合,这一点我非常欣赏。很多教科书往往只停留在公式推导,但这本书却常常穿插“工程实践小贴士”,这些小窍门对于我们这些渴望快速上手的读者来说,简直是宝藏。

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作为一本电子电路的书籍,排版和图表的质量直接决定了阅读体验,而《通信电子电路基础》在这方面做得堪称典范。线路图清晰、简洁,元件标注准确无误,即便是结构复杂的滤波器网络,也能一眼看出信号流向和关键节点的连接。更难能可贵的是,书中大量使用了仿真软件(如Spice)的截图作为辅助说明,这让抽象的理论分析瞬间具象化。我记得有一次我对着一个反馈网络的稳定性分析感到困惑,翻到书中对应的仿真波形图后,立马就明白了负反馈是如何抑制震荡的。这种图文并茂的讲述策略,极大地降低了理解门槛。此外,纸张的质量和印刷的清晰度也令人满意,长时间阅读下来眼睛也不会感到疲劳,这在动辄需要查阅大量电路图的技术书籍中,是一个不可忽视的优点。

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这本书的深度和广度都超出了我的预期。原本以为只是一本针对入门读者的教材,没想到在某些高级主题上的探讨也颇有建树。比如在讲述混频器设计时,作者并没有回避非线性失真这类复杂问题,而是通过引入诸如三阶截点(IP3)的概念,系统地阐述了如何通过电路拓扑的选择来优化动态范围。这种层层递进的讲解方式,使得即便是对射频电路不太熟悉的读者,也能逐步建立起完整的知识体系。我特别喜欢它在每一章末尾设置的“深入探讨”栏目,里面会引用一些最新的研究方向或者更前沿的技术点,这极大地激发了我进一步探究的兴趣。而且,书中对数学推导的呈现方式非常友好,不是简单地堆砌公式,而是将每一步的数学变换都赋予了清晰的物理意义,让人能真正理解“为什么”要这么算,而非仅仅记忆“如何”去算。

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这本书的选材体现了作者对“通信”这一应用领域的深刻理解。它不仅仅是电路原理的简单罗列,而是围绕着如何实现可靠、高效的信号传输这一核心目标来组织内容的。比如,在讲解调制解调电路时,作者没有停留在理想的线性模型,而是详细探讨了诸如载波抑制、相位噪声对解调性能的影响等实际约束。这种对系统级指标的关注贯穿全书,使得读者在学习单个模块电路的同时,也能时刻保持对整个通信链路性能的宏观把握。它成功地搭建了一座从基础元件知识到复杂通信系统实现之间的坚固桥梁,让读者可以清晰地看到,我们手中的每一个电阻、电容、晶体管,最终是如何协同工作来完成信息传输这一伟大使命的。

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这本书的叙事风格非常“工程师导向”,务实且注重效率。它没有过多冗余的背景历史介绍,直奔主题,每一段文字、每一个图表似乎都是为了解决一个实际的技术问题而存在的。我个人偏爱这种高效的学习方式,可以最大限度地利用有限的学习时间。例如,在讲解功率放大器的匹配网络时,作者直接引入了史密斯圆图的应用技巧,并手把手地演示了如何快速地在圆图上找到最优的阻抗变换元件组合,这种“即学即用”的教学设计,对于备考或者项目赶工期的读者来说,简直是救星。书中的例题设计也极其巧妙,它们往往不是孤立的计算题,而是嵌入在一个小型通信子系统的背景之下,要求读者综合运用前几章学到的知识来完成一个微型设计任务。

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