高频电子线路

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出版者:电子工业
作者:高吉祥
出品人:
页数:409
译者:
出版时间:2011-7
价格:42.00元
装帧:
isbn号码:9787121140884
丛书系列:
图书标签:
  • 高频电路
  • 电子线路
  • 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》由高吉祥主编,是普通高等教育“十一五”国家级规

划教材,是为高等学校电子类和其他相近专业而编著的教材。本书共分为十

一章。主要介绍了简单谐振回路及各种滤波器,高频小信号放大器,噪声与

干扰,高频功率放大器和功率合成技术,各类正弦振荡器,频谱变换电路,

数字调制及解调电路,反馈控制电路,频率合成技术,无线电接收与发射设

备,单片射频收发芯片的原理及应用。

根据教育部教学大纲的要求、多年来教学实践的体会及各类大学生电子

设计制作的需要,本书不仅包括先行者编著的高频电子线路教科书的基本知

识和理论,而且还增加了目前应用比较广泛的功率合成技术、频率合成技术

、模拟和数字接收与发射设备的原理及应用。

《高频电子线路》可作为本科生和研究生教材,同时也可为从事电子工

程的工程师和参加各类电子制作竞赛的人员提供有益的参考资料。

《电磁场与电磁波理论精要》 内容提要: 本书系统、深入地阐述了经典电磁场理论的基石——麦克斯韦方程组,并以此为出发点,构建了从静态场到动态场、从低频到高频、从理想导体到复杂媒质的完整理论框架。全书内容紧密围绕电磁波的产生、传播、接收与散射展开,力求在理论的严谨性与工程应用的直观性之间达到完美的平衡。 第一章:静电场的矢量分析与求解 本章从矢量分析的基础工具——散度和旋度开始,为后续的场论打下坚实的数学基础。我们首先深入探讨库仑定律及其在静电场中的积分形式,进而推导出高斯定律,揭示电场线的源与汇的本质。重点章节详述了电势的概念及其与电场强度的关系,引入了泊松方程和拉普拉斯方程,并详细分析了在不同边界条件(如导体表面、介质交界面)下的唯一性定理与求解方法,包括分离变量法和格林函数法在直角坐标系、柱坐标系和球坐标系中的应用实例。对导体、电介质的极化现象进行了细致的剖析,并引入了有界区域的静电能量密度和电容计算。 第二章:稳恒磁场的麦克斯韦方程组基础 本章将视角转向稳恒电流产生的磁场。从毕奥-萨伐尔定律出发,构建了安培环路定律在稳恒条件下的完整形式。详细分析了磁感应强度($mathbf{B}$)与磁场强度($mathbf{H}$)的区别与联系,深入研究了各种典型电流分布(如无限长导线、有限长导线、螺线管、环形电流)产生的磁场分布。重点讲解了磁介质的磁化强度和磁化率,探讨了抗磁性、顺磁性和铁磁性的微观机理及其宏观本构关系。最后,引入磁矢量势的概念,展示了如何利用磁势来简化复杂磁场的求解过程,并计算了稳恒磁场的能量。 第三章:时变场的统一:麦克斯韦方程组的完整形式 本章是全书理论体系的核心。从法拉第电磁感应定律出发,结合安培定律的修正项——位移电流,完整地导出了描述所有电磁现象的麦克斯韦方程组。系统地分析了这四个基本方程的物理意义、微分形式和积分形式。通过对这些方程的深入分析,解释了感应电动势的本质、电场与磁场在时空中的相互激发和演化过程。特别强调了自由空间中无源条件下的波动方程的推导,为后续的电磁波传播奠定了理论基础。 第四章:平面电磁波的产生与传播 本章聚焦于均匀、无损介质中的平面电磁波。详细推导了横电磁波(TEM)的特性,包括其相速、群速、波长、波数和传播常数。深入分析了电场、磁场和传播方向三者之间的相互垂直关系。重点探讨了波的特性阻抗,并计算了在不同入射角下平面波的反射与透射系数,引入了斯涅耳定律的电磁场形式。此外,还包括了导体中(趋肤效应)和低损耗介质中(色散与吸收)的平面波传播特性分析。 第五章:波导理论与传输线基础 本章将理论从自由空间扩展到受限结构——传输线和波导。首先分析了集总参数模型下的传输线方程,详细讲解了特性阻抗、输入阻抗、电压驻波比(VSWR)以及史密斯圆图在阻抗匹配中的应用。随后,转向电磁场模型,深入研究了理想导体平行板波导的截止波长、导波模式(TM模和TE模)的特性,以及模式的色散关系。对波导的功率传输能力和损耗也进行了定性分析。 第六章:电磁场的辐射与天线基础 本章探讨了加速电荷产生的电磁辐射现象。从一个振荡电偶极子(如赫兹偶极子)的远场辐射特性开始,推导了其辐射功率和方向图。随后,扩展到磁偶极子和线电流天线(如半波长偶极子天线的电流分布)。详细阐述了天线的增益、有效面积、输入阻抗和带宽等关键参数的物理含义和计算方法。通过介绍振子阵列的概念,展示了如何通过相位和振幅控制来塑造辐射方向图。 第七章:电磁场的数值计算方法简介 为弥补解析解在复杂几何结构下的局限性,本章引入了现代工程中常用的电磁场数值分析方法。重点介绍了有限差分法(FDM)在求解拉普拉斯方程和时域求解麦克斯韦方程(FDTD)中的基本思想、网格剖分和边界条件处理。简要概述了有限元法(FEM)和矩量法(MoM)的适用场景和基本原理,使读者对电磁场问题的数值建模有一个初步的认识。 第八章:电磁兼容性(EMC)与屏蔽原理 本章侧重于工程实践中的电磁干扰和防护。从电磁兼容性的角度,分析了信号串扰、地线回流和电磁辐射干扰的来源。详细阐述了电磁屏蔽的物理机制,包括反射屏蔽和吸收屏蔽的原理,并计算了不同屏蔽材料和厚度下的屏蔽效能(SE)。最后,讨论了电磁脉冲(EMP)对电子系统的威胁及防护措施。 本书特色: 本书的编排遵循从静到动、从低频到高频的逻辑递进,理论推导严密且注重物理图像的建立。不仅适用于学习传统电磁理论的工科学生,也为从事射频、微波、通信系统和电磁兼容性设计的工程师提供了坚实的理论基础和实用的分析工具。书中包含大量精心设计的例题与习题,旨在帮助读者巩固和深化对复杂电磁现象的理解。

作者简介

目录信息

绪论 0.1 无线电通信发展简史 0.2 通信系统的组成 0.3 本课程的特点第1章 谐振回路 1.1 高频电路中的元器件 1.1.1 高频电路中的元件 1.1.2 高频电路中的有源器件 1.2 简单谐振回路 1.2.1 串联谐振回路 1.2.2 并联谐振回路 1.3 滤波器 1.3.1 石英晶体谐振器 1.3.2 集中滤波器 1.3.3 衰减器与匹配器 本章小结 习题一第2章 高频小信号放大器 2.1 概述 2.2 晶体管高频小信号等效电路与参数 2.2.1 共发射极混合π型等效电路 2.2.2 形式等效电路(网络参数等效电路) 2.3 谐振放大器 2.3.1 单级单调谐放大电路 2.3.2 多级单调谐回路谐振放大器 2.4 宽频带放大器 2.4.1 单级差分宽频带放大器 2.4.2 展宽放大器频带的方法 2.4.3 集成电路谐振放大器及其典型应用 本章小结 习题二第3章 噪声与干扰 3.1 概述 3.2 噪声的来源和特点 3.2.1 电阻的热噪声 3.2.2 二极管的噪声 3.2.3 晶体三极管的噪声 3.2.4 场效应管噪声 3.2.5 接收天线噪声 3.3 噪声系数计算方法 3.3.1 噪声系数的定义 3.3.2 信噪比与负载的关系 3.3.3 用额定功率和额定功率增益表示的噪声系数 3.3.4 多级放大器噪声系数的计算 3.3.5 等效噪声温度 3.3.6 晶体管放大器的噪声系数 3.3.7 噪声系数与灵敏度 3.3.8 噪声系数的测量 3.4 降低噪声系数的措施 3.5 工业干扰与天电干扰 本章小结 习题三第4章 高频功率放大器与功率合成技术 4.1 概述 4.2 谐振功率放大器分析 4.2.1 谐振功率放大器的工作原理 4.2.2 谐振功率放大器的工作状态分析 4.3 谐振功率放大器电路组成 4.3.1 直流馈电线路 4.3.2 输入/输出匹配网络 4.3.3 谐振功率放大器的实用电路实例 4.4 丁类(D类)功率放大器 4.4.1 电流开关型D类放大器 4.4.2 电压开关型D类放大器 4.5 宽带高频功率放大电路 4.5.1 传输线变压器 4.6 功率合成器 4.6.1 功率合成与分配网络应满足的条件 4.6.2 功率合成(或分配)网络原理 4.6.3 功率合成电路举例 4.7 射频模块放大器和集成功率放大器简介 4.7.1 射频模块放大器 4.7.2 集成高频功率放大电路及应用简介 4.8 高频宽带放大器设计举例 本章小结 习题四第5章 正弦波振荡器 5.1 概述 5.2 反馈振荡器 5.2.1 反馈振荡器原理 5.2.2 振荡器平衡状态的稳定条件 5.3 振荡器的分析方法 5.4 互感耦合振荡器 5.4.1 单管互感耦合振荡器 5.4.2 差分对管互感耦合振荡器 5.5 LC正弦振荡器 5.5.1 构成三点式振荡器的原则(相位判据) 5.5.2 电容三点式振荡器——考毕兹振荡器 5.5.3 电感三点式振荡器——哈特莱振荡器 5.5.4 电容三点式与电感三点式振荡器比较 5.5.5 改进型电容三点式振荡器 5.6 振荡器的频率稳定度 5.6.1 频率准确度和频率稳定度 5.6.2 频率稳定度分析 5.6.3 提高频率稳定度的措施 5.7 石英晶体振荡器 5.7.1 石英谐振器的性能和等效电路 5.7.2 石英晶体振荡器 本章小结 习题五第6章 频谱变换电路 6.1 概述 6.2 模拟乘法器 6.3 普通调幅波的产生和解调电路 6.3.1 幅度调制 6.3.2 普通调幅波的产生电路 6.3.3 普通调幅波的解调电路 6.4 抑制载波调幅波的产生和解调电路 6.4.1 抑制载波调幅波的产生电路 6.4.2 DSB/SCAM波解调电路 6.5 混频电路 6.6 倍频器 6.7 调角波的基本性质 6.7.1 瞬时相位和瞬时频率的概念 6.7.2 调相波和调频波 6.7.3 调频波的频谱和频谱宽度 6.8 直接调频电路 6.8.1 变容二极管调频电路 6.8.2 晶体振荡器直接调频电路 6.8.3 电容话筒调频电路 6.8.4 电抗管调频电路 6.9 间接调频电路 6.10 调频波的解调 6.10.1 斜率鉴频器 6.10.2 相位鉴频器 6.10.3 比例鉴频器 6.10.4 移相乘积鉴频器 6.10.5 脉冲均值鉴频器 *6.10.6 锁相环鉴频器 *6.10.7 跟相环鉴频器 6.11 限幅器 6.11.1 晶体二极管限幅器 6.11.2 晶体三极管限幅器 本章小结 习题六第7章 数字调制解调电路 7.1 概述 7.2 二进制振幅键控(ASK)调制与解调 7.2.1 ASK调制 7.2.2 ASK解调 7.3 二进制频移键控(FSK)调制与解调 7.3.1 FSK信号的产生 7.3.2 FSK信号的解调 7.4 二进制相位键控(PSK)调制与解调 7.5 多进制数字调制系统 7.5.1 多进制数字振幅调制(MASK)系统 7.5.2 多进制数字频率调制(MFSK)系统 7.5.3 多进制数字相位调制(MPSK)系统 7.6 正交振幅调制(QAM) 7.6.1 QAM信号的产生与解调 7.6.2 8QAM 7.6.3 16QAM 7.7 其他形式的数字调制 7.7.1 时频调制(TFSK) 7.7.2 时频相调制(TFPSK) 本章小结 习题七第8章 无线电技术中的反馈控制电路 8.1 反馈控制系统的概念 8.1.1 反馈控制系统的组成、工作过程和特点 8.1.2 反馈控制系统的基本分析 8.2 自动增益控制(AGC)电路 8.2.1 AGC电路的组成、工作原理和性能分析 8.2.2 放大器的增益控制——可控增益电路 8.2.3 AGC控制电压的产生——电平检测电路 8.2.4 AGC电路举例 8.3 自动频率控制(AFC)电路 8.3.1 AFC电路的组成和基本特性 8.3.2 AFC电路的应用举例 8.4 自动相位控制(APC)电路(锁相环路PLL) 8.4.1 锁相环路的基本工作原理 8.4.2 锁相环路的跟踪性能——锁相环路的线性分析 8.4.3 锁相环路的应用 本章小结 习题八第9章 频率合成技术 9.1 频率合成器的主要技术指标 9.2 直接模拟频率合成法 9.2.1 非相干式直接合成器 9.2.2 相干式直接合成器 9.2.3 频率漂移抵消法(外差补偿法) 9.3 直接数字频率合成法 9.3.1 直接数字合成基本原理 9.3.2 信号的频率关系 9.3.3 噪声分析 9.3.4 直接数字合成信号源实例 9.3.5 任意波形的产生方法 9.3.6 设计举例 摘要 9.4 间接频率合成法(锁相环路法) 9.4.1 脉冲控制锁相法 9.4.2 间接合成制减法降频(模拟锁相环路法) 9.4.3 间接合成制除法降频(数字锁相环路法) 本章小结 习题九第10章 无线电接收与发射设备 10.1 概述 10.2 无线电接收机 10.2.1 无线电接收机的主要技术指标 10.2.2 CXA1019芯片构成的多波段收音机 10.2.3 CXA1238芯片构成的多波段收音机 10.2.4 数字调谐收音机 10.3 调频发射机 10.3.1 调频发射机的性能指标 10.3.2 FM调制器 10.3.3 前级功率放大器 10.3.4 末级功率放大器 10.3.5 直流稳压电源 10.4 系统设计举例 10.4.1 单工无线呼叫系统设计 10.4.2 正弦信号发生器设计(2005年全国大学生电子设计竞赛A题) 本章小结 习题十第11章 单片射频收发芯片的原理及应用 11.1 单片射频发射器芯片 11.1.1 UHFASK发射器芯片MICRF102 11.1.2 ASK/FSK发射器芯片TDA5100 11.1.3 OOK/ASK发射芯片TX6000 11.2 单片射频接收器芯片 11.2.1 ASK超外差无线电接收芯片MICRF007 11.2.2 ASK超外差无线电接收芯片TDA5200 11.2.3 OOK/ASK接收器芯片RX6000 11.3 单片射频收发器芯片 11.3.1 单片射频收发芯片nRF401/403 11.3.2 OOK/ASK射频收发器芯片TR3001 11.3.3 单片射频收发器芯片TRF6900 11.4 蓝牙无线电收发器 11.4.1 蓝牙无线电收发器PBA31301 11.4.2 蓝牙无线电收发芯片RF2968 常用文字符号说明 一、基本符号 二、器件符号 三、其他符号 参考文献
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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作为一名初次接触高频电子线路的学生,我之前一直对这个领域感到些许畏惧。网络上的资料碎片化严重,理论知识又常常让我感到晦涩难懂。《高频电子线路》这本书的出现,简直是我的“救星”。它的语言风格非常平实,没有使用过多复杂的术语,即使是初学者也能轻松理解。作者从最基本的高频电路概念讲起,循序渐进,让我能够一步一步地建立起完整的知识体系。书中大量的图解和表格,将抽象的理论变得具体化,让我能够更直观地掌握各个知识点。特别是一些经典电路的设计过程,作者都进行了非常详细的讲解,并且配有清晰的步骤说明,我尝试着按照书中的方法进行仿真,效果非常好。这本书不仅教会了我“是什么”,更重要的是教会了我“怎么做”。它让我克服了对高频电路的恐惧,并且对这个领域产生了浓厚的兴趣。

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不得不说,《高频电子线路》这本书在结构编排上做得非常出色。它不是那种把所有知识点一股脑儿地塞给读者的教材,而是非常有条理地将内容进行划分。一开始先从基础概念入手,然后逐步深入到各个具体模块,例如滤波器、振荡器、混频器等等,最后再将这些模块整合起来,讲解系统设计。这种由浅入深、由点到面的讲解方式,让我在学习过程中不会感到迷失。而且,书中对每一个模块的分析都非常细致,作者会详细阐述其工作原理、关键参数以及设计中的注意事项。我特别喜欢书中关于信号完整性的讨论,作者不仅讲了问题的原因,还给出了切实可行的解决方案,这对于我在设计高速数字电路时非常有帮助。这本书就像一本“高频电路百科全书”,我不仅可以用来系统学习,也可以作为我解决实际工程问题的参考手册。

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这本书真的给了我太大的惊喜!我一直对高频电路有着浓厚的兴趣,但很多教材要么理论过于枯燥,要么实践部分不够详尽。然而,《高频电子线路》这本书在这两方面都做得非常出色。它不仅仅是简单地罗列公式和定理,而是非常巧妙地将复杂的理论概念用通俗易懂的语言进行解释,并且配有大量的图示和实际应用案例,让我能够快速地理解每一个知识点。特别是关于阻抗匹配的部分,作者的讲解层层递进,从最基础的史密斯圆图应用,到各种实际匹配电路的设计,都写得非常到位,我感觉自己一下子掌握了解决高频电路中信号传输损耗的关键。而且,书中对噪声抑制和电磁兼容性的讨论也十分深刻,这些都是在实际工程中非常容易被忽视但又至关重要的问题。阅读这本书的过程中,我时常能感受到作者在教学上的用心,仿佛他就在我身边,手把手地指导我学习。我甚至开始尝试着去设计一些简单的电路,并且取得了不错的效果,这让我对高频电子线路的学习充满了信心和动力。

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对于我这样在电子行业摸爬滚打多年的工程师来说,《高频电子线路》这本书的价值简直不可估量。我一直在寻找一本能够真正帮助我解决实际工程中遇到的一些棘手问题的书籍,而这本书恰好满足了我的需求。书中对各种高频元器件的特性分析,以及它们在高频电路中的行为表现,都进行了深入的剖析,而且很多分析都基于我之前在实际工作中遇到的真实案例。比如,书中关于PCB板布局和布线对高频信号传输影响的论述,就让我茅塞顿开,很多之前无法解释的信号失真问题,在读完这部分内容后都迎刃而解了。另外,作者对射频功率放大器和低噪声放大器的设计细节的讲解,也让我受益匪浅,特别是关于增益、噪声系数和稳定性的权衡,写得非常透彻。这本书对我来说,与其说是一本学习资料,不如说是一本“工具书”,我随时可以翻阅,从中找到解决问题的思路和方法。

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读完《高频电子线路》这本书,我感觉自己的高频世界观都被颠覆了。以前觉得高频电路就像一个神秘的黑匣子,充满着各种难以理解的现象。但这本书就像一把钥匙,为我打开了通往这个领域的大门。作者的写作风格非常新颖,他不像传统的教科书那样一本正经,而是时不时地插入一些幽默的段子,让我在学习的过程中不会感到枯燥乏味。最让我印象深刻的是书中关于振荡器设计的部分,作者用一种非常直观的方式,一步一步地带领我剖析了不同类型振荡器的原理和设计思路,让我能够清晰地理解其中的关键参数是如何影响输出的。而且,书中还提供了大量的仿真实例,我跟着操作了一遍,感觉自己真的在“搭积木”一样,很快就能看到预期的结果。这种实践与理论相结合的学习方式,极大地提高了我的学习效率。我甚至觉得,这本书不仅仅是一本教材,更像是一位经验丰富的老工程师在与我分享他的宝贵经验。

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太难了,每一章要读懂都是一个巨大的挑战(哭)

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