课程概览
课程内容涉及高频小信号放大器、高频功率放大器、正弦波振荡器、调幅调频以及检波与鉴频。 这门课既保留模拟电路分析方法,也开始更多关注通信信号和频谱视角。
RF & COMMUNICATION
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高频电子线路把电路分析进一步推进到高频场景,重点关注放大、振荡、调制与频谱特性,是通信方向非常重要的桥接课程。
课程内容涉及高频小信号放大器、高频功率放大器、正弦波振荡器、调幅调频以及检波与鉴频。 这门课既保留模拟电路分析方法,也开始更多关注通信信号和频谱视角。
因为谐振回路具有选频特性,在谐振频率附近阻抗大,可以提高该频点增益,同时抑制其他频率成分。
一般用 Barkhausen 条件描述:环路增益幅值大于等于 1,环路总相移为 2π 的整数倍。面试时最好补充“起振后还需要稳幅”。
因为 FM 频谱中会出现更多边带分量,带宽与最大频偏和调制信号最高频率相关,所以通常大于普通调幅。
因为它依赖调幅波包络直接反映原始基带信号,若载波被抑制或调制度异常,包络就不再能直接对应基带。
高频分析里寄生参数、分布参数和选频特性会显著影响结果,不能直接套低频小信号等效思路。
起振要求环路增益足够大,稳定振荡则要求后续自动调整到合适幅值,两个阶段不要混为一谈。
调幅实现简单、带宽较小;调频抗噪更好,但带宽通常更大。面试时常要求从多个维度比较。
先看高频放大和谐振,再看振荡,最后集中看调制、检波和频谱分析。