第一章 习题答案

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第一章习题答案
1、画出调幅发射机的原理框图,并说明各部分的作用。答:调幅发射机的原理框图如下所示:
振荡器倍频器
振幅调制器
基带信号调制放大器
已调波

振荡器:用来产生高频信号。
倍频器:可将振荡器产生的高频信号频率升高到发射所需要的频率值。倍频器可以是整倍数倍频,也可以非整倍数的分数倍频。其输出频率即为发射所需要的载波频率信号。在倍频器后通常还可设置高频功率放大器,用来放大载波信号,使之有足够的功率驱动发射天线(负载)向空中发射电波。
调制放大器:实际上是低频放大器,它由低频电压放大器和功率放大器组成,用来放大话筒所产生的微弱话音信号,然后送入调制器。调制器有幅度调制器,频率调制器,相位调制器等。调幅广播发射机用的是幅度调制器。它是将高频等幅载波信号的幅度随着低频信号的大小发生变化的电子电路。
经过调制器调制后的高频载波信号叫做高频已调信号,高频已调信号可以经过高频功率放大器放大后驱动相应负载。发射机中的负载是天线。2、画出超外差接收机的原理框图,并说明各部分的作用。答:超外差接收机的原理框图如下图所示:
ma1a
高频
放大器
混频器
中频放大器检波器(解调器)
音频信号
低频
放大器
本机振荡器

高频放大器:对天线接收到的微弱信号进行放大,同时对接收信号进行选频,

制有用频率信号以外的其它无用频率信号。高频放大器输出载波为fc的已调信号和本机振荡器所提供的频率为fL的高频等幅信号同时输入混频器。混频器的作用,在混频器的输出端可以得到固定的中频信号。在超外差接收机中,通常采用本振频率与载波频率之差fIfLfc作中频频率。这种作用就是所谓的外差作用。也是超外差接收机的由来。当输入信号频率变化时,使本机振荡频率也相应的改变,保持中频频率固定不变,因此中频放大器的增益和选择性都与接收的信号载波频率无关。中频放大器是中心频率为
fI带宽为fffI
选频放大器,它可以进一步滤除中频以外的无用信号。并将有用中频信号放大到足够值。中频信号是已调波信号,且调制规律不变。即中频信号保留了输入信号中的全部有用信息。
幅度检波器:中频信号经幅度检波器解调即可恢复出原基带信号,再经低频放大器放大输出。为了有助于理解各组成部分的作用,在图中画出了各部分输出的电压波形。
3、频率为330MHz的电波,称为什么频段的电波?它对应的波长是多少?答:属于高频(HF)信号,对应的波长范围是10m~100m.4、简述无线电通信中调制的目的。
答:信号调制可以将信号的频谱搬移到任意位置,从而有利于信号的传送,并且使频谱资源得到充分利用。
例如,天线尺寸为信号的十分之一或更大些,信号才能有效的被辐射。对于语音信号来说,相应的天线尺寸要在几十公里以上,实际上不可能实现。这就需要调制过程将信号频谱搬移到较高的频率范围。如果不进行调制就把信号直接辐射出去,那么各电台所发出信号的频率就会相同。
调制作用的实质就是使相同频率范围的信号分别依托于不同频率的载波上,接收机就可以分离出所需的频率信号,不致互相干扰。这也是在同一信道中实现多路复用的基础。
5、举例说明生活中发射机和接收机的例子。答:略
6、什么是载波?什么是调制信号和基带信号?给出调制的定义。
答:由振荡电路输出的、其频率可保证天线的长度大大下降到实际能发射的高频信号称为载波。待发射的有用的模拟信号为调制信号;有用的模拟信号转换为数字信号称为基带信号;调制是指携带有用信息的调制信号去控制高频载波信号。7为什么要进行调制?给出两种理由。
答:根据天线理论,天线的长度与电信号的波长需可比拟,发射的电信号必须是高频信号;而且,直接发射调制信号会导致信道混叠。

8、给出无线广播的中波和短波的各自频率范围。答:中波(MF0.3~3MHz
短波(HF3~30MHz
9、给出中国移动通信GSM的载波频率范围。
答:GSM的频段:GSM900:上行880~915MHZ下行925~960MHZ
GSM1800:上行1710~1785MHZ下行1805~1880MHZGSM19001850~1910MHZ1930~1990MHZ
上行和下行组成一频率对,上行就是手机发射、机站接收;下行就是基站到手机。
10、将下列功率转换为dBm值。
(1P21;(2P20.001;(3P20.0001;(4P225解:(130dBm;(20dBm;(310dBm;(441.9dBm
11一通信系统的电压为2.15V,负载阻抗50,转换为dBm(50值。解:19.66dBm(50

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/6552481cdbef5ef7ba0d4a7302768e9950e76e61.html

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