通信電子電路實驗與仿真

通信電子電路實驗與仿真 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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店鋪: 智博天恒圖書專營店
齣版社: 北京郵電大學齣版社有限公司
ISBN:9787563545902
商品編碼:29350392755

具體描述

   圖書基本信息
圖書名稱 通信電子電路實驗與仿真
作者
定價 26.00元
齣版社 北京郵電大學齣版社有限公司
ISBN 9787563545902
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版次 1
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開本
商品重量 0.4Kg

   內容簡介

   作者簡介

   目錄

   編輯推薦

   文摘

   序言

《通信電子電路實驗與仿真》 —— 探索信號的奧秘,掌握電路的精髓 在信息爆炸的時代,通信技術以前所未有的速度滲透到我們生活的每一個角落。從手機裏的語音通話、高速網絡衝浪,到衛星導航、智能傢居,這一切都離不開通信電子電路這門核心技術。本書《通信電子電路實驗與仿真》旨在帶領讀者深入理解通信電子電路的基本原理、關鍵技術及其在實際應用中的體現。我們不追求華麗的辭藻,而是腳踏實地,從最基礎的電路概念齣發,逐步構建起對復雜通信係統的認知框架,並通過大量的實驗與仿真,讓理論知識生動化、具象化。 一、 走進通信電子電路的世界:基礎概念與理論基石 通信電子電路,顧名思義,是關於如何利用電子元件來實現信號的産生、傳輸、接收、處理與變換的學科。這門學科的核心在於對電信號特性的深刻理解,以及如何巧妙地運用各種電子器件來操控這些信號。 信號的本質與分類: 信號是通信的載體,它可以是模擬的,也可以是數字的。模擬信號連續變化,如我們日常聽到的聲音;數字信號則離散化,以二進製的形式存在,如電腦中的數據。理解不同信號的特點,是設計和分析通信電路的前提。本書將詳細介紹各種信號的數學模型,包括正弦波、方波、脈衝信號以及更復雜的調製信號,並闡述它們在時域和頻域上的錶現。 電路的基本定律與元器件: 歐姆定律、基爾霍夫定律是分析所有電子電路的基石。在此基礎上,本書將重點介紹通信電路中常用的無源器件(電阻、電容、電感)和有源器件(二極管、三極管、場效應管、運算放大器)的工作原理、特性麯綫以及它們在電路中的作用。例如,電容在儲存電荷、濾波中的應用,電感在電磁振蕩、阻抗匹配中的作用,三極管和場效應管作為放大器和開關的關鍵角色,運算放大器作為核心的模擬信號處理單元,都將得到詳盡的闡述。 綫性電路與非綫性電路: 綫性電路是指輸齣與輸入成正比的電路,其分析相對簡單。而非綫性電路則因其內部器件的非綫性特性,能夠實現信號的調製、解調、倍頻等復雜功能,是通信電路的核心組成部分。本書將帶領讀者理解綫性電路的分析方法,並著重介紹非綫性電路的原理,為後續的學習打下堅實基礎。 頻率響應與濾波器: 任何電路對不同頻率的信號都會錶現齣不同的響應,這便是頻率響應。濾波器是根據頻率響應特性,對特定頻率範圍的信號進行選擇性通過或抑製的電路。在通信係統中,濾波器用於抑製噪聲、分離不同信道、整形信號等,其重要性不言而喻。本書將深入講解各種濾波器(低通、高通、帶通、帶阻)的原理、設計方法,並通過實驗和仿真驗證其性能。 二、 模擬通信電路:信號的“搬運工” 在數字通信技術占據主流之前,模擬通信技術曾是信息傳輸的絕對主力。即便在今天,模擬電路在許多領域依然扮演著不可或缺的角色。 信號的産生:振蕩電路 通信信號的源頭之一便是振蕩電路,它能夠産生周期性的電信號。本書將介紹多種經典的振蕩電路,如LC振蕩器(哈特萊、科爾皮茲)、RC振蕩器(相移、文氏橋)以及石英晶體振蕩器。我們將詳細分析它們的起振條件、頻率決定機製以及輸齣波形特性,並通過實驗搭建來觀察和測量振蕩信號的頻率、幅度和穩定性。 放大電路:信號的“能量補充” 信號在傳輸過程中會衰減,放大電路的作用就是將衰減的信號重新放大到所需的幅度。本書將介紹多級放大電路的設計,包括耦閤方式(直接耦閤、RC耦閤、變壓器耦閤)、頻率響應分析、穩定性問題以及各種類型放大器(共射、共集、共基、差分放大器)的特點和應用。 調製與解調:信息的“僞裝”與“還原” 直接傳輸原始信號效率低下且容易受到乾擾。調製技術是將基帶信號(待傳輸的信息信號)的某些參數(如幅值、頻率、相位)隨基帶信號的變化而變化,將其“僞裝”成適閤傳輸的載波信號。解調則是接收端將載波信號恢復成原始基帶信號的過程。 調幅(AM): 改變載波的幅度。本書將介紹平衡調製器、環形調製器等AM信號的産生電路,以及包絡檢波、同步檢波等AM信號的解調電路。 調頻(FM): 改變載波的頻率。本書將重點介紹壓控振蕩器(VCO)等FM信號的産生方式,以及比例檢波、鑒頻器等FM信號的解調方法。 調相(PM): 改變載波的相位。本書將闡述PM信號的産生與解調原理。 其他調製方式: 簡要介紹脈衝幅度調製(PAM)、脈衝寬度調製(PWM)、脈衝位置調製(PPM)等脈衝調製技術。 通過實驗和仿真,讀者將直觀地看到調製和解調過程中信號形態的變化,深刻理解其背後的機製。 三、 數字通信電路:信號的“精確編碼” 數字通信以其抗乾擾能力強、傳輸速率高、易於實現可靠傳輸和信息融閤等優勢,已成為現代通信的主流。 數字信號的産生與處理: 波形發生器: 如何産生標準方波、三角波、鋸齒波等數字信號的波形,是數字電路設計的基礎。本書將介紹使用集成電路(如555定時器)或組閤邏輯實現這些波形發生器。 邏輯門電路: 與門、或門、非門、異或門等基本邏輯門是構建復雜數字電路的“磚石”。我們將迴顧這些基本門電路的工作原理,並展示如何用它們實現組閤邏輯功能。 時序邏輯電路: 觸發器(SR、D、JK、T)、寄存器、計數器等時序邏輯電路是存儲和處理序列信息的關鍵。本書將深入講解它們的工作原理,並通過設計實例展示其在數字係統中的應用。 數字信號的調製與解調: 基本數字調製方式: 幅度鍵控(ASK): 相當於AM的開關形式,用載波的有無錶示二進製碼元。 頻率鍵控(FSK): 用不同頻率的載波錶示不同的碼元。 相位鍵控(PSK): 用不同相位的載波錶示不同的碼元。我們將重點介紹二相PSK(BPSK)和四相PSK(QPSK)等。 數字解調技術: 介紹相乾解調和非相乾解調的基本原理。 數字信號的編碼與解碼: 信源編碼: 提高信息傳輸效率,如海明碼、CRC校驗碼等。 信道編碼: 提高信息傳輸的可靠性,如糾錯碼、捲積碼等。 行編碼: 規範數字信號的傳輸格式,如曼徹斯特編碼等。 本書將介紹這些編碼技術的基本原理和實現方式,並通過仿真工具觀察編碼前後的信號變化。 四、 關鍵的通信電子電路模塊與係統 在掌握瞭基礎的模擬和數字電路知識後,我們將進一步深入到通信係統中常用的關鍵模塊。 濾波器設計與應用: 無論是模擬還是數字通信,濾波器都無處不在。本書將詳細介紹巴特沃斯、切比雪夫、貝塞爾等幾種經典模擬濾波器設計方法,並講解數字濾波器的實現(FIR、IIR)。通過實例,展示濾波器在音頻處理、射頻信號濾波中的應用。 開關電源與穩壓電路: 穩定的電源供應是電子係統正常工作的保障。本書將介紹綫性穩壓電源和開關穩壓電源的工作原理,以及如何利用穩壓集成電路(如78xx係列)構建簡易穩壓電源。 模數(A/D)與數模(D/A)轉換器: 在模擬信號和數字信號交互的係統中,A/D和D/A轉換器是必不可少的橋梁。本書將介紹不同類型的A/D和D/A轉換器(如逐次逼近型、Σ-Δ型、閃式)的工作原理,並分析它們在采樣率、分辨率、功耗等方麵的權衡。 射頻電路基礎: 隨著無綫通信的普及,射頻電路的設計與分析變得尤為重要。本書將介紹射頻電路中的關鍵概念,如阻抗匹配、傳輸綫理論、S參數等,並簡要介紹低噪聲放大器(LNA)、功率放大器(PA)、混頻器等射頻前端模塊。 五、 實驗與仿真:理論付諸實踐 “紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。”本書最大的特色在於將理論知識與實踐緊密結閤。 實驗設計: 本書提供瞭大量精心設計的實驗項目,涵蓋瞭從基礎的信號産生、放大,到復雜的調製解調、數字信號處理。每個實驗都配有詳細的實驗步驟、電路圖、所需元器件列錶以及預期的實驗結果。讀者可以通過動手搭建電路,直觀地觀察和測量電路的性能,加深對理論知識的理解。 仿真工具的運用: 隨著仿真技術的飛速發展,計算機仿真已成為電子電路設計和分析不可或缺的工具。本書將推薦並介紹常用的電路仿真軟件(如Multisim、Proteus、LTspice等),並指導讀者如何在這些軟件中搭建電路、設置仿真參數、運行仿真並分析仿真結果。通過仿真,讀者可以快速驗證設計思路,探索各種參數對電路性能的影響,以及在無法進行實際電路實驗的情況下進行理論驗證。 仿真與實驗的對比分析: 理論分析、仿真結果和實際實驗結果之間可能存在差異。本書將引導讀者思考這些差異産生的原因,例如元器件的非理想性、測量誤差、環境因素等,從而培養嚴謹的科學態度和解決實際問題的能力。 六、 展望未來:通信電子電路的應用與發展 通信電子電路作為信息時代的基石,其應用領域極為廣泛,並仍在不斷拓展。 現代通信係統: 從蜂窩通信(2G、3G、4G、5G),到Wi-Fi、藍牙,再到衛星通信、光縴通信,都離不開通信電子電路的支撐。 嵌入式係統與物聯網: 物聯網設備廣泛分布,需要低功耗、高性能的通信電子電路來實現數據的采集、傳輸和交互。 人工智能與大數據: 海量數據的傳輸和處理,對通信帶寬和效率提齣瞭更高要求,同時也依賴於高效的通信電子電路。 新興技術: 量子通信、太赫茲通信等前沿技術,也都是在通信電子電路理論和技術的基礎上不斷發展演進。 本書《通信電子電路實驗與仿真》力求為讀者打下堅實的理論基礎,培養動手實踐能力,引導讀者理解通信電子電路的現狀,並為探索其未來發展趨勢奠定堅實的基礎。無論您是電子信息類專業的學生,還是對通信技術充滿興趣的愛好者,相信本書都能為您提供一份寶貴的知識財富和實踐指導。讓我們一起踏上這段探索信號奧秘、掌握電路精髓的旅程!

用戶評價

評分

這本《通信電子電路實驗與仿真》的封麵設計得非常直觀,以一種略顯復古的藍綠色調為主,中央是一張清晰的電路闆照片,旁邊點綴著一些示波器波形的抽象圖案。我剛翻開目錄時,就被它詳盡的章節安排吸引住瞭。從基礎的元器件特性分析到復雜的通信係統模塊搭建,每一步都安排得井井有條,看得齣作者在教學設計上的深思熟慮。尤其讓我眼前一亮的是關於現代軟件仿真工具的介紹,不僅僅停留在理論公式的推導,而是手把手地教你如何使用NI Multisim或Keysight ADS等專業工具進行設計和驗證。對於我們這種理論基礎尚可,但實戰經驗不足的學生來說,這簡直就是一座寶庫。書中給齣的實驗步驟非常具體,連對測試設備的參數設置都有明確的指導,這極大地減少瞭我們在實驗室裏“瞎摺騰”的時間,能讓我們更專注於理解背後的原理。不過,有一點小小的遺憾,可能是受限於篇幅,對於一些前沿的超高速通信或光通信部分涉及的器件噪聲分析,介紹得略顯簡略,如果能增加一些高級篇幅作為選讀材料就更完美瞭。總體來說,這是一本理論與實踐緊密結閤的優秀教材,強烈推薦給所有通信電子工程專業的同學。

評分

我是在一個非常偶然的機會接觸到這本書的,當時正好麵臨一個關於高頻放大器設計的課程設計難題,網上的零散資料看得我頭昏腦脹。朋友嚮我推薦瞭這本《通信電子電路實驗與仿真》,說實話,一開始我並沒有抱太大期望,覺得又是那種堆砌公式和老舊電路圖的“標準教材”。然而,當我翻到關於Smith圓圖應用的章節時,我的看法徹底改變瞭。作者沒有直接拋齣復雜的阻抗匹配公式,而是先用形象的比喻解釋瞭史密斯圓圖的物理意義,接著便直接嵌入瞭實際的PCB設計案例,展示瞭如何在軟件中進行五邊形匹配網絡的設計和優化。這種“先形象理解,後工具實現”的敘述方式,極大地降低瞭高頻電路學習的門檻。更難能可貴的是,書中的仿真部分,不僅展示瞭最終的結果,還詳細解釋瞭當參數微調時,波形和S參數會如何變化,這種對“為什麼”的深入挖掘,遠勝過那些隻告訴你“怎麼做”的資料。雖然書本的裝幀看起來比較樸實,但其內涵的深度和廣度,絕對是這個價位裏物超所值的。

評分

說實話,市麵上關於電子電路的書籍浩如煙海,但能將“通信”和“仿真”這兩個核心要素如此緊密結閤得如此恰到好處的,我還沒見過第二本。這本書的獨到之處在於,它沒有被局限於單一的電路模塊,而是將多個子係統——從信號源的産生、濾波、放大,到最終的調製解調過程——串聯起來,形成一個完整的通信鏈路模型進行仿真。比如,在介紹正交幅度調製(QAM)時,它沒有孤立地討論調製器,而是將其置於一個包含噪聲信道、接收端恢復時鍾和相位同步的完整框架下進行性能評估。這種係統級的思維方式,對於培養未來通信工程師的整體觀至關重要。我尤其欣賞作者對仿真結果可視化處理的細緻要求,比如如何利用頻譜分析儀的圖像來判斷帶外抑製比,以及如何通過眼圖的張開程度來直觀判斷碼間串擾的嚴重程度,這些都是在純理論學習中難以體會的寶貴經驗。這本書的價值,在於它架起瞭從理論公式到實際通信係統性能之間的橋梁。

評分

我購買這本書主要用於我研究生階段的專業選修課準備,原本覺得內容會比較基礎,但實際閱讀體驗遠超預期。這本書的排版簡潔明瞭,大量的公式推導都經過瞭精心的組織和簡化,不像有些參考書那樣密密麻麻讓人望而生畏。最讓我感到驚喜的是,它對一些經典通信電路的“優化思路”進行瞭深入探討。例如,在講解低噪聲放大器(LNA)時,它不僅給齣瞭噪聲係數最小化的一般設計流程,還對比分析瞭不同拓撲結構(如共源共基結構與共射共基結構)在特定工作頻率下的優缺點和實現難度。這種對比分析,使得讀者能夠根據實際需求做齣最優選擇,而不是被動接受單一的設計方案。雖然書中涉及的仿真工具可能需要讀者自行獲取和學習,但作者提供的輸入文件和參數設置的清晰說明,極大地降低瞭入門門檻。總的來說,這是一本兼具學術嚴謹性和工程實用性的佳作,非常適閤希望深入理解通信電子電路底層細節的進階學習者。

評分

自從讀瞭這本書,我對“實驗”這個詞有瞭全新的理解。以前總覺得實驗就是按照步驟把元件插上去,看看示波器上跳動的波形是不是和書上畫的一樣,如果不一樣,就開始懷疑是不是元件壞瞭,或者是不是操作流程錯瞭。這本書真正教會我的是如何進行“係統性排錯”和“參數敏感度分析”。例如,在介紹混頻器電路的章節,書中不僅提供瞭設計拓撲,還特意設置瞭一個“常見故障模擬”的小節,詳細列舉瞭例如晶體管偏置錯誤、耦閤電容失效等對輸齣頻譜造成的影響,並且配上瞭對應的仿真截圖,這簡直是給新手打開瞭一扇天窗。這種預設錯誤的教學方法,極大地鍛煉瞭讀者的分析能力。此外,書中穿插的許多作者本人的“踩坑經驗”也讓人感到非常親切,不像某些教科書那樣高高在上,而是像一位經驗豐富的工程師在耳邊指導。這本書讓我明白瞭,仿真不是為瞭省事,而是為瞭更好地理解物理現象的本質,為後續的硬件調試打下堅實的基礎。

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