定價: | ¥ 59 | ||
作者: | [美]Janine Sullivan Love 編著,李中華 譯 | ||
出版: | 人民郵電出版社 | ||
書號: | 9787115300621 | ||
語言: | 簡體中文 | ||
日期: | 2013-06-01 | ||
版次: | 1 | 頁數: | 319 |
開本: | 16開 | 查看: | 0次 |
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《RF權威指南》是目前最實用的射頻技術類圖書的精華集粹,內容由淺入深,包括無線電發射基本知識、RF功率放大器、PA設計基礎知識、RF/IF電路、濾波器和阻抗匹配等。本書結構清晰,示例豐富,實用性強。 《RF權威指南》適合電子通信工程師閱讀,也可作為高等院校相關專業師生的參考指南。
第1章 無線電波和傳播
1.1 電場
1.2 磁場
1.3 無線電波
1.4 頻率到波長的轉換
1.5 無線電頻譜
1.6 極化
1.7 無線電信號是如何傳播的
1.8 折射、反射和衍射
1.9 反射信號
1.10 地面以上的大氣層
1.11 地波
1.12 天波
1.13 傳播距離和輻射角
1.14 多次反射
1.15 臨界頻率
1.16 MUF
1.17 LUF
1.18 跳躍區
1.19 電離層狀態
1.20 衰落
1.21 電離層擾動
1.22 VLF信號的傳播
1.23 VHF及以上的信號
1.24 更遠的傳播距離
1.25 對流層散射
1.26 分散E層
1.27 流星散射
1.28 3GHz以上的信號
第2章 RF前端設計
2.1 更高的集成度
2.2 接收機基本結構
2.2.1 AM檢波接收機
2.2.2 TRF接收機
2.2.3 直接轉換接收機
2.2.4 超外差接收機
2.2.5 前端放大器
2.2.6 選擇性
2.3 模數轉換器對RF前端設計的影響
2.4 軟件無線電
2.5 案例分析——現代通信接收機
第3章 WLAN無線電傳輸基本原理
3.1 傳輸能力和吞吐量的定義
3.2 帶寬、無線電和香農定理
3.2.1 帶寬是個模擬測度
3.2.2 數字設備的帶寬
3.2.3 香農定理:帶寬和噪聲
3.2.4 關系
3.3 帶寬效率
3.3.1 自適應調制
3.3.2 效率與健壯性的權衡
3.4 前向糾錯
3.4.1 802.11a和802.11g卷積編碼
3.4.2 FEC開銷:3/4編碼和1/2編碼
3.4.3 其他FEC技術
3.5 無線電法規
3.5.1 美國聯邦通信委員會(1934)
3.5.2 ITU-R
3.6 許可的和無需許可的無線電頻譜
3.6.1 主要的許可頻段
3.6.2 美國無需許可的頻段:ISM和U-NII頻段
3.6.3 WLAN頻譜
3.7 其他國家的無需許可頻段
3.7.1 歐盟5GHz頻段頻譜
3.7.2 國際上5GHz頻段的頻譜
3.8 無線通信中存在的普遍難題
3.8.1 距離和路徑損耗
3.8.2 信號頻率
3.8.3 環境障礙物
3.8.4 樓層間的傳輸
3.8.5 多徑和碼間干擾
3.8.6 同信道干擾
3.8.7 多普勒效應
3.8.8 其他環境因素
3.9 802.11 WLAN的基本特征
3.10 總結
第4章 高級結構
參考文獻
第5章 RF功率放大器
5.1 功率放大器的工作方式
5.1.1 A類放大器的工作方式
5.1.2 B類放大器的工作方式
5.1.3 AB類放大器的工作方式
5.1.4 C類放大器的工作方式
5.1.5 各類濾波器的使用
5.1.6 IMD簡介
5.1.7 A類放大器性能
5.1.8 A類偏置電路
5.1.9 A類放大器的限制
5.1.10 B類放大器的性能
5.1.11 AB類放大器的性能
5.1.12 AB類偏置電路
5.1.13 C類放大器的性能
5.1.14 放大器類型小結
5.2 結論
參考文獻
第6章 RF放大器
6.1 噪聲和預選器/前置放大器
6.2 放大器配置
6.3 晶體管增益
6.4 基于公共元件的分類
6.4.1 共發射極電路
6.4.2 共集電極電路
6.4.3 共基極電路
6.5 晶體管偏置
6.5.1 集電極-基極偏置
6.5.2 發射極偏置或“自偏置”
6.6 頻率特性
6.7 JFET和MOSFET連接
6.8 JFET預選器
6.9 VHF接收機預選器
6.10 MOSFET預選器
6.11 電壓可調接收機預選器
6.12 用于VLF、LF和AM BCB的寬帶RF前置放大器
6.13 推挽式RF放大器
6.13.1 推挽式放大器的類型
6.13.2 實際電路細節
6.14 寬帶RF放大器(50Ω輸入和輸出)
第7章 PA設計基礎
7.1 譜域分析
7.2 基本的工作類型:A、AB、B和C
7.3 有源器件模型
7.4 高頻導通角
7.5 集電極電容的非線性效應
7.6 推挽功率放大器
7.7 功率增益和穩定性
7.8 參數振蕩
參考文獻
第8章 功率放大器
8.1 需要考慮的安全因素
8.1.1 氧化鈹
8.1.2 高溫
8.1.3 高RF電壓
8.2 最初的設計決策
8.3 調平器、VSWRP和RF路徑開關
8.4 開始設計
8.5 低通濾波器設計
8.5.1 切比雪夫濾波器
8.5.2 橢圓濾波器
8.5.3 電容器的選擇
8.5.4 電感器的選擇
8.6 離散PA
8.6.1 輸出匹配方法
8.6.2 最大集電極/漏極電壓
8.6.3 最大集電極/漏極電流
8.6.4 集電極/漏極效率
8.6.5 功率晶體管的封裝
8.6.6 增益期望
8.6.7 散熱設計和散熱片
8.6.8 偏置
8.6.9 反饋元件的選擇
8.6.10 輸入匹配
8.6.11 穩定性考慮
8.6.12 布局考慮
8.6.13 結構技巧
8.6.14 性能測量
參考文獻
第9章 RF/IF電路
9.1 混合器
9.1.1 理想混合器
9.1.2 二極管環混合器
9.1.3 有源混合器的基本操作
9.2 調制器
9.3 模擬乘法器
9.4 對數放大器
9.5 Tru-Power檢測器
9.6 VGA
9.6.1 電壓控制放大器
9.6.2 X-AMP
9.6.3 數字控制VGA
9.7 直接數字合成
9.7.1 DDS
9.7.2 DDS系統的混疊
9.7.3 將DDS系統用作ADC時鐘驅動器
9.7.4 DDS系統中的AM
9.7.5 DDS系統的不失真動態范圍考慮
9.8 PLL
9.8.1 PLL合成器的基本構建模塊
9.8.2 參考計數器
9.8.3 反饋計數器
9.8.4 小數分頻鎖相環
9.8.5 振蕩器系統的噪聲
9.8.6 VCO的相位噪聲
9.8.7 利林方程
9.8.8 閉合回路
9.8.9 相位噪聲測量
9.8.10 參考雜散
9.8.11 CP泄漏電流
參考文獻
第10章 濾波器
10.1 分類
10.2 濾波器合成
10.3 LPF
10.3.1 階梯阻抗LPF
10.3.2 集總元件LPF
10.3.3 不規則線LPF
10.4 BPF
10.4.1 集成綜合指數
10.4.2 平行耦合線BPF
10.4.3 波形耦合線BPF: 有用的“鋸齒”
10.4.4 末端耦合BPF
10.4.5 交指型BPF
10.4.6 梳狀BPF
10.4.7 U型BPF
參考文獻
第11章 將傳輸線和PCB用作濾波器
11.1 傳輸線濾波器
11.2 開路線
11.3 短路線
11.4 非終端線的使用
11.5 印刷電路濾波器
11.6 帶通濾波器
參考文獻
第12章 調諧與匹配
12.1 RF電路的矢量表示
12.2 LC諧振儲能電路
12.2.1 串聯諧振電路
12.2.2 并聯諧振電路
12.3 調諧RF/IF變壓器
12.4 RF/IF變壓器的構造
12.5 RF/IF變壓器的帶寬
12.6 挑選LC諧振回路的元件值
12.7 追蹤問題
12.8 RF放大器/天線調節問題
12.9 本地振蕩器問題
12.10 微調電容的方法
12.11 RF電路的阻抗匹配
12.12 變壓器匹配
12.13 諧振變壓器
12.14 諧振網絡
12.15 相反L網絡
12.16 π網絡
12.17 分離電容網絡
12.18 晶體管-晶體管阻抗匹配
第13章 阻抗匹配
13.1 背景
13.2 L型網絡
13.3 處理復阻抗負載
13.4 三元件匹配
13.4.1 π型網絡
13.4.2 T型網絡
13.5 低Q值或寬帶匹配網絡
13.6 史密斯圖
13.6.1 史密斯圖的結構
13.6.2 有關史密斯圖的基本技巧
13.6.3 繪制阻抗值
13.6.4 圖中的阻抗操作
13.6.5 阻抗到導納的轉換
13.6.6 圖上的電導操作
13.7 史密斯圖上的阻抗匹配
13.7.1 二元件匹配
13.7.2 三元件匹配
13.7.3 多元件匹配
13.8 軟件設計工具
13.8.1 史密斯圖設計工具
13.8.2 集成設計工具
13.9 小結
第14章 RF功率放大器線性化技術
14.1 RF放大器的非線性
14.2 線性化技術
14.2.1 前饋放大器
14.2.2 決定前饋放大器的耦合器值
14.2.3 RF 預失真
14.3 數字基帶預失真
14.3.1 星座映射
14.3.2 信號映射
14.3.3 復LUT
14.3.4 調節
14.3.5 采樣
14.3.6 量化
14.3.7 反饋
14.4 小結
參考文獻
索引
1.1 電場
1.2 磁場
1.3 無線電波
1.4 頻率到波長的轉換
1.5 無線電頻譜
1.6 極化
1.7 無線電信號是如何傳播的
1.8 折射、反射和衍射
1.9 反射信號
1.10 地面以上的大氣層
1.11 地波
1.12 天波
1.13 傳播距離和輻射角
1.14 多次反射
1.15 臨界頻率
1.16 MUF
1.17 LUF
1.18 跳躍區
1.19 電離層狀態
1.20 衰落
1.21 電離層擾動
1.22 VLF信號的傳播
1.23 VHF及以上的信號
1.24 更遠的傳播距離
1.25 對流層散射
1.26 分散E層
1.27 流星散射
1.28 3GHz以上的信號
第2章 RF前端設計
2.1 更高的集成度
2.2 接收機基本結構
2.2.1 AM檢波接收機
2.2.2 TRF接收機
2.2.3 直接轉換接收機
2.2.4 超外差接收機
2.2.5 前端放大器
2.2.6 選擇性
2.3 模數轉換器對RF前端設計的影響
2.4 軟件無線電
2.5 案例分析——現代通信接收機
第3章 WLAN無線電傳輸基本原理
3.1 傳輸能力和吞吐量的定義
3.2 帶寬、無線電和香農定理
3.2.1 帶寬是個模擬測度
3.2.2 數字設備的帶寬
3.2.3 香農定理:帶寬和噪聲
3.2.4 關系
3.3 帶寬效率
3.3.1 自適應調制
3.3.2 效率與健壯性的權衡
3.4 前向糾錯
3.4.1 802.11a和802.11g卷積編碼
3.4.2 FEC開銷:3/4編碼和1/2編碼
3.4.3 其他FEC技術
3.5 無線電法規
3.5.1 美國聯邦通信委員會(1934)
3.5.2 ITU-R
3.6 許可的和無需許可的無線電頻譜
3.6.1 主要的許可頻段
3.6.2 美國無需許可的頻段:ISM和U-NII頻段
3.6.3 WLAN頻譜
3.7 其他國家的無需許可頻段
3.7.1 歐盟5GHz頻段頻譜
3.7.2 國際上5GHz頻段的頻譜
3.8 無線通信中存在的普遍難題
3.8.1 距離和路徑損耗
3.8.2 信號頻率
3.8.3 環境障礙物
3.8.4 樓層間的傳輸
3.8.5 多徑和碼間干擾
3.8.6 同信道干擾
3.8.7 多普勒效應
3.8.8 其他環境因素
3.9 802.11 WLAN的基本特征
3.10 總結
第4章 高級結構
參考文獻
第5章 RF功率放大器
5.1 功率放大器的工作方式
5.1.1 A類放大器的工作方式
5.1.2 B類放大器的工作方式
5.1.3 AB類放大器的工作方式
5.1.4 C類放大器的工作方式
5.1.5 各類濾波器的使用
5.1.6 IMD簡介
5.1.7 A類放大器性能
5.1.8 A類偏置電路
5.1.9 A類放大器的限制
5.1.10 B類放大器的性能
5.1.11 AB類放大器的性能
5.1.12 AB類偏置電路
5.1.13 C類放大器的性能
5.1.14 放大器類型小結
5.2 結論
參考文獻
第6章 RF放大器
6.1 噪聲和預選器/前置放大器
6.2 放大器配置
6.3 晶體管增益
6.4 基于公共元件的分類
6.4.1 共發射極電路
6.4.2 共集電極電路
6.4.3 共基極電路
6.5 晶體管偏置
6.5.1 集電極-基極偏置
6.5.2 發射極偏置或“自偏置”
6.6 頻率特性
6.7 JFET和MOSFET連接
6.8 JFET預選器
6.9 VHF接收機預選器
6.10 MOSFET預選器
6.11 電壓可調接收機預選器
6.12 用于VLF、LF和AM BCB的寬帶RF前置放大器
6.13 推挽式RF放大器
6.13.1 推挽式放大器的類型
6.13.2 實際電路細節
6.14 寬帶RF放大器(50Ω輸入和輸出)
第7章 PA設計基礎
7.1 譜域分析
7.2 基本的工作類型:A、AB、B和C
7.3 有源器件模型
7.4 高頻導通角
7.5 集電極電容的非線性效應
7.6 推挽功率放大器
7.7 功率增益和穩定性
7.8 參數振蕩
參考文獻
第8章 功率放大器
8.1 需要考慮的安全因素
8.1.1 氧化鈹
8.1.2 高溫
8.1.3 高RF電壓
8.2 最初的設計決策
8.3 調平器、VSWRP和RF路徑開關
8.4 開始設計
8.5 低通濾波器設計
8.5.1 切比雪夫濾波器
8.5.2 橢圓濾波器
8.5.3 電容器的選擇
8.5.4 電感器的選擇
8.6 離散PA
8.6.1 輸出匹配方法
8.6.2 最大集電極/漏極電壓
8.6.3 最大集電極/漏極電流
8.6.4 集電極/漏極效率
8.6.5 功率晶體管的封裝
8.6.6 增益期望
8.6.7 散熱設計和散熱片
8.6.8 偏置
8.6.9 反饋元件的選擇
8.6.10 輸入匹配
8.6.11 穩定性考慮
8.6.12 布局考慮
8.6.13 結構技巧
8.6.14 性能測量
參考文獻
第9章 RF/IF電路
9.1 混合器
9.1.1 理想混合器
9.1.2 二極管環混合器
9.1.3 有源混合器的基本操作
9.2 調制器
9.3 模擬乘法器
9.4 對數放大器
9.5 Tru-Power檢測器
9.6 VGA
9.6.1 電壓控制放大器
9.6.2 X-AMP
9.6.3 數字控制VGA
9.7 直接數字合成
9.7.1 DDS
9.7.2 DDS系統的混疊
9.7.3 將DDS系統用作ADC時鐘驅動器
9.7.4 DDS系統中的AM
9.7.5 DDS系統的不失真動態范圍考慮
9.8 PLL
9.8.1 PLL合成器的基本構建模塊
9.8.2 參考計數器
9.8.3 反饋計數器
9.8.4 小數分頻鎖相環
9.8.5 振蕩器系統的噪聲
9.8.6 VCO的相位噪聲
9.8.7 利林方程
9.8.8 閉合回路
9.8.9 相位噪聲測量
9.8.10 參考雜散
9.8.11 CP泄漏電流
參考文獻
第10章 濾波器
10.1 分類
10.2 濾波器合成
10.3 LPF
10.3.1 階梯阻抗LPF
10.3.2 集總元件LPF
10.3.3 不規則線LPF
10.4 BPF
10.4.1 集成綜合指數
10.4.2 平行耦合線BPF
10.4.3 波形耦合線BPF: 有用的“鋸齒”
10.4.4 末端耦合BPF
10.4.5 交指型BPF
10.4.6 梳狀BPF
10.4.7 U型BPF
參考文獻
第11章 將傳輸線和PCB用作濾波器
11.1 傳輸線濾波器
11.2 開路線
11.3 短路線
11.4 非終端線的使用
11.5 印刷電路濾波器
11.6 帶通濾波器
參考文獻
第12章 調諧與匹配
12.1 RF電路的矢量表示
12.2 LC諧振儲能電路
12.2.1 串聯諧振電路
12.2.2 并聯諧振電路
12.3 調諧RF/IF變壓器
12.4 RF/IF變壓器的構造
12.5 RF/IF變壓器的帶寬
12.6 挑選LC諧振回路的元件值
12.7 追蹤問題
12.8 RF放大器/天線調節問題
12.9 本地振蕩器問題
12.10 微調電容的方法
12.11 RF電路的阻抗匹配
12.12 變壓器匹配
12.13 諧振變壓器
12.14 諧振網絡
12.15 相反L網絡
12.16 π網絡
12.17 分離電容網絡
12.18 晶體管-晶體管阻抗匹配
第13章 阻抗匹配
13.1 背景
13.2 L型網絡
13.3 處理復阻抗負載
13.4 三元件匹配
13.4.1 π型網絡
13.4.2 T型網絡
13.5 低Q值或寬帶匹配網絡
13.6 史密斯圖
13.6.1 史密斯圖的結構
13.6.2 有關史密斯圖的基本技巧
13.6.3 繪制阻抗值
13.6.4 圖中的阻抗操作
13.6.5 阻抗到導納的轉換
13.6.6 圖上的電導操作
13.7 史密斯圖上的阻抗匹配
13.7.1 二元件匹配
13.7.2 三元件匹配
13.7.3 多元件匹配
13.8 軟件設計工具
13.8.1 史密斯圖設計工具
13.8.2 集成設計工具
13.9 小結
第14章 RF功率放大器線性化技術
14.1 RF放大器的非線性
14.2 線性化技術
14.2.1 前饋放大器
14.2.2 決定前饋放大器的耦合器值
14.2.3 RF 預失真
14.3 數字基帶預失真
14.3.1 星座映射
14.3.2 信號映射
14.3.3 復LUT
14.3.4 調節
14.3.5 采樣
14.3.6 量化
14.3.7 反饋
14.4 小結
參考文獻
索引