高频电子线路3-1

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高频电子线路课件(谢嘉奎第四版)1-3

高频电子线路课件(谢嘉奎第四版)1-3
阻大。
② 采用自举电路
R1 ,R2 , C2,取代 R 。特 点:交流电位由 O 经 C2 自举到 C 点,即 vC vO。
工作原理:Av 1,故 vB vO vC,通过 R2 的交流电流 i 0, 因而从 B 点向虚线框看进去的交
流电阻(vB/i)很大,趋于无穷,T3 的交流负载电阻便近似等于
图 1-3-4 二极管偏置电路
3.VBE 倍增电路
VBB
VBE3(1
R1 R2
)
(1)偏置电路
由 T3、R1、R2 组成,且由电 流源 IR 激励,为互补功率管 T1、 T2 提供偏置电压 VBB。
图 1–3–5 VBE 倍增偏置电路
T3、R1 构成电压并联负反馈电路,反馈电路的输出电 阻很小,几乎不影响输入信号的传输。
1.3 乙类推挽功率放大电路
从原理电路到实用电路,还需解决如下等问题:
① 交越失真 —— 加偏置电路; ② 双电源 —— 单电源供电; ③ 互补管难配 —— 准互补推挽电路; ④ 安全 —— 过载保护; ⑤ 充分激励 —— 输入激励电路。
一、交越失真和偏置电路
1.交越失真(Crossover Distortion) (1)定义 在零偏置条件下,考虑到导通电压的影响,输出电压 波形在衔接处出现的失真,称交越失真。
五、输入激励电路
1.必要性
互补功放, 功率管为射随器,Av < 1。若要求输出最大 信号功率,则要求激励
级提供振幅接近电源电
压的推动电压(单电源
为 VCC /2 )。
2.电路 T3:输入激励级, T3 的直流负载 R(忽略 T1 和 T2基 极电流),直流负 载线为Ⅰ。
图 1–3–9(a) 未加自举电容的电路 (b)输入激励级图解分析

基础知识-高频电子线路

基础知识-高频电子线路
高频电子线路的稳定性和可靠性对于 雷达系统的探测精度和抗干扰能力至 关重要。
卫星通信系统中的高频电子线路
卫星通信系统中的高频电子线路主要负责信号的发射和 接收。
同时,高频电子线路也负责接收卫星转发器下行的信号, 进行变频和放大后发送给地面终端。
在卫星转发器中,高频电子线路将地面终端发射的信号 进行变频和放大,再通过天线发射到卫星上。
高频电子线路的性能直接影响到卫星通信系统的覆盖范 围和传输质量。
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基础知识-高频电子线路
目录
• 高频电子线路概述 • 高频电子线路基础知识 • 高频电子线路基本元件 • 高频电子线路中的噪声与干扰 • 高频电子线路的设计与优化 • 高频电子线路的应用实例
01 高频电子线路概述
高频电子线路的定义与特点
定义
高频电子线路是指工作频率在较 高频率范围的电子线路,通常指 工作频率在10kHz以上的电子线 路。
特点
高频电子线路具有较高的工作频 率,信号传输速度快,信号失真 小,能够实现信号的高效传输和 处理。
高频电子线路的应用领域
通信领域
高频电子线路广泛应用于 通信领域,如无线通信、 卫星通信、移动通信等。
雷达与导航领域
雷达与导航系统需要高 频电子线路来实现信号 的发射、接收和处理。
广播与电视领域
广播和电视信号的传输 和处理需要高频电子线
集成电路技术
集成电路技术的发展使得高频电子线 路能够更加紧凑和高效地实现各种功 能。
02 高频电子线路基础知识
信号与系统
信号的分类
信号可以根据其特性分为连续信 号和离散信号。连续信号在时间 上连续变化,而离散信号在时间

高频电子线路(第三版)[廖惜春]习题详解

高频电子线路(第三版)[廖惜春]习题详解

此习题答案由AP09057班廖汉杰(22号),梁裕成(21号),梁明浩(20号)梁恩铨(19号)李树明(18号)陈燕媚(5号)刘嘉荣(24号)同学及AP0905810坤鹏同学携手完成,由于编写时间有限,编者才学疏浅,难免有许多错漏之处,恳请各位同学原谅,如发现有错误及疑问的地方请致电客服中心。

最后,祝各位学习愉快,逢考必过!O(∩_∩)o...第一章1-21-5首先,我们要知道一个定理:串联谐振时,电感线圈和电容器两端电压幅值得大小等于外加电压幅值的Q 倍,Q 是品质因数(参见课本P11 电压谐振) 首先A-B 短路时,100==smcO U U QH C f CL μππω25310100)102(1)2(1112262020=⨯⨯⨯===-A-B 接阻抗X Z 时,有Ω=-===⨯==+==<-=-⨯⨯⨯=-=⇒=+-9.15112501.05.22p 2001,05.12625310200)102(111)(020200''0012262000CQ CQ R Q Q F C C C C C C C L C R Z X H L CX C X L L X L X XXX X C C C ωωωωμμπωωω,故故解得其中则应有串联)与电容器为(电阻器表明1-6未接负载时,RP Lg Q ω1=接负载后消耗功率的并联总电导LS R R R G 111++=则此时)1()1(1)1()111(11L S LS R P L S P LS PP L R R R R QR RR R Lg R RR R L RR R R L LG Q ++=++=++=++==ωωωω1-7(1)解:Ω=⇒--=++=====k 2.611121111122,,7.07.007.00LP S L LP S PP R R R C BW R R R R G CBW G f BW f Q G CQ πππωω)中的结果有结合(导电路中消耗功率的总电综上既有:又已知1-9解(1)将各回路电阻电容等效到电感L1中接入系数:n1=41,n2=41 图中Is Is 41'= S S C C 161'= S S G G 161'= L L C C 161'= L L G G 161'=则''1L S C C C C ++=总C f L p 2)2(1π=代入数据得: L= (有时间这里自己算下了)(2)''L S G G G G ++=总 ·····················①L G Q p 11ω总=······················②17.0Q f BW p =·························③综上三式可解得:=7.0BW (答案还是自己有空算下)1-10解:其等效电路如下:7210.125''';'25.0205211,2121222121=======+=+=N N p R R p R R p R R C C C p N N N p L S L L S S ,所以解得依题意1-12 解:Ω≈⨯⨯⨯⨯⨯=====≈====-k 104105110514.323.3321212,3.3388.19,)2(111267.07.07.022C Q R R R Q BW C R Q Q f BW BW fQ uH L C f C L P P L L L LPP L p ωωπω所以变为原来的,既是则需变为原来的倍,变为原来的所以要使代入数据得: 1-17 解:第二章2-1解:画出该电路交流Y 参数等效电路如下由等效电路可知谐振时放大系数L p oe fe uo g g g G GY A ++=-=,带负载时有:7.021BW f LG f p p =π由以上两式子可以⇒H L μ864.3=不带负载时6021==pp p Lg f Q π 可以=⇒p g (自己算下)既有: Ω=⇒--=k R g g G g L p oe L53.8谐振时又有:p oe f C C Lπωωω2),(1=+= 即可pF C 6.61=⇒2-2(1)画出电路Y 参数等效电路如下其中LQ g n n P P p ω1,41,4121===(2)谐振时有:pFC F C F C H L C n C n C Lie ie oe 8.53p 18,p 7,4)(11oe 22211====++=代入上式解得将μωω (3)由图可知:3.1611085.2267.13,p 5222121==⨯=-=++=-=-GLQ S G A g n g n g G GY n n A L uo ieoe p feuo ω,代入数据得 MHz Q f BW LP656.07.0==∴ (4)要使实际7.0'7.06.75BW MHz BW ==∴ 需使Ω=⨯⨯==⇒=+=-6631085.226.616.616.75'G R G g G G L L 应该并联电阻实际实际2-3(1)解:由公式可知最大谐振功率增益179515.0415584222max≈⨯⨯+==ie oe fepo g g Y A(2)有公式得失配系数:5.41012.0105.06.032322221=⨯⨯⨯⨯==--ie oe g n g n q 失配系数:22)5.41(5.44)1(4+⨯=+=q q s ρ2-5本题答案参考:课本P58~P59 (1)中和法 (2)失配法 2-61,减少负载对回路的影响 2,极间交直流隔开 3,阻抗匹配2-7(1)单极放大系数z k 333125.255467.136533.1611085.2267.13317.037.03337.05uo 221212121H BW BW A A kHz Q f BW GLQ S G A g n g n g Y n n GY n n A uo uo LPP L ieoe p fefeuo =-======∴==⨯=-=++-=-=-)()()()则(,代入数据得ω(2)保持总同频带为单级同频带,则单级通频带需变成MHz BW BW 306.112317.07.0=-=总单因为增益带宽之积保持不变,所以当总频带为单级频带时,总放大系数也应该变为单级放大系数,即是67.13)('3=uo A2-8解:衰减量为20db 对应的通频带为1.0BW 又kHz BW BW 5001107.021.0=-=kHz kHz BW 25.5011050021.0=-=∴21325.507.107.0===kHzMHzBW f Q p L所以,每个回路的有载品质因数为213 2-12根据公式有:68.2121513.31513.28.111)(2131213~1=⨯-+-+=-+-+=pm pm f pm f f f A A N A N N N本题公式参考课本P70页 2-13 (1)203.311)(165.111)(12131213~12131213~1=-+-+==-+-+=pm pm f pm f f f pm pm f pm f f f A A N A N N N A A N A N N N 噪声系数:系统噪声系数:系统(2)系统一指标分配更合理,因为多级放大器总噪声系数主要取决与一,二级,后面各级的噪声系数对总噪声系数的影响较小,所以要使第一级噪声系数尽量小,额定功率尽可能高第三章3-1 (略)3-2(略) 3-7 解:因为E O C P P =η ⇒W P P C O E 3.86.05===η 又因为W P P P P P O C C O O C 31032==⇒+=η又A U P I I U P CC E CO CO CC E 346.0243.8===⇒= 同理,当0080=c η时 可得 w P P COE 25.68.05===ηW P P O C 31032==3-8 解:A I I R I U m A m AI i i I i U P P CO c CO O m 3.1727026.395253.0100)70()70(702101cmax c1m c1m cm 0cmax 0max 1cmax cm ======⇒==)(而及:)(由公式:。

高频电子线路习题答案3

高频电子线路习题答案3

=
444(������������)
(5)半通角c
由c

1 2

g1
(c
)
可得g1
(������������
)
=
2������������ ������
=
2×0.833 22.5/24
=
1.257,查表,������������
=
60°。
3-9 某高频功率放大器,晶体管的理想化输出特性如图 3-25 所示。已知Vcc 12V , Vbb 0.4V ,输入电压 ub 0.4cost(V) ,输出电压 uc 10cost(V) ,试求:
高频输出功率 Po ;(3)集电极损耗功率 Pc ;(4)集电极效率c ;(5)输出回路的谐振电阻 RP 。 题意分析 此题是利用在临界工作状态已知 ICM 、 gcr 、 Vcc 求出 Ucm ,然后根据
cosc (UbZ Vbb ) /Ubm 计算出c ,查表得0 (c ) 、1(c ) ,则可解出各项值。
由于 A 点在 ubemax 与饱和临界线的交点上,放大器工作于临界状态。集电极电流 ic 和 uce
的波形如图 3-25 所示。
(2)根据动态特性可知,集电极电流脉冲的幅值 ICM 600mA ,而
cosc
UbZ Vbb Ubm

0.5 0.4 0.4
0.25
可得c 75.5 ,查表0 (c ) 0.271,1(c ) 0.457 ,则
而Vbb 由 500 mV 变为 112.135 mV。
3-3 某谐振高频功率放大器,已知晶体管饱和临界线斜率 gcr 0.9s ,UbZ 0.6V ,电 源 电 压 Vcc 18V , Vbb 0.5V , 输 入 电 压 振 幅 Ubm 2.5V , 集 电 极 电 流 脉 冲 幅 值 ICM 1.8A ,且放大器工作于临界状态。试求:(1)直流电源Vcc 提供的输入功率 P ;(2)

高频电子线路实验课件

高频电子线路实验课件

| 1 | 10 | 1 | 10 | 0.8 | | 3 | 30 | 1 | 30 | 0.4 |
实验结果分析与讨论
实验结果分析
VS
根据实验数据记录,当输入信号频率 增加时,输出信号幅度逐渐减小。这 表明滤波器对高频信号的抑制作用较 强,而对低频信号的抑制作用较弱。 因此,该滤波器为高通滤波器。
系统集成与优化
未来的高频电子线路实验将更加注重系统集成和优化,将 不同的器件和电路模块进行整合,实现更高效、更可靠的 高频电子系统。
实验方法创新
未来的高频电子线路实验将不断创新实验方法,引入新的 实验技术和工具,提高实验的效率和精度。
结合实际应用
未来的高频电子线路实验将更加注重与实际应用的结合, 通过实验研究高频电子线路在各个领域中的应用,提高实 验的应用价值。
05
高频电子线路实验项目三 :滤波器
实验目的与原理
01
实验目的
02
1. 掌握滤波器的原理及设计方法;
03
2. 了解滤波器对信号频率成分的影响;
实验目的与原理
• 学会使用示波器和信号发生器等设备进行实验操作。
实验目的与原理
实验原理
滤波器是一种频率选择性器件,它可以通过抑制某些频率成分、而允许其他频率成分通过。在高频电 子线路中,滤波器常用于减小信号中的噪声、提取有用信号等。根据频率响应的不同,滤波器可分为 低通、高通、带通和带阻等类型。
• 讨论:调谐放大器在通信、雷达等高频电子系统中具有广泛应用。本实 验通过探究其工作原理及性能特点,为实际应用提供理论支持和实践经 验。同时,实验中可能存在的误差来源也需要进行讨论并加以修正,以 提高实验的准确性和可靠性。
04
高频电子线路实验项目二 :混频器

高频电子线路资料课件

高频电子线路资料课件

高频电子线路基础知识
```
``` [Children](#children) noticed that they are noticing that they are noticing that children also produce a product.
PART 03
高频电子线路分析方法
频域分析方法
PART 05
高频电子线路中的调制与 解调
调制的原理与分类
调制原理
调制是利用基带信号控制高频载 波的参数,将信息转化为高频信 号的过程。
调制分类
按照调制信号的性质,调制可分 为模拟调制和数字调制;按照载 波参数,调制可分为幅度调制、 频率调制和相位调制。
调频与调相
调频
调频是通过改变载波的频率来传递信 息,调频信号的带宽较宽,抗干扰能 力强,但信号的稳定性较差。
高频电子线路基础知识
``` ``` ```
高频电子线路基础知识
01
```
02
```
03
the first time you see them, you feel like you’re the first time you see them, however, they are noticing that they are noticing that children also make use of this technique.
高频电子线路基础知识
中国在理解人类语言的儿童,他们的
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高频电子线路

高频电子线路

高频电子线路电子线路是现代电子技术的基石,广泛应用于通信、计算机、消费电子、医疗等领域。

高频电子线路是其中的一个重要分支,主要应用于高频通信、雷达、微波技术等领域。

本文将介绍高频电子线路的基本概念、分类、常用器件以及设计方法,并对其在实际应用中的一些问题进行了探讨。

一、基本概念高频电子线路是指工作频率在几百MHz至数GHz范围内的电子线路。

相比于低频电子线路,高频电子线路所涉及的频率更高,信号波形更为复杂,传输和反射效应更为显著,因此需要采用特殊的设计技术和器件来满足其特殊要求。

高频电子线路的特点主要包括以下几个方面:1. 器件的尺寸和结构对电路性能影响显著,需要进行精细化设计和工艺。

2. 信号传输中存在大量的反射和损耗,需要采用返波抑制和匹配技术来提高传输效率和信号质量。

3. 线路的电磁兼容性问题更为突出,需要进行屏蔽和抗干扰设计。

4. 信号时延和相位误差对系统性能有较大的影响,需要进行相位同步和时延补偿等技术处理。

二、分类根据其应用领域和特点,高频电子线路可以分为不同的分类,其中主要包括以下几类:1. 射频线路射频线路主要用于高频通信和无线电技术中,其特点是工作频率在几十MHz至数GHz范围内,需要采用匹配、滤波、放大、混频等技术来实现信号的调制、解调、传输和放大。

射频线路所用的器件包括晶体管、二极管、集成电路等。

2. 微波线路微波线路是指工作频率在数十GHz至数百GHz范围内的电子线路,是雷达、卫星、电视等高速通信系统的核心部件之一。

微波线路需要采用宽带、低损耗、高阻抗、稳定性好的器件和材料,如微带线、同轴线、波导等。

3. 毫米波线路毫米波线路是指工作频率在数百GHz至数千GHz范围内的电子线路,主要用于高速通信、毫米波雷达、太阳能辐射测量等领域。

毫米波线路需要采用特殊的器件和制备工艺,如基于硅基集成电路的器件和图案化的微波印刷技术。

三、常用器件1. 晶体管晶体管是高频电子线路中应用最广泛的器件之一,可用于放大、调制、解调、混频等应用。

高频电子线路张肃文pdf版

高频电子线路张肃文pdf版
由 (12 + C )×16052 = (100 + C)5352得C = -1pF (不合理舍去 )
故采用后一个。
( ) 2)L
=
ω02
1
(C +
C′)
=
1
2 × 3.14 × 535 ×103 2 × (450 + 40)×10−12
= 180(μH )
3)
L C C’
mhtml:mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\Owner\桌面\高频电子线... 2011-3-7
=
1 2 × 3.14 ×106 2 × 253 ×10−6
= 100(pF ) → CX
= 200 pF
RX
= ω0L Q
− ω0L Q0
=
2 × 3.14 ×106 × 253 ×10−6 2.5 0.1
− 2 × 3.14 ×106 × 253 ×10−6 100
= 47.7(Ω)
ZX
= RX
(R +
= R+
jω0L)(R +
1 jω0C
)
jω0L + R +
1 jω0C
=
R2
+
L C
+
jω0LR(1 −
1 ω02 LC
2R +
jω0L(1 −
1
ω2 0
LC
)
)
=
R2 + L C
2R
=R
3 − 4解:1)由(15 + C )×16052 = (450 + C )5352得C = 40 pF

高频电子线路概要课件

高频电子线路概要课件

高频电子线路的未来展望
5G及未来通信技术
随着5G及未来通信技术的不断发展,高频 电子线路将发挥更加重要的作用,为通信
技术的发展提供有力支撑。
人工智能技术
人工智能技术的发展将促进高频电子线路 的智能化发展,为高频电子线路的应用提
供更加广阔的领域。
物联网技术
物联网技术的发展将促进高频电子线路的 应用,高频电子线路将在物联网领域发挥 更加重要的作用。
高效化
随着通信技术的发展,高频电子线路需要更高的传输效率 和更低的功耗,高效化已成为高频电子线路的重要发展方 向。
集成化
随着集成电路制造工艺的不断进步,高频电子线路的集成 化程度越来越高,芯片级集成的高频电子系统已成为趋势 。
智能化
随着人工智能技术的不断发展,高频电子线路正逐渐向智 能化方向发展,智能化高频电子系统将具有更高的自适应 性、灵活性和可靠性。
高频电子线路进入高速发展阶段,广泛应用于移 动通信、无线局域网等领域。
02
高频电子线路基础知识
高频电子线路的基本元件
电阻
用于限制电流,调节电 压,起到分压、限流的
作用。
电容
用于储存电荷,实现电 场能量的交换和存储。
电感
用于储存磁场能量,实 现磁场能量的交换和存
储。
二极管
用于单向导电,实现整 流、开关等作用。
高频电子线路的基本电路
放大电路
用于放大信号,提高信号的幅度和功率。
滤波电路
用于滤除信号中的噪声和干扰,提高信号的 纯度。
振荡电路
用于产生高频信号,用于高频电子线路的信 号源。
调制解调电路
用于调制和解调信号,实现信号的传输和接 收。
高频电子线路的基本原理

通信电子线路3-1

通信电子线路3-1
10
4. 高频功率放大器的分析方法 不能用线性模型电路分析,一般采用图解法和折线 法分析其工作原理和工作状态。
5. 高频功率放大器特点:
用于发射机中,输出功率高,高效率极为重要。 为提高效率,多选在丙类或丁类、甚至戊类。晶体 管在这种工作状态下,输出电流波形失真很大,必 须采用具有一定滤波特性的选频网络作为负载,以 得到接近正弦波的输出电压波形—谐振功率放大器, 用于推动级和末级功率放大,谐波抑制度不高。 如对谐波抑制度要求高,选用甲类等工作状态,使 晶体管工作在线性放大区—效率不高,输出功率不 高。若要求输出功率高,可采用功率合成方法实现。
12
3.2 丙(C)类高频功率放大器的工作原理
1 基本电路结构及特点
电路形式分为中间级和输出级——都可等效为输入回路、
非线性器件和带通滤波器(并联谐振回路)。
中间级放大
输出级放大
13
谐振于输入 信号的频率
特点:
丙类高频功率放大器等效原理图
①为了提高效率,工作于丙类状态,由Vbb保证发射结负偏 置,流过晶体管的电流为失真的脉冲波形;
t
gC
BB
bm
u uCE UVcc Ucm cos b t 晶体管集电极的输出电压: t
ic
bm
ib

C
UBZ
uBE
C
Icmax
uCE VCC uc Ucm t t
Icmax θc iC频谱
ic
ic1
ic2 i c3
Ico
θc
ωt
uBE Vbb U bm cos t uCE Vcc U cm cos t
ic
设输入信号电压: ub U bm cost

3-1通信电子线路

3-1通信电子线路
ic Icmax ic1 ic2 ic3 Ico ωt θc θc
α0 =
sin θ − θ cos θ π (1 − cos θ )
直流分量分解系数 基波分量分解系数
θ − sin θ cos θ α1 = π (1 − cos θ )
2(sin nθ cos θ − n cos nθ sin θ ) αn = πn( n 2 − 1)(1 − cos θ )
转移特性曲线
i c = f (u BE
输出特性曲线
i c = f (u CE
iC
)u
CE
= 常量
饱和区
)u
BE
= 常量
ic
•Q
截止区
•Q
uBE
O
−VBB

•U

ICEO VCC
BZ

uCE
高频功率放大器的工作原理
C
+ uS -
+ ub -
L
VBB (a) 原理电路
VCC
ic + uCE C
Rp
+ ub -
U bm U bm gd = − gc = − gc U cm I cM α 1 (θ c ) R p
IcM = gcUbm (1 − cosθc )
g cU bm 1 =− =− g cU bm (1 − cos θ c )α 1 (θ c ) R p (1 − cos θ c )α 1 (θ c ) R p
L
+ uc1 -
VBB
VCC (b) 等效电路
+ ub -
+ uBE
+ uCE C _
ic
Rp

(完整版)高频电子线路第三章习题解答

(完整版)高频电子线路第三章习题解答

3—1 若反馈振荡器满足起振和平衡条件,则必然满足稳定条件,这种说法是否正确?为什么?解:否。

因为满足起振与平衡条件后,振荡由小到大并达到平衡。

但当外界因素(T 、V CC )变化时,平衡条件受到破坏,若不满足稳定条件,振荡器不能回到平衡状态,导致停振。

3—2 一反馈振荡器,欲减小因温度变化而使平衡条件受到破坏,从而引起振荡振幅和振荡频率的变化,应增大i osc )(V T ∂∂ω和ωωϕ∂∂)(T ,为什么?试描述如何通过自身调节建立新平衡状态的过程(振幅和相位)。

解:由振荡稳定条件知:振幅稳定条件:0)(iAiosc <∂∂V V T ω相位稳定条件:0)(oscT <∂∂=ωωωωϕ若满足振幅稳定条件,当外界温度变化引起V i 增大时,T(osc )减小,V i 增大减缓,最终回到新的平衡点。

若在新平衡点上负斜率越大,则到达新平衡点所需V i 的变化就越小,振荡振幅就越稳定。

若满足相位稳定条件,外界因素变化oscT()最终回到新平衡点。

这时,若负斜率越大,则到达新平衡点所需osc的变化就越小,振荡频率就越稳定。

3-3 并联谐振回路和串联谐振回路在什么激励下(电压激励还是电流激励)才能产生负斜率的相频特性?解:并联谐振回路在电流激励下,回路端电压V的频率特性才会产生负斜率的相频特性,如图(a )所示。

串联谐振回路在电压激励下,回路电流I的频率特性才会产生负斜率的相频特性,如图(b)所示。

3—5 试判断下图所示交流通路中,哪些可能产生振荡,哪些不能产生振荡。

若能产生振荡,则说明属于哪种振荡电路。

osc阻止osc 增大,解:(a)不振.同名端接反,不满足正反馈;(b)能振.变压器耦合反馈振荡器;(c)不振.不满足三点式振荡电路的组成法则;(d)能振。

但L2C2回路呈感性,osc 〈2,L1C1回路呈容性,osc >1,组成电感三点式振荡电路。

(e)能振。

计入结电容C b e,组成电容三点式振荡电路。

第3章(1)《高频电子线路》_(曾兴雯)_版高等教育出版社课后答案

第3章(1)《高频电子线路》_(曾兴雯)_版高等教育出版社课后答案

Yre Uc
代表晶体管内部反馈作用。 代表晶体管内部反馈作用。
7
第3章 高频谐振放大器 1. 晶体管的高频等效电路 (3)Y参数方程 参数方程 (2)Y参数等效电路 参数等效电路
& & & I b = YieU b + YreU c
& & & I c = YfeU b + YoeU c
输入导纳:Y = i b 输入导纳: ie 输出导纳: 输出导纳:
u be
正向传输导纳:Y = i c 正向传输导纳: fe
u ce = 0
u be
u ce = 0
i2 Yoe = u ce
反向传输导纳: 反向传输导纳: = i b Yre
u be = 0
u ce
u be = 0
注意:以上短路参数为晶体管本身的参数,只与晶体管的特征有关, 注意:以上短路参数为晶体管本身的参数,只与晶体管的特征有关, 与外电路无关,又称为内参数。 与外电路无关,又称为内参数。
≈ gm
≈ − jω C µ
Yir ≈ j
ω 0C µ g m
∆ω ′ G L 1 + j2 Q L ω0
rbb' 在高频运用时不利! 在高频运用时不利!
rbb' :共基电路中引起高频负反馈,降低晶体管电流放大倍数。 共基电路中引起高频负反馈, 共基电路中引起高频负反馈 降低晶体管电流放大倍数。
6
可能会引起放大器自激。 Cµ : 可能会引起放大器自激。
第3章 高频谐振放大器 1. 晶体管的高频等效电路 . (2)Y参数等效电路 参数等效电路
+ + + u1

高频电子线路第3章参考答案

高频电子线路第3章参考答案

2.0
1.5
B
1C
0
3 9 15 21 27 33 39 45
uce / V
2、求解θ、P1、P0、η及负载阻抗的大小。
arccos 0.5 80o 3
RL
UC IC1
21 1(80o ) icmax
21 2.5 0.472
17.8
18
高频电子线路习题参考答案
P1
IC1UC1 2
21 2.5 0.472 2
号能量的放大电路,其主要功能是放大放大高频信号功率, 具有比较高的输出功率和效率。对它的基本要求是有选频作 用、输出功率大、自身损耗小、效率高、所以为了提高效率, 一般选择在B或C类下工作,但此时的集电极电流是一个余弦 脉冲,因此必须用谐振电路做负载,才能得到所需频率的正 弦高频信号。
11
高频电子线路习题参考答案
23 1
有载品质因数QL
f0 B1
29.6
答:每级带宽为15.7kHz,有载品质因数为29.6。
7
高频电子线路习题参考答案
3-5 若采用三级临界耦合双回路谐振放大器作中频放大器(三个 双回路),中心频率为fo=465 kHz,当要求 3 dB带宽为 8 kHz 时,每级放大器的3 dB带宽有多大?当偏离中心频率 10 kHZ时, 电压放大倍数与中心频率时相比,下降了多少分贝?
6
高频电子线路习题参考答案
3-4 三级单调谐中频放大器,中心频率f0=465 kHz,若要求 总的带宽 B0.7=8 kHZ,求每一级回路的 3 dB带宽和回路 有载品质因数QL值。
设每级带宽为B1,则:
1
因为总带宽为B0.7 B1 23 1
则每级带宽为B1
B0.7

(完整版)高频电子线路.总结

(完整版)高频电子线路.总结

第一章思考题与习题1-1 无线电通信系统由哪几部分组成?各部分的功能如何?答:典型的点对点无线电通信系统的基本组成:图示的无线电通信系统由信源、调制器、发信机、信道、收信机、解调器和信宿七部分组成。

信源将原始的语音、图像信息变化为电信号,如麦克风将声音转化为语音电信号、各种传感器获得的电信号等。

这种原始的电信号,在频谱上表现为低频信号,称为基带信号。

基带信号通过调制器转化为高频的已调波信号,使之适合信道中的传输,已调波信号大多为带通信号。

高频的已调波信号经过发信机进行功率放大,由发送天线产生电磁波辐射出去;电磁波经过自由空间传播,到达接收天线,在接收天线上感应电流,再通过收信机进行信号放大等处理恢复已调波信号;由接收端的解调器对已调波信号进行解调,恢复原基带信号,并经过信息处理获得信息。

1—2无线电通信为什么需要采用调制解调技术?其作用是什么?答:由于无线信道的各种影响,无线电通信必须选择可靠的传输信道,将基带信号调制到指定的信道上传输,降低天线要求,适应多路传输的要求等,无线电传输均采用调制技术。

在模拟调制技术中,主要是用基带信号去控制载波信号的振幅、频率或相位的变化,即幅度调制、频率调制和相位调制。

1-3 无线电通信的接收方式有哪几种?超外差接收机有何优点?答:通常,由于信号的衰落,接收天线获得的电磁波信号微弱,需要先进行信号放大,再进行解调,这种接收机的结构称为直接放大式接收机,该接收机结构对不同的接收频率,其接收机的灵敏度(接收微弱信号的能力)和选择性(选择不同电台的能力)不同,已经较少实用.目前大多采用超外差接收机的结构,接收天线获得感应信号,经过高频小信号放大器进行放大,并与本地振荡器进行混频,获得两个高频信号的频率之和信号或频率之差信号,这两个信号的包络仍保持已调波信号的包络不变,称为中频,和频称为高中频,差频称为低中频,后续的中频放大器选择和频信号(或差频信号)进行放大和检波,恢复原始的调制信号。

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目录
• 高频电子线路概述 • 高频电子线路基础知识 • 高频电子线路中的信号传输 • 高频电子线路中的放大器 • 高频电子线路中的滤波器 • 高频电子线路中的混频器与变频

01
高频电子线路概述
高频电子线路的定义与特点
总结词
高频电子线路是研究高频信号传输、处理和应用的电子线路。其特点包括信号频率高、频带宽、信号传输速度快 、信号失真小等。
02
高频电子线路基础知识
高频电子线路的基本元件
电阻器
用于限制电流,调节电 压,起到分压、限流的
作用。
电容器
用于存储电荷,实现信 号的滤波、耦合和旁路

电感器
用于存储磁场能量,实 现信号的滤波、选频和
延迟。
晶体管
高频电子线路中的核心 元件,用于放大和开关
信号。
高频电子线路的基本电路
01
02
03
04
混频器与变频器的应用实例
混频器的应用实例
在无线通信中,混频器常用于将信号从低频转换为高频,或者将信号从高频转 换为低频。例如,在接收机中,混频器可以将射频信号转换为中频信号,便于 后续的信号处理。
变频器的应用实例
在雷达系统中,变频器可以将发射信号的频率改变,从而实现多普勒测速或者 目标识别。在电子对抗中,变频器可以用于干扰敌方雷达或者通信系统。
传输。
音频系统中的扬声器驱动电路
02
利用音频放大器将音频信号放大后驱动扬声器,实现声音的重
放。
测量仪器中的前置放大器
03
利用电压或电流放大器将微弱信号放大后传输至后续电路,实
现信号的处理和分析。
05
高频电子线路中的滤波器

物理学院高频电子线路g3-1

物理学院高频电子线路g3-1
•1、晶体管的高频等效电路
•由晶体管π参数等效电路得到Y参数等效电路。
•在忽略rb’e及满足Cπ»Cμ的条件下, Y 参数与混Π参数之间的关系为
• • (3 ─ 1)
•(3 ─ 2) • (3 ─ 3) • (3 ─ 4)
•2. 放大器的性能参数
•(1) 电压放大倍数K
•(2) 输入导纳Yi

2. 提高放大器稳定性的方法

(1) 是利用中和电容Cn的中和电路。 为了抵消
Yre的反馈, 从集电极回路取一与 反相的电压 , 通过
Cn反馈到输入端。
•两电流大小相等,方向向相反。
•考虑反馈影响时 输入为零。
•则中和条件为

图 3 ─ 5 中和电路
•(a) 原理电路; (b) 某收音机实际电路
物理学院高频电子线路 g3-1
2020年7月20日星期一
•第一节 高频小信号放大器
•一、用途、特点、分类和要求 •1、用途和特点
• 用于放大天线接受的微弱信号的高频放大器 、 提供高增益的中频放大器。
•输入电平低,放大器工作在线性范围。
•2、分类和要求
•窄带放大器:以各种选频电路作负载,例如并联谐振回 路、耦合谐振回路、各种滤波器等,信号带宽只有中心频 率的百分之几,甚至千分之几。
•(2)失配法 •将负载Y `L取得足够大,满足
• 图 3 ─ 7 双栅场效应管调谐放大器
四、多级谐振放大器
1.多级单调谐放大器 多级单调谐放大器的谐振频率相同, 均为信号的中心 频率。
•表3-2 多级双调谐放大器的带宽和矩形系数
•3. 参差调谐放大器 • 图3 ─ 8是采用单调谐回路和双调谐回路组成的 •参差调谐放大器的频率特性。图3 ─ 9示出了一彩色 •电视机高频头的调谐放大器的简化电路。 •
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2
2
(4)基波电流I c1m : 1 由Po U cm I c1m 2 2 Po 2 5 I c1m 444.4(m A) U cm 22.5
(5)半通角 c
1 由 g1 ( c ) 2 2 g1 ( c )

2 2 0.833 1.777 U cm / Vcc 22.5 / 25
t c时, iC 0
U BZ VBB cos c (3 11) U bm t 0时, iC ICM ICM gcUbm (1 cosc )(式3 12)
第三节 丙类高频功放的折线分析法
ic gc (U BE U BZ )
uBE VBB Ubm cost
效率:
Po 1 U cm I c1m 1 1 ( c ) 1 g1 ( c ) P 2 VCC I c 0 2 0 ( c ) 2
( :电压利用系数, g1 ( c ):波形系数)
由图3 7:
1 1 已知 g1 ( c ), 令 1, 则 max g1 ( c ) 2 2
0
查96页附表得 c 62
总结高频功放与低频功放的异同点:
相同点:输出功率大,效率高 不同点: (1)工作频率 (2)相对带宽: 低频:很宽(故负载用电阻); 高频:很窄(故负载用LC回路) (3)负载 低频:电阻或变压器; 高频:LC回路 (4)功放种类: 低频:甲类、乙类;高频:丙类 (5)基极偏压 低频:正偏压; 高频:副偏压
( 1 ) 直流电源输出功率 : 解: P VCC I c 0 24 0.25 6(W ) (2)集电极效率 : Po / P 5 / 6 83.3% (3)谐振回路谐振电阻 Rp : 1 U cm 由Po 2 Rp
2
1 U cm 22.5 Rp 50.63 2 Po 25
第三节 丙类高频功放的折线分析法
一、晶体管特性曲线的理想化及其解析式 1,正向传输特性曲线
0, u BE U BZ iC g c (u BE U BZ ), u BE U BZ g c : 跨导 U BZ : 导通电压
2,输出特性曲线 饱和区:iC g cruCE ( g cr : 临界饱和线的斜率) 放大区:iC g c (u BE U BZ ) 截止区:i 0 C
第三章 高频功率放大器
第一节 概述 高、低频功放的共同特点:
输出功率大,效率要求高 不同点: 工作频率不同;相对频宽不同
一,高频功放的主要要求
(1)输出功率要大(故集电极电压、 电流大) (2)效率要高(常采用效率较高的 丙类功放) (3)非线性失真要小(为滤除丙类 功放的众多高次谐波分量, 采用LC 谐振回路作为选频网络 )
ic g c (VBB U bm cost U BZ ) U BZ VBB g cU bm (cost ) U bm g cU bm (cost cos c )
第三节 丙类高频功放的折线分析法
二、集电极余弦电流脉冲的分解 (二)余弦电流脉冲iC的分解系数
已知ic I co I c1m cost I c 2m cost I cn cosnt,式中
uc I c1m cost Rp Ucm cost
uCE Vcc uc Vcc Ucm cost
图3-4(b)
第三节 丙类高频功放的折线分析法
折线分析法:将晶体管的特性曲线理想化为折线再分析。 理想化特性曲线: 1、在放大区集电极电流和基极电流不受集电极电压的 影响,而又与基极电压成线性关系; 2、在饱和区集电极电流与集电极电压成线性关系,而 不受基极电压的影响。
例3:某谐振功率放大器,已知
直流电源VCC 24V , 集电极输出功率 Po 5W,集电极电流的直流分 量 I c 0 250m A, 集电极电压U cm 22.5V 试求:直流电源输出功 率P , 集电极 效率,谐振回路谐振电阻 R p , 基波 电流I c1m,半通角 c

C
cos ntd (t ) I CM an ( C )
第三节 丙类高频功放的折线分析法
三、功率和效率 直流输入功率:P 交流输出功率:
I C 0VCC
2 cm
1 1 2 1U P I c1mU cm I c1m R p P P o
图3-4(a)
ic I co I c1m cost I cnm cosnt (式3 2)
第二节 丙类高频功放的工作原理 二、工作原理
+ uCE uc +
已知iC I co I c1m cost I cnm cosnt
由LC回路的选频(选基波)作用:
例2 为什么低频功率放大器不能工作于丙 类?而高频功率放大器却能工作于丙类? 答:低频功率放大器所放大的信号频率一 般为20Hz~20kHz,其相对频带宽,不可 能谐振回路取出不同的频率分量,只能 采用甲类或乙类推挽的放大形式。而高 频功率放大器一般放大信号的相对频带 很窄,采用一个谐振回路就可以完成选 频作用,故可以工作在丙类。
工作频率范围
低频区 f 0.5 f 中频区 0.5 f f 0.2 fT 高频区 0.2 fT f fT 其中fT f
获取高效率所需要的条件
• 放大器的基本原理:不论是晶体管或电子 管,利用输入到基极(栅极)的信号来控 制集电极(阳极)的直流电源所供给的直 流功率,使之转变为交流功率输出。 • 直流电源的输出= 交流功率+集电极耗散功率
甲类功放: c 1800 , g1 ( c ) 1.0 max 50% 0 乙类功放: c 90 , g1 ( c ) 1.57 max 78.5% 0 丙类功放 : 90 , g1 ( c ) 1.57 max 78.5% c
1 2 1 2 已知 Po I c1m R p Po I CM 12 ( C ) R p 2 2
由图:
0 120 , PO最大 c 0 0 1 ~ 15 ,最大 c c一般取600 ~ 800
例1,为什么高频功率放大器一般要工作在乙类或丙类状 态?为什么采用谐振回路作负载?为什么要调谐在工 作频率? 答: 高频功率放大器的输出功率高,这样在有源器件 上损耗的功率就低,不仅能节省能源,更重要的是 保护有源器件安全工作(损耗功率小,发热少)。 乙类、丙类放大状态的效率比甲类高。故高频功率 放大器一般选乙类或丙类工作状态。 因为乙类和丙类放大的集电极电流为脉冲,只有 通过谐振回路选出周期脉冲电流的基波分量,产生 连续的基波电压输出。 回路调谐于工作频率是为了取出基波电压输出。
第三节 丙类高频功放的折线分析法
二、集电极余弦电流脉冲的分解 (一)余弦电流脉冲iC的表达式
iC g c (u BE U BZ ) u BE VBB U bm cost iC g c (VBB U bm cost U BZ )
1,iC表达式:
2,iC两参数: I CM 、c
高频功放的分析方法
1、图解法:利用电子器件的特性曲线来对 它的工作状态进行计算。 优点:准确 缺点:不方便,繁琐 2、解析近似分析法:将电子器件的特性曲 线用近似解析式来表示,在对放大器的工 作状态进行分析计算 ——折线分析法:用折线近似表示 特性曲线,再给出折线的方程
谐波辐射标准
为避免频道间相互干扰 1、对中波广播来说:空间任一点的谐波场 强对基波场强之比,不超过0.02% 2、不论电台功率有多大,距离电台1km处, 谐波场强不得大于50uv/m,一般情况下, 任一谐波辐射功率不超过25mW,即认为 满足以上要求。
vc
ic
第二节 丙类高频功放的工作原理 一、基本电路及其特点
特点:
1)VBB 0, 基极 负偏压, 丙类功放
2)负载为LC回路
第二节 丙类高频功放的工作原理 二、工作原理
iC
+ uBE -
设ub Ubm cost
则uBE VBB Ubm cost,VBB 0
由转移特性曲线得ib和ic为脉冲: 周期性脉冲可分解为:
1 I co 2 I c1m ......... I cnm i




iC d (t ) I CM
sin C C cos C I CM a0 ( C ) (1 cos C )
1

1



iC costd (t ) I CM
C sin cos C I CM a1 ( C ) (1 cos C )
故称为丙类谐振功率放大电路
二,功放的种类:甲类、乙类、丙类
A(甲)类 B(乙)类 C(丙)类 半通角

180
0
90
0
90
0
效率 C
50 % 78 .5% 85 %
VQ VBZ
VQ VBZ
静 态 工 VQ VBZ 作点
丁类、戊类
• 丁类放大器:理论效率可以达到100% 但其最高工作频率受到开关转换瞬间所 产生器件功耗的限制 • 戊类放大器:对丁类的改进,使电子器 件在转换瞬间功耗尽可能减小,使工作 频率尽量提高。
效率的计算
P 直流电源供给的直流功 率 Po 交流输出信号功率 Pc 集电极耗散功率 则:P Po Pc
Po Po 则:c P Po Pc
c Po Pc 1 c
• 结论1:尽量降低集电极耗散功率Pc,可 以提高效率
• 结论2:如果维持集电极耗散功率不超过 规定值,则提高效率ηc,可以使输出功 率Po大大增加
1 Po 1 Pc 例:c 20%,可得: 4 Po 2 3Pc 12Po 1 c 75%,可得:
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