高频电子电路与仿真设计课件第6章答案
(西电第四版)高频电子线路第6章参考答案
2 g DU c 2 1 co s 2 2 t co s 4 2 t ...... 3 3
6
i L c i 1 i 2 g D K ( c t )( u u c ) g D K ( c t )( u u c ) g D K ( c t ) K ( c t ) u g D K ( c t ) K ( c t ) uc g D K ( c t ) u g D u c 4 4 g D co s c t co s 3 c t ...... U co s t g D U c co s c t 3 2 g DU co s( c ) t co s( c ) t g U co s t D c c 1 co s( 3 ) t 1 co s( 3 ) t ..... c c 3 3
13
(2) 接收到 1080 kHz信号时,同时可以收到540 kHz的信号;证明 也是副波道干扰信号,此时本振频率为fL=1080+465=1545kHz,当 p=1,q=2时, fL-2fJ=1545-1080=465=fI。因此断定这是3阶副波道 干扰。
(3) 当接收有用台信号时,同时又接收到两个另外台的信号,但 又不能单独收到一个干扰台,而且这两个电台信号频率都接近 有用信号并小于有用信号频率,根据fS-fJ1=fJ1-fJ2的判断条件, 930-810=810-690=120kHZ,因此可证明这可是互调干扰,且在混 频器中由4次方项产生,在放大器中由3次方项产生,是3阶互调 干扰。
7
所以,(b)和(c)能实现DSB调幅 而且在(b)中,包含了ωc的奇次谐波与Ω的和频与差频分 量,以及ωc的偶次谐波分量。 在(c)中,包含了ωc的奇次谐波与Ω的和频与差频分量, 以及ωc的基频分量。
《高频电子线路》 高等教育出版社 课后答案
F
= 0.0356 × 109 Hz = 35.6 MHz
R p = Qρ = 100 BW0.7 = fρ Q =
35.6 × 106 Hz = 35.6 × 104 Hz = 356 kH z 100
[解]
f0 ≈ 1
= 100 kΩ//114. kΩ//200 kΩ=42 kΩ R 42 kΩ 42 kΩ = = 37 Qe = e = ρ 390 μH/300 PF 1.14 kΩ BW0.7 = f 0 / Qe = 465 kHz/37=12.6 kHz
课
Re = Rs // R p // RL
后
R p = Qρ = 100
390 μH = 114 k66.7 BW0.7 150 × 103
2 2
⎛ 2Δf ⎞ ⎛ 2 × 600 × 103 ⎞ 1 66.7 = 1+ ⎜Q = + ⎟ ⎜ ⎟ = 8.1 f0 ⎠ 10 × 106 ⎠ ⎝ ⎝
2.3
个多大的电阻? [解]
L=
ww
w.
Q=
Up Uo
• •
已知并联谐振回路的 f 0 = 10 MHz, C=50 pF, BW0.7 = 150 kHz, 求回路的 L 和 Q 以及 Δf = 600 kHz 时电压衰减倍数。如将通频带加宽为 300 kHz,应在回路两端并接一
1 1 = = 5 × 10−6 H = 5 μ H 2 6 2 −12 (2π f 0 ) C (2π × 10 × 10 ) × 50 × 10
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目 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章
录
小信号选频放大器 谐振功率放大器 正弦波振荡器 振幅调制、振幅解调与混频电路 角度调制与解调电路 反馈控制电路
高频电子电路参考答案
第1章 高频小信号谐振放大器给定串联谐振回路的0 1.5MHz f =,0100pF C =,谐振时电阻5R =Ω,试求0Q 和0L 。
又若信号源电压振幅1mV ms U =,求谐振时回路中的电流0I 以及回路上的电感电压振幅Lom U 和电容电压振幅Com U 。
解:(1)串联谐振回路的品质因数为061200112122 1.510100105Q C R ωπ-==≈⨯⨯⨯⨯⨯根据0f =40212221200111.125810(H)113μH (2)100104 1.510L C f ππ--==≈⨯=⨯⨯⨯⨯ (2)谐振时回路中的电流为010.2(mA)5ms U I R === 回路上的电感电压振幅为02121212(mV)Lom ms U Q U ==⨯=回路上的电容电压振幅为02121212(mV)Com ms U Q U =-=-⨯=-在图题所示电路中,信号源频率01MHz f =,信号源电压振幅0.1V ms U =,回路空载Q 值为100,r 是回路损耗电阻。
将1-1端短路,电容C 调至100pF 时回路谐振。
如将1-1端开路后再串接一阻抗x Z (由电阻x R 与电容x C 串联),则回路失谐;C 调至200pF 时重新谐振,这时回路有载Q 值为50。
试求电感L 、未知阻抗x Z 。
图题1.2xZ u解:(1)空载时的电路图如图(a)所示。
(a) 空载时的电路 (b)有载时的电路u u根据0f =42122120112.53310(H)253μH (2)10010410L C f ππ--==≈⨯=⨯⨯⨯ 根据00011L Q C r rωω==有: 6120101115.92()21010010100r C Q ωπ-==≈Ω⨯⨯⨯⨯(2)有载时的电路图如图(b)所示。
空载时,1100pF C C ==时回路谐振,则0f =00100LQ rω==;有载时,2200pF C C ==时回路谐振,则0f =050L xLQ r R ω==+。
《高频电子线路》(周选昌)习题解答完整答案
1 LC ∑
。
1-9 画出图 P1-9 所示的四个无耗的电抗~频率特性曲线,并写出关键点的频率值。
L C (a)
L
C
L1
L2 C
C1
L C2
(b) 图 P1-9
(c)
(d)
解:其电抗~频率特性曲线及关键点的频率如下图所示。
X f
X fp 0 f
0
fs
(a) f S = X
1 2p LC
(b ) X f
f0 f0 6.5 × 10 6 = → Q0 = = = 26 Q0 BW0.7 250 × 10 3
→L=
f0 =
1 2π LC
(2πf 0 )2 C
1
= 11.76 µH
Q0 =
RT
ρ
→ RT = ρQ0 = ω 0 LQ0 = 12.49 KΩ
若希望回路的通频带宽展宽一倍,则要求品质因素 Q 降低一倍,即谐振电阻减少一倍,则 应在回路两端并一个与谐振电阻 RT 一样的电阻,即 R x = RT = 12.49 KΩ 。
fp =
1 2p LC
fp
0
fp
fs
0
fs
f
(c)
(d)
1 , fp = fS = 2p L2C 2p
' = RS
1 1 ' ' ' ,回路总电容: = 2 RL 。 此 时 有 谐 振 阻 抗 : RT = R0 // RS RS , R L // RL 2 PL PC
RT
C ∑ = C1 // C 2 ,有载品质因素: Qe =
ρ
= RT ω 0 C ∑ ,其中 ω 0 =
1 LC ∑
高频电子线路最新版课后习题解答第六章 频谱搬移电路习题解答
6.1 已知某广播电台的信号电压为()620(10.3cos6280)cos5.7650410t t t υ=+⨯mV ,问此电台的频率是多少?调制信号频率是多少?解:该电台的频率是65.7650410918kHz 2c f π⨯==; 调制信号率是62801000Hz 2F π== 6.2 已知非线性器件的伏安特性为3012i a a a υυ=++,试问它能否产生频谱搬移功能? 解:不能产生频谱搬移功能,因为伏安特性中没有平方项。
6.3 画出下列各式的波形图和频谱图,并指出是何种调幅波的数学表达式。
(1)cos )cos 1(t Ω+t c ω (2)cos )cos 211(t Ω+t c ω (3)cos cos ⋅Ωt t c ω (假设Ω=10c ω) 解:(1)cos )cos 1(t Ω+t c ω是1a M =的普通调幅波;波形图频谱图:(2)cos )cos 211(t Ω+t c ω是12a M =的普通调幅波波形图频谱图(3)cos cos ⋅Ωt t c ω是抑制载波的双边带调幅波波形图频谱图6.4 已知调制信号()()()32cos 22103cos 2300t t t υππΩ⎡⎤=⨯⨯+⨯⎣⎦V ,载波信号()()55cos 2510c t t υπ=⨯⨯V ,1a k =,试写出调幅波的表示式,画出频谱图,求出频 带宽度BW 。
解:调幅波的表示式()()()()()()()()()5a 3535[5k ]cos 2510{52cos 22103cos 2300}cos 25105[10.4cos 22100.6cos 2300]cos 2510c t t t t t t t t t υυπππππππΩ=+⨯⨯⎡⎤=+⨯⨯+⨯⨯⨯⎣⎦=+⨯⨯+⨯⨯⨯ 频谱图频带宽度 322104kHz BW =⨯⨯=6.5 已知调幅波表示式()()()62012cos 2500cos 210AM t t t υππ=+⨯⨯⎡⎤⎣⎦V ,试求该调幅波的载波振幅cm V 、载波频率c f 、调制信号频率F 、调幅系数a M 和频带宽度BW 的值。
[工学]第6章1《高频电子线路》_曾兴雯_版高等教育出版社课后答案
第6章 振幅调制、解调与混频
作 业
• 6-1 • 6-2 • 6-3
33
(一)AM调制电路
第6章 振幅调制、解调与混频
2、低电平调制
(1) 二极管电路产生AM波 ①单二极管电路 ②平衡二极管电路
载波
令 u1 u c
(2) 利用模拟乘法器
调制信号
u 2 u
且 Uc
U
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(一)AM调制电路
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
AM波的缺点: 功率浪费大,效率低。 AM波的优点: (1)设备简单。
特别是AM波解调很简单,便于接收。
(2)AM占用的频带窄。
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第6章 振幅调制、解调与混频
(二)双边带信号
1. 表达式
u DSB (t) kf (t)u C
当f (t) U cos t时
表达式为:
u DSB (t) kUC U cos t cos c t
g(t)cos c t
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第6章 振幅调制、解调与混频 (二)双边带信号
2.波形
调制信号波形 载波波形
已调波波形
相位跳变!
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第6章 振幅调制、解调与混频
(二)双边带信号
与AM波相比,DSB信号的特点: (1) 包络不同。 AM波的包络正比于调制信号f(t)的波形,而 DSB波的包络则正比于|f(t)|。
1.地位 通信系统的基本电路。
调幅与检波的概念(4.1)
2.特点 对电路中信号频谱进行的变换,电路有新频率成分产生。 为此,需引用一些信号与频谱的概念。
3
第6章 振幅调制、解调与混频
3.信号与频谱 信号的三种表示法:表达式、波形图、频谱图。
高频电子线路课后答案
说明所有习题都是我们上课布置的作业题,所有解答都是本人自己完成,其中难免有错误之处,还望大家海涵。
第2章 小信号选频放大器已知并联谐振回路的1μH,20pF,100,L C Q ===求该并联回路的谐振频率0f 、谐振电阻p R 及通频带0.7BW 。
[解] 90-6120.035610Hz 35.6MHz 2π2π102010f LCH F-===⨯=⨯⨯6312640.71010022.4k 22.361022.36k 201035.610Hz35.610Hz 356kH z100p HR Q Ff BW Q ρρ--===Ω=⨯Ω=Ω⨯⨯===⨯=并联谐振回路如图所示,已知:300pF,390μH,100,C L Q ===信号源内阻s 100k ,R =Ω负载电阻L 200k ,R =Ω求该回路的谐振频率、谐振电阻、通频带。
[解] 0465kHz 2π2π390μH 300PFf LC≈==⨯0.70390μH100114k Ω300PF////100k Ω//114.k Ω//200kΩ=42k Ω42k Ω371.14k Ω390μH/300 PF/465kHz/37=12.6kHzp e s p Lee e R Q R R R R R Q BWf Q ρρ===========已知并联谐振回路的00.710MHz,C=50pF,150kHz,f BW ==求回路的L 和Q 以及600kHz f ∆=时电压衰减倍数。
如将通频带加宽为300 kHz ,应在回路两端并接一个多大的电阻? [解] 6262120115105μH (2π)(2π1010)5010L H f C --===⨯=⨯⨯⨯⨯ 6030.7101066.715010f Q BW ⨯===⨯2236022*********.78.11010p oU f Q f U ••⎛⎫⎛⎫∆⨯⨯=+=+= ⎪ ⎪⨯⎝⎭⎝⎭ 当0.7300kHz BW =时6030.746120101033.33001033.31.061010.6k 2π2π10105010e e e ef Q BW Q R Q f C ρ-⨯===⨯====⨯Ω=Ω⨯⨯⨯⨯g而471266.72.131021.2k 2π105010p R Q ρ-===⨯Ω=Ω⨯⨯⨯g 由于,p e pRR R R R =+所以可得10.6k 21.2k 21.2k 21.2k 10.6k e p p eR R R R R Ω⨯Ω===Ω-Ω-Ω并联回路如图所示,已知:360pF,C =1280μH,L ==100,Q 250μH,L = 12=/10,n N N =L 1k R =Ω。
高频电子线路课本习题答案(第四版)六章
第6章 角度调制与解调电路6.1填空题(1) 用低频调制信号去改变载波信号的频率和相位,分别称为 调频 和 调相 ,它们都是频谱的 非线性 变换。
(2) 单频调制时,调频信号的调频指数m f 与调制信号的 振幅 成正比,与调制信 号的 频率 成反比;最大频偏Δf m 与调制信号的 振幅 成正比,与 频率 无关。
(3) 取差值的混频器输入信号为u s (t)=0.3cos[(2π×107t )+7sin(2π×103t)]V ,本振信号u L (t)=cos(2π×1.2×107t)V ,则混频器输出信号的载频为 0.2×107 Hz ,调频指数m f 为 7 ,最大频偏Δf m 为 7 ×103 Hz ,频带宽度为 16 ×103 Hz 。
(4) 3倍频器输入调频信号u s (t)=U sm cos[(2π×105t)+2sin(2π×102t)]V ,则3倍频器输出信号的载频为 3×105 Hz ,最大频偏为 3× 2 ×102 Hz ,频带宽度为 14×102 Hz 。
(5) 斜率鉴频是先将调频信号变换成 调频调幅 信号,然后用 包络检波器 进行解调得到原调制信号。
(6) 乘积型相位鉴频器由 频相变换网络 、 相乘器 和 低通滤波器 等组成。
6.2 已知调制信号3()8cos(2π10)V u t t Ω=⨯,载波电压6()5cos(2π10)V c u t t =⨯,3f 2π10rad/s V k =⨯,试求调频信号的调频指数f m 、最大频偏m f ∆和有效频谱带宽BW ,写出调频信号表示式。
[解] 3m 3m 2π108810Hz 2π2πf k U f Ω⨯⨯∆===⨯3m 33632π1088rad 2π102(1)2(81)1018kHz ()5cos(2π108sin 2π10)(V)f f FM k U m BW m F u t t t Ω⨯⨯===Ω⨯=+=+⨯==⨯+⨯6.3 已知调频信号72()3cos[2π105sin(2π10)]V o u t t t =⨯+⨯,3f 10πrad/s V k =,试:(1) 求该调频信号的最大相位偏移f m 、最大频偏m f ∆和有效频谱带宽BW ;(2) 写出调制信号和载波电压表示式。
《高频电子线路》课后答案
高频电子线路参考答案第2章 小信号选频放大器2.1 已知并联谐振回路的1μH,20pF,100,L C Q ===求该并联回路的谐振频率0f 、谐振电阻p R 及通频带0.7BW 。
[解] 90-612110.035610Hz 35.6MHz 2π2π102010f LCH F-===⨯=⨯⨯6312640.71010022.4k 22.361022.36k 201035.610Hz35.610Hz 356kH z100p HR Q Ff BW Q ρρ--===Ω=⨯Ω=Ω⨯⨯===⨯=2.2 并联谐振回路如图P2.2所示,已知:300pF,390μH,100,C L Q ===信号源内阻s 100k ,R =Ω负载电阻L 200k ,R =Ω求该回路的谐振频率、谐振电阻、通频带。
[解] 011465kHz 2π2π390μH 300PFf LC≈==⨯0.70390μH100114k Ω300PF////100k Ω//114.k Ω//200k Ω=42k Ω42k Ω42k Ω371.14k Ω390μH/300 PF/465kHz/37=12.6kHzp e s p Lee e R Q R R R R R Q BWf Q ρρ===========2.3 已知并联谐振回路的00.710MHz,C=50pF,150kHz,f BW ==求回路的L 和Q 以及600kHz f ∆=时电压衰减倍数。
如将通频带加宽为300 kHz ,应在回路两端并接一个多大的电阻? [解] 6262120115105μH (2π)(2π1010)5010L H f C --===⨯=⨯⨯⨯⨯ 6030.7101066.715010f Q BW ⨯===⨯2236022*********.78.11010p oU f Q f U ••⎛⎫⎛⎫∆⨯⨯=+=+= ⎪ ⎪⨯⎝⎭⎝⎭当0.7300kHz BW =时6030.746120101033.33001033.31.061010.6k 2π2π10105010e e e ef Q BW Q R Q f C ρ-⨯===⨯====⨯Ω=Ω⨯⨯⨯⨯而471266.72.131021.2k 2π105010p R Q ρ-===⨯Ω=Ω⨯⨯⨯ 由于,p e pRR R R R =+所以可得10.6k 21.2k 21.2k 21.2k 10.6k e p p eR R R R R Ω⨯Ω===Ω-Ω-Ω2.4 并联回路如图P2.4所示,已知:360pF,C =1280μH,L ==100,Q 250μH,L = 12=/10,n N N =L 1k R =Ω。
考试复习必备__高频电子完整课后习题答案
考试复习必备__⾼频电⼦完整课后习题答案绪论思考题1.⽆线通信系统由哪⼏部分组成,各部分起什么作⽤?答:⽆线通信系统由发射设备、传输媒质和接收设备构成,其中发送设备包括变换器、发射机和发射天线三部分;接收设备包括接收天线、接收机和变换器三部分;传输媒质为⾃由空间。
信息源发出需要传送的信息,由变换器将这些要传送的声⾳或图像信息变换成相应的电信号,然后由发射机把这些电信号转换成⾼频振荡信号,发射天线再将⾼频振荡信号转换成⽆线电波,向空间发射。
⽆线电波经过⾃由空间到达接收端,接收天线将接收到的⽆线电波转换成⾼频振荡信号,接收机把⾼频振荡信号转换成原始电信号,再由变换器还原成原来传递的信息(声⾳或图像等),送给受信者,从⽽完成信息的传递过程。
2.⽆线通信中为什么要进⾏调制与解调?它们的作⽤是什么?答:在⽆线通信的发射部分,如果把声⾳或图像等低频信号直接以电磁波形式从天线辐射出去,则存在下述两个问题:①⽆法制造合适尺⼨的天线,②⽆法选择所要接收的信号。
因⽽,要实现⽆线通信,⾸先必须让各电台发射频率不同的⾼频振荡信号,再把要传送的信号“装载”到这些频率不同的⾼频振荡信号上,经天线发射出去。
这样既缩短了天线尺⼨,⼜避免了相互⼲扰。
调制的作⽤就是把待传送的信号“装载”到⾼频振荡信号上。
在⽆线通信接收设备中,必须把空间传来的电磁波接收下来,选出所需的已调波信号,并把它还原为原来的调制信号,以推动输出变换器,获得所需的信息。
这个过程需要解调来完成。
解调的作⽤就是从⾼频已调波中“取出”原调制信号。
3.⽰意画出超外差式调幅收⾳机的原理框图,简要叙述其⼯作原理。
答:⼯作原理:接收天线接收从空间传来的电磁波并感⽣出微⼩的⾼频信号,⾼频放⼤器从中选择出所需的信号并进⾏放⼤,得到⾼频调幅波信号u 1(t ),⾼频放⼤器通常由⼀级或多级具有选频特性的⼩信号谐振放⼤器组成。
本地振荡器(⼜称本机振荡器)产⽣⾼频等幅振荡信号u 2(t ),它⽐u 1(t )的载频⾼⼀个中间频率,简称中频。
高频电路原理及分析-习题解答
为乙类工作。 (3) 利用功放放大等幅度的信号时,功放应选在过压状态,此
时有较大的输出功率和效率。 也可以选择在过压状态,此 时输出电压幅度比较稳定。
3-14 当工作频率提高后,高频功放通常出现增益下降,最大 输出功率和集电极效率降低,这是由哪些因素引起的?
解3-14 主要原因是 1. 放大器本身参数,如β、α随频率下降。 2. 电路失谐,集电极阻抗减小。 3. 少数载流子渡越时间效应。 4. 非线性电抗效应,如CbˊC 的影响。 5. 发射极引线电感的影响,对高频反馈加深。
第4章习题参考答案
4-1
4-2
4-3
4-1 什么是振荡器的起振条件、平衡条件和稳定条件?振荡 器输出信号的振幅和频率分别是由什么条件决定?
高频电路原理与分析
• 第一章 • 第二章 • 第三章 • 第四章 • 第五章 • 第六章
第1章习题参考答案
1-1
1-2
1-3
1-1 画出无线通信收发信机的原理框图,并说出各部分的功 用。 答:
话 筒
音频 放大器
调制器
变频器
激励放大
输出功 率放大
载波 振荡器
天线开关
扬 声 器
音频 放大器
解调器
中频放大 与滤波
•当单独改变Eb时,随着Eb的负向增大,工作状态的变化是从过 压逐步变化到欠压状态。
•当单独改变Ub时,随着Ub的增大,工作状态的变化是从欠压逐 步变化到过压状态。
3-9 已知高频功放工作在过压状态,现欲将它调整到临界状 态,可以改变哪些外界因素来实现,变化方向如何?在 此过程中集电极输出功率如何变化?
(完整版)高频电子线路杨霓清答案第六章-反馈控制电路
思考题与习题6.1 有哪几种反馈控制电路,每一类反馈控制电路控制的参数是什么,要达到的目的是什么?答:自动增益控制(AGC )电路、自动频率控制(AFC )电路、自动相位控制(APC )电路三种控制参量分别为信号的电平、频率、和相位AGC 电路可用于控制接收通道的增益,它以特性增益为代价,换取输入信号动态范围的扩大使输出几乎不随输入信号的强弱变化而变化。
AFC 电路用于稳定通信与电子系统中的频率源利用频率误差信号来调节输出信号的频率,使输出频率稳定。
APC 电路以相位误差去消除频率误差。
6.2 AGC 的作用是什么?主要的性能指标包括哪些?答: AGC 电路可用于控制接收通道的增益,它以特性增益为代价,换取输入信号动态范围的扩大使输出几乎不随输入信号的强弱变化而变化。
其性能指标有两个:动态范围和响应时间6.3 AFC 的组成包括哪几部分,其工作原理是什么?答:AFC 由以下几部分组成:频率比较器、可腔频率电路、中放器、鉴频器、滤波器工作原理:在正常情况下,接收信号的载波为s f ,本振频率L f 混频输出的中频为I f 。
若由于某种不稳定因素使本振发生了一个偏移+L f ∆。
混频后的中频也发生同样的偏移,成为I f +L f ∆,中频输出加到鉴频器的中心频率I f ,鉴频器就产生了一个误差电压,低通滤波器去控制压控振荡器,使压控振荡器的频率降低从而使中频频率减小,达到稳定中频的目的 6.4 比较AFC 和AGC 系统,指出它们之间的异同。
6.5 锁相与自动频率微调有何区别?为什么说锁相环路相当于一个窄带跟踪滤波器? 6.6 有几种类型的频率合成器,各类频率合成器的特点是什么?频率合成器的主要性能指标有哪些?答:频率合成器有三种:直接式频率合成器、锁相频率合成器(包括倍频锁环、混频锁相环、除法降频锁相环)、直接数字式频率合成器。
直接式频率合成器是直接对参考频率源进行混频分频和倍频得到所需频率是一个开环系统;锁相频率合成器是锁相环进行频率合成,是一个闭环譏数字频率合成器是一种全数字化的频率合成器,是一个开环系统。
高频电子电路与仿真设计课件第6章答案
思考题1. 为什么调制必须利用电子器件的非线性特性才能实现?它和小信号放大在本质上有何不同?2. 试画出AM、DSB、SSB信号实现调制的原理框图。
3. 振幅检波器一般有哪几部分组成?试说明各部分的功能。
4. 常用的检波器有哪几种?它们之间有什么区别?5. 变频作用是怎样产生的?为什么一定要有非线性元件才能产生变频作用?变频与检波有何异同点?56. 什么是混频器的交调干扰和互调干扰和镜像干扰?怎样减小它们的影响?7. 用乘法器实现同步检波时,为何要求本机同步信号与输入载波信号同频同相?8. 简述较少混频干扰的方法。
解:同步信号与输入载波信号只有同频才能实现检波,同频同相时,输出幅度最大。
习题1 .写出图6-1所示各信号的时域表达式,画出这些信号的频谱图及形成这些信号的方框图,并分别说明它们能形成什么方式的振幅调制。
图6-12.已知载波电压uc=UCsinωCt,调制信号如图6.3所示,fC>>1/TΩ。
分别画出m=0.5及m=1两种情况下所对应的AM波波形以及DSB波波形。
图6-3解:它们的波形如下3. 某发射机输出级在负载R L =50Ω上的输出信号为u 0(t)=2(1-0.2cos Ωt)cos ωc t V 。
求总的输出功率Pav 、载波功率Pc 和边频功率P 边频。
解:由题意知,该信号是个AM 调幅信号,且m=0.2, 所以:222220.0422500.2(1)0.04(1)0.0408220.0008c c L av c av c U P WR m P P W P P P W====+=+==-=边频4. 判断图6-4各电路能否进行振幅检波?图中RC 为正常值,二极管为折线特性。
图6-4解:因为振幅检波器应该由检波二极管,RC 低通滤波器组成,所以(a)不能作为实际的检波器,因为负载为无穷大,输出近似为直流,不反映AM 输入信号包络。
它只能用做对等幅信号的检波,即整流滤波。
(完整版)高频电子线路课后答案(胡宴如_狄苏燕)
说明所有习题都是我们上课布置的作业题,所有解答都是本人自己完成,其中难免有错误之处,还望大家海涵。
第2章 小信号选频放大器2.1 已知并联谐振回路的1μH,20pF,100,L C Q ===求该并联回路的谐振频率0f 、谐振电阻p R 及通频带0.7BW 。
[解] 90-6120.035610Hz 35.6MHz 2π2π102010f LCH F-===⨯=⨯⨯6312640.71010022.4k 22.361022.36k 201035.610Hz35.610Hz 356kH z100p HR Q Ff BW Q ρρ--===Ω=⨯Ω=Ω⨯⨯===⨯=2.2 并联谐振回路如图P2.2所示,已知:300pF,390μH,100,C L Q ===信号源内阻s 100k ,R =Ω负载电阻L 200k ,R =Ω求该回路的谐振频率、谐振电阻、通频带。
[解] 0465kHz 2π2π390μH 300PFf LC≈==⨯0.70390μH100114k Ω300PF////100k Ω//114.k Ω//200k Ω=42k Ω42k Ω371.14k Ω390μH/300 PF/465kHz/37=12.6kHzp e s p Lee e R Q R R R R R Q BWf Q ρρ===========2.3 已知并联谐振回路的00.710MHz,C=50pF,150kHz,f BW ==求回路的L 和Q 以及600kHz f ∆=时电压衰减倍数。
如将通频带加宽为300 kHz ,应在回路两端并接一个多大的电阻? [解] 6262120115105μH (2π)(2π1010)5010L H f C --===⨯=⨯⨯⨯⨯ 6030.7101066.715010f Q BW ⨯===⨯2236022*********.78.11010p oU f Q f U ••⎛⎫⎛⎫∆⨯⨯=+=+= ⎪ ⎪⨯⎝⎭⎝⎭ 当0.7300kHz BW =时6030.746120101033.33001033.31.061010.6k 2π2π10105010e e e ef Q BW Q R Q f C ρ-⨯===⨯====⨯Ω=Ω⨯⨯⨯⨯g而471266.72.131021.2k 2π105010p R Q ρ-===⨯Ω=Ω⨯⨯⨯g 由于,p e pRR R R R =+所以可得10.6k 21.2k 21.2k 21.2k 10.6k e p p eR R R R R Ω⨯Ω===Ω-Ω-Ω2.4 并联回路如图P2.4所示,已知:360pF,C =1280μH,L ==100,Q 250μH,L = 12=/10,n N N =L 1k R =Ω。
高频电子线路第6章参考答案PPT课件
题6—l 图
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高频电子线路习题参考答案
解6-1,各波形图如下
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6-2 某发射机输出级在负载RL=100Ω上的输出信号为 u0(t)=4(1-0.5cosΩt)cosωct V。求总的输出功率Pav、 载波功率Pc和边频功率P边频。
rD 2 R R L U R L 1 2 2c o s ct 3 2 c o s3 ct 5 2 c o s5 ct ..... c o s t
与不考虑负载的反作用时相比,出现的频率分量相同,但每个
分量的振幅降低了。
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6-6 调制电路如图所示。载波电压控制二极管的通断。试分
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6-5试分析图示调制器。图中,Cb对载波短路,对音频开路; uC=UCcosωct, uΩ=UΩcosΩt
(1)设UC及UΩ均较小,二极管特性近似为i=a0+a1u2+a2u2.求 输出uo(t)中含有哪些频率分量(忽略负载反作用)?
(2)如UC>>UΩ,二极管工作于开关状态,试求uo(t)的表示式。 (要求:首先,忽略负载反作用时的情况,并将结果与(1)
含ωC±Ω频率分量
uo K(c)u
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第6章参考习题答案
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高频电子线路最新版课后习题解答第六章频谱搬移电路习题解答
已知某广播电台的信号电压为“f) = 20(1+0.38$6280/)855.76504乂1()6"】1丫,问此6. 1电台的频率是多少?调制信号频率是多少?解:该电台的频率是率=" 1。
= 918kHz :2/r调制信号率是F =丝吵=1000Hz2乃6.2已知非线性器件的伏安特性为i =旬+4. +试问它能否产生频谱搬移功能?解:不能产生频谱搬移功能,因为伏安特性中没有平方项。
6.3画出下列各式的波形图和频谱图,并指出是何种调幅波的数学表达式。
(1)(1 + cosQr)cos coj(2)(1 + ^cosQr)cos co c t(3)cosQr- cos(x)c t(假设3c = 10。
)解:(1) (1+ COS Q/)COS0/是= 1的普通调幅波;频谱图:4,尸〃九竹(4)(1 +—cosQ/)cos co.t是[% =—的普通调幅波2 2波形图I l1/4r/ 频谱图f c-F f c fc-F(5)cosQr cos<y(7是抑制载波的双边带调幅波1/2频谱图f c-F f c,c+F6.4己知调制信号%(/) = [2cos(2;rx2xl031) + 3cos(2乃x300/)]v,载波信号/(f) = 5cos(2;rx5xl05/)v,勺=1,试写出调幅波的表示式,画出频谱图,求出频带宽度8W。
解:调幅波的表示式(/) = [5 + k a i?n(/)]cos(2^rx5xl05r)={5+ 2cos(2^x2xl07)+ 3cos(2^x300r)J}cos(2^x5xl0s rj= 5[l+0.4cos(2^x2xl0'/) + 0.6cos(2^x300r)]cos(2^x5xl05rj频谱图5xloL2x1^ 5xl0M00 5x105 5x10*30。
5乂1/2消炉频带宽度8 W = 2 x 2 x 1(/ = 4kHz6.5已知调幅波表示式为//)= [20 + 12cos(2/x500/)]cos(2;rxl06/)v,试求该调幅波的载波振幅匕载波频率/、调制信号频率/、调幅系数和频带宽度5W的值。
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思考题1. 为什么调制必须利用电子器件的非线性特性才能实现?它和小信号放大在本质上有何不同?2. 试画出AM、DSB、SSB信号实现调制的原理框图。
3. 振幅检波器一般有哪几部分组成?试说明各部分的功能。
4. 常用的检波器有哪几种?它们之间有什么区别?5. 变频作用是怎样产生的?为什么一定要有非线性元件才能产生变频作用?变频与检波有何异同点?56. 什么是混频器的交调干扰和互调干扰和镜像干扰?怎样减小它们的影响?7. 用乘法器实现同步检波时,为何要求本机同步信号与输入载波信号同频同相?8. 简述较少混频干扰的方法。
解:同步信号与输入载波信号只有同频才能实现检波,同频同相时,输出幅度最大。
习题1 .写出图6-1所示各信号的时域表达式,画出这些信号的频谱图及形成这些信号的方框图,并分别说明它们能形成什么方式的振幅调制。
图6-12.已知载波电压uc=UCsinωCt,调制信号如图6.3所示,fC>>1/TΩ。
分别画出m=0.5及m=1两种情况下所对应的AM波波形以及DSB波波形。
图6-3解:它们的波形如下3. 某发射机输出级在负载R L =50Ω上的输出信号为u 0(t)=2(1-0.2cos Ωt)cos ωc t V 。
求总的输出功率Pav 、载波功率Pc 和边频功率P 边频。
解:由题意知,该信号是个AM 调幅信号,且m=0.2, 所以:222220.0422500.2(1)0.04(1)0.0408220.0008c c L av c av c U P WR m P P W P P P W====+=+==-=边频4. 判断图6-4各电路能否进行振幅检波?图中RC 为正常值,二极管为折线特性。
图6-4解:因为振幅检波器应该由检波二极管,RC 低通滤波器组成,所以(a)不能作为实际的检波器,因为负载为无穷大,输出近似为直流,不反映AM 输入信号包络。
它只能用做对等幅信号的检波,即整流滤波。
(b)不能检波,因为没有检波电容,输出为输入信号的正半周,因此是个单向整流电路。
(c)可以检波。
(d)不可以检波,该电路是一个高通滤波器,输出与输入几乎完全相同 5.某调幅波的表达式为(V )(1)说明调幅波u(t)的类型,计算载波频率和调制频率; (2)计算调幅波的调幅系数;(3)如抑制掉u(t)中的频率为10kHZ 的分量,说明调幅波的类型。
解:(1)由题意知u(t)为普通调幅波,载波频率为10kHZ ,调制信号频率为1kHZ 。
(2)u(t)可写成:V ,m=0.4(3)抑制掉载波分量,则u (t )为双边带调幅波。
6. 某非线性器件的伏安特性为i =b 1u +b 3u 3,试问它能否实现调幅?为什么?如不能,非线性器件的伏安特性应具有什么形式才能实现调幅?解:不能实现调幅。
因为非线性器件的伏安特性中只有包含二次方项,这样才能实现两个信号的相乘,即实现频率变换(频率的加减),进而实现调幅。
7. 检波电路如图6-5所示,其中u s=0.8(1+0.5cos Ωt)cos ωCt (V ), F=5kHz , f C =465kHz, r D =125Ω.试计算输入电阻R i 、传输系数K d ,并检验有无惰性失真及底部切削失真。
图6-5 解:根据已知得 '4.7103.24.710R K ⨯=≈Ω+输入阻抗:'i /2 1.6R R K ==Ω电流导通角:036θ== 检波效率:0cos cos360.81d K θ===因为故不产生惰性失真 又100.680.510 4.7m =>=+,不产生底部切割失真。
8. 二极管大信号包络检波器的参数为R L =100k Ω,C L =100pF ,设F max =10kH Z ,为避免出现惰性失真,最大调幅系数应为多少?解:由已知得R L =100k Ω,C L =100pF ,F max =5kH Z ,根据不产生惰性失真的条件m a x L L aR C ≤得0.57a m ≤=≈9. 已知混频器晶体三极管转移特性为:02233c i a a u a u =++ , 式中,36663.2100.011032104810R C SR C ---'=⨯⨯⨯=⨯'⨯>,cos cos ,s s L L s L u U t U t U U ωω=+ >,求混频器对于及(ωL -ωS )及(2ωL -ωS )的变频跨导。
解:由已知条件知,电路符合线性时变条件。
则线性时变跨导为因此:21231223224m m L C LC gg a U g a U g ==== 10. 图6-6为二极管平衡电路,此电路能否完成振幅调制和解调(AM 、DSB 、SSB )、倍频、混频?若能,写出u1、u2应加什么信号,输出滤波器应为什么类型的滤波器,中心频率f0、带宽B 为多少?图6-6解:设输出滤波器的谐振频率为f0,调制信号最高频率为Fmax. 当满足U 2>>U 1的条件下,输出电流i L =2g D K(ω2t) u1, 因此,(1)将u1,加载波信号,u2, 加调制信号,可实现AM 调制。
此时要求滤波器为带通滤波器,中心频率为载波频率,f 0=f C ,带宽为2倍的调制信号最高频率,B 0.7=2Fmax ,即输入信号的带宽。
(2)将u1, 加调制信号,u2, 加载波信号,可实现DSB 或SSB 调制。
滤波器为带通滤波器DSB 调制时,f 0=f C ,B 0.7=2Fmax.。
SSB 调制时,B 0.7=Fmax.- Fmin.≈Fmax,,中心频率f0=fC+0.5( Fmax+ Fmin)。
(3)将u1, 加调幅信号,u2, 加插入载波信号,可实现振幅解调。
此时要求滤波器为低通滤波器,滤波器的高频截止频率f H > Fmax. 。
(4)将u1,加正弦信号信号,u2不加信号,可实现倍频。
此时要求滤波器为窄带滤波器,中心频率为所需倍频的频率。
(5)将u1,加调幅信号,u2, 加本振信号,可实现混频。
此时要求滤波器为带通滤波器,中心频率为中频频率,f 0=f I =f L -f C ,带宽为2倍的调制信号最高频率,B 0.7=2Fmax.,即输入信号的带宽11. 二极管构成的电路如图6-8所示,图中两二极管的特性一致,已知11m 1cos()u U t ω=,22m 2cos()u U t ω=,2u 为小信号,1m2m U U ,并使二极管工作在受1u 控制的开关状态,试分析其输出电流中的频谱成分,说明电路是否具有相乘功能?()223232223320123()232cos cos 212332cos cos 222cos cos 2Lm L L L L L L L L L L m m L m L a U g t a u a u a U t t a U a U a U t tg g t g tωωωωωω=+=++=++=++图6-8解:(a)由于11211()()i g u u S t ω=+,22111()(π)i g u u S t ω=--式中1/()D L g r R =+,所以12121121111111121111112211()()()(π)[()(π)][()(π)]44cos cos cos cos3π3πm m i i i g u u S t u u S t gu S t S t gu S t S t gU t gU t t t ωωωωωωωωωω=-=+---=+-+--⎛⎫=+-+⎪⎝⎭输出电流中含有1ω、21ωω±、123ωω±等频率成分。
由于有21ωω±成份,故该电路具有相乘功能。
(b) 由于121211()()D i i g u u S t ω==+,所以 120i i -=,故电路不具有相乘功能。
12 图6-9为MC1496相乘器电路,在此图中,已知5 6.8k ΩR =,C 3.9k ΩR =,Y 1k ΩR =,EE 8V V =,CC 12V V =,BE(on)0.7V U =。
当61360cos(2π10)mV u t =⨯,32200cos(2π10)mV u t =⨯时,试求输出电压()O u t ,并画出其波形。
图6-9解:2221()()C O rI Ru t u S t R ω=3221333213212 3.910()1107.820010cos 2π10()[1.56cos(2π10)()]u S t tS t t S t Vωωω-⨯⨯=⨯=⨯⨯⨯=⨯ 输出电压波形如图P5.19(s)所示。
13. 理想模拟相乘器中,1M 0.1V A -=,若X c 2cos()u t ω=,Y 12c [10.5cos()0.4cos()]cos()u t t t ω=+Ω+Ω 试写出输出电压表示式,说明实现了什么功能?解:2c 12()0.12cos (10.5cos 0.4cos )O M x y u t A u u t t t ω==⨯+Ω+Ωc 121212c 0.2(1cos22)(10.5cos 0.4cos )2(0.10.05cos 0.04cos )(0.10.05cos 0.04cos )cos2t t t t t t t t ωω=++Ω+Ω=+Ω+Ω++Ω+Ω 用低通滤波器取出式中右边第一项即可实现乘积型同步检波功能。
14. 图6-10电路为三极管射极包络检波电路,试分析该电路的检波工作原理。
图6-10 解:三极管发射极包络检波是利用三极管发射结的单向导电性实现包络检波的,其检波工作过程与二极管检波过程类似,若输入信号s u ,为一普通调幅波,则输出电压o u 的波形及其平均值如图所示。
15. 图6-11电路为倍压检波电路,R 为负载,2C 为滤波电容,检波输出电压()O u t 近似等于输入电压振幅的两倍。
说明电路的工作原理。
图6-11解:当s u 为正半周时,二极管1V 导通、2V 截止,s u 对1C 充电并使1C 两端电压1C u 接近输入高频电压的振幅;当s u 为负半周时,二极管1V 截止,2V 导通,s u 与1C u 相叠加后通过2V对2C 充电,由于R 取值比较大,故2C 两端电压即检波输出电压O u 可达输入高频电压振幅的两倍。
16.某调幅收音机的混频电路如图6-12所示。
图中输入信号是载频为700kH Z 的普通调幅波。
(1)本电路属于何种类型的混频器? (2)本地振荡属于何种类型的振荡器?(3)试说明L 1C 1、L 4C 4、L 3C 3三个并联回路的谐振频率。
(4)定性画出A 、B 和C 三点对地的电压波形。