高频课后习题答案(部分)
高频电子线路(邹传云)课后习题答案
部分练习参考答案第1章4:0.693m,不能利用电离层反射来实现远距离传输。
11:f工作= 1MHz时,∵f工作< < fβ∴|β| =β0 =100(低频区工作)f工作= 10MHz时,∵f工作= fβ∴|β| =0.7β0 =70 (极限工作)f工作= 100MHz时,∵f工作>> fβ∴|β| ≈f T / f工作=1000/100 =10f工作= 200MHz时,∵f工作>> fβ∴|β| ≈f T / f工作=1000/200 = 5f工作= 500MHz时,∵f工作>> fβ∴|β| ≈f T / f工作=1000/500 = 2 12:13:2、1010、0.01;6dB、60 dB、-14 dB14:8.16×10-10V2、3.14×10-20A2、2.68×10-10V215:()211211sPA s sR RRNFG R R R+==++16:32dB17:20.33dB18:87dB19:1.58×10-11mW、561674=115dB20:-117.8dBm、-115.5 dBm21:6.48dBm22:20.8dBm23:21dB、-5.064 dBm24:91dB25:63.4dB、44.9dB第2章1:0.586mH、58.125。
236.66kΩ2:19pF、0.3175mH3:0.2mA、212mV、212mV4:586μH、42.78、10.87kHz5:2.51MHz、104.3kHz6:(2)500(54dB)7:12.3、0.657MHz8:5.927kHz、23.79:100、2.574MHz;6.2154MHz、6.436、41.42高频电子线路 第3章3:()()()1809060180:90:601:1:0.782;::1:1.57:1.8O O O P P P ηηη==4:o110048,0.27,0.14c m cm c cm I I A I I A θαθαθ=====()()5:6D P W =,1C P W =,83%C η=,10.46c m I A =,o 50≈θ6: 1.8im U V =,55R E =Ω,77%C η=7:(1)此时功率放大器工作在临界工作状态;(2)8.28D P W =, 6.15o P W =, 2.13C P W =,74%C η=,18R E =Ω (3)若要求放大器的效率最大,则放大器应该工作在弱过压状态,可以采取增加等效负载、增加输入信号振幅、增加基极偏置电压、减小集电极电源电压的办法。
高频电子线路最新版课后习题解答第七章——角度调制与解调答案
第七章 思考题与习题7.1 什么是角度调制?解:用调制信号控制高频载波的频率(相位),使其随调制信号的变化规律线性变化的过程即为角度调制。
7.2 调频波和调相波有哪些共同点和不同点,它们有何联系?解:调频波和调相波的共同点调频波瞬时频率和调相波瞬时相位都随调制信号线性变化,体现在m f MF ∆=;调频波和调相波的不同点在:调频波m f m f k V Ω∆=与调制信号频率F 无关,但f m f k V M Ω=Ω与调制信号频率F 成反比;调相波p p m M k V Ω=与调制信号频率F 无关,但m f m f k V Ω∆=Ω与调制信号频率F 成正比;它们的联系在于()()d t t dtϕω=,从而具有m f MF ∆=关系成立。
7.3 调角波和调幅波的主要区别是什么?解:调角波是载波信号的频率(相位)随调制信号的变化规律线性变化,振幅不变,为等福波;调幅波是载波信号的振幅随调制信号的变化规律线性变化,频率不变,即高频信号的变化规律恒定。
7.4 调频波的频谱宽度在理论上是无限宽,在传送和放大调频波时,工程上如何确定设备的频谱宽度? 解:工程上确定设备的频谱宽度是依据2m BW f =∆确定7.5为什么调幅波调制度 M a 不能大于1,而调角波调制度可以大于1?解:调幅波调制度 M a 不能大于,大于1将产生过调制失真,包络不再反映调制信号的变化规律;调角波调制度可以大于1,因为f fcmmV M k V Ω=。
7.6 有一余弦电压信号00()cos[]m t V t υωθ=+。
其中0ω和0θ均为常数,求其瞬时角频率和瞬时相位解: 瞬时相位 00()t t θωθ=+ 瞬时角频率0()()/t d t dt ωθω==7.7 有一已调波电压1()cos()m c t V A t t υωω=+,试求它的()t ϕ∆、()t ω∆的表达式。
如果它是调频波或调相波,它们相应的调制电压各为什么?解:()t ϕ∆=21A t ω,()()12d t t A t dtϕωω∆∆==若为调频波,则由于瞬时频率()t ω∆变化与调制信号成正比,即()t ω∆=()f k u t Ω=12A t ω,所以调制电压()u t Ω=1fk 12A t ω 若为调相波,则由于瞬时相位变化()t ϕ∆与调制信号成正比,即 ()t ϕ∆=p k u Ω(t )所以调制电压()u t Ω=1pk 21A t ω 由此题可见,一个角度调制波可以是调频波也可以是调相波,关键是看已调波中瞬时相位的表达式与调制信号:与调制信号成正比为调相波,与调制信号的积分成正比(即瞬时频率变化与调制信号成正比)为调频波。
高频课后习题答案(部分)(可编辑修改word版)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\第一章1.1 何谓通信系统?通信系统由哪几部分组成?答:用电信号(或光信号)传输信息的系统称为通信系统。
它由输入变换器、发送设备、传输信道、接收设备、输出变换器等组成。
1.2 无线电通信为什么要采用调制技术?常用的模拟调制方式有哪些?答:采用调制技术可使低频基带信号装载在高频载波上,从而缩短天线尺寸,易于天线辐射,而且不同的发射台其载波频率不同,在接收端便于选择接收。
此外,采用调制可进行频分多路通信,实现信道的复用,提高信道利用率;还可以提高系统性能指标,提高抗干扰能力。
常用的模拟调制方式有振幅调制(AM )、频率调制(FM )和相位调制(PM )。
1.3 已知频率为 3kHz 、1000kHz 、100MHz 的电磁波,试分别求出其波长并指出所在波段名称。
解:根据λ=c /f (其中 c =3×108m/s )分别得出 100km (为超长波)、300m (为中波)和 3m (为超短波)。
1.4 画出无线广播调幅发射机组成框图,并用波形说明其发射过程。
答:参见图 1.3.1。
第二章二、选择题1. LC 串联回路谐振时阻抗最 ,且为纯电阻,失谐时阻抗变 ,当 f < f o回路呈,当 f > f o 回路呈。
A. 容性B .感性C .大D .小2. LC 组成的并联谐振回路谐振时,阻抗为 ,谐振时电压为 ;电纳为 ,回路总导纳为 。
A. 最大值B .最小值C .零D .不能确定3. 把谐振频率为 f o 的 LC 并联谐振回路串联在电路中,它的信号通过。
A. 允许频率为 f oB. 阻止频率为 f oC. 使频率低于 f oD. 使频率高于 f o4. 在自测题 1 图所示电路中, ω1 和ω2 分别为其串联谐振频率和并联谐振频率。
它们之间的大小关系为。
A. ω1 等于ω2B . ω1 大于ω2C . ω1 小于ω2D .无法判断自测题 1 图5. 强耦合时,耦合回路 η 越大,谐振曲线在谐振频率处的凹陷程度。
高频电子技术王卫东第三版 课后题答案
部电路是一个线性化双平衡 Gilbert 相乘器电路.
第五章。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
(1)高频信号的某一参数随消息信号的规律发生变化
的过程称为调制,其逆过程称为解调.其中消息信号
称为调制信号,高频信号称为载波信号.调制后的信
号称为已调波信号.
(2)按照调制信号的形成可将调制分为模拟调制和数
振回路好.
(9)高频小信号放大器采用谐振回路作负载,因此,该
放大器不仅有放大作用,而且也具有滤波或选频的作
用.而且由于输入信号较弱,因此放大器中的晶体管
可视为线性元件.高频电子电路中常采用 Y 参数等效
电路进行分析.衡量高频小信号放大器选择性两个重
要参数分别是 , .
(10)不考虑晶体管 的作用,高频小信号调谐放大器
1 按照电流导通角θ来分类,θ=180°的高频功率放
大器称为甲类功放,θ>90°的高频功率放大器称为
甲乙类功放,θ=90°的高频功率放大器称为乙类功
放,θ<90°的高频功率放大器称为丙类功放.
(1)高频功率放大器一般采用谐振回路作为负载,属
丙类功率放大器.其电流导通角θ<90°.兼顾效率和
输出功率,高频功放的最佳导通角为θ=70°.高频功
个”双向元件”,从而导致电路的不稳定.为了消除
的反馈作用,常采用单向化的办法变”双向元件”
为”单向元件”.单向化的方法主要有中和法和失配
法.
(15)晶体管单向化方法中的失配法是以牺牲增益来
换取电路的稳定,常用的失配法是共发-共基.
第二章.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
高频电子线路课后习题及答案
高频电子线路习题集第一章 绪论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:上图是一个语音无线电广播通信系统的基本组成框图,它由发射部分、接收部分以及无线信道三大部分组成。
发射部分由话筒、音频放大器、调制器、变频器(不一定必须)、功率放大器和发射天线组成。
低频音频信号经放大后,首先进行调制后变成一个高频已调波,然后可通过变频,达到所需的发射频率,经高频功率放大后,由天线发射出去。
接收设备由接收天线、高频小信号放大器、混频器、中频放大器、解调器、音频放大器、扬声器等组成。
由天线接收来的信号,经放大后,再经过混频器,变成一中频已调波,然后检波,恢复出原来的信息,经低频功放放大后,驱动扬声器。
话筒扬声器1-2 无线通信为什么要用高频信号?“高频”信号指的是什么?答:高频信号指的是适合天线发射、传播和接收的射频信号。
采用高频信号的原因主要是:(1)频率越高,可利用的频带宽度就越宽,信道容量就越大,而且可以减小或避免频道间的干扰;(2)高频信号更适合电线辐射和接收,因为只有天线尺寸大小可以与信号波长相比拟时,才有较高的辐射效率和接收效率,这样,可以采用较小的信号功率,传播较远的距离,也可获得较高的接收灵敏度。
1-3无线通信为什么要进行凋制?如何进行调制?答:因为基带调制信号都是频率比较低的信号,为了达到较高的发射效率和接收效率,减小天线的尺寸,可以通过调制,把调制信号的频谱搬移到高频载波附近;另外,由于调制后的信号是高频信号,所以也提高了信道利用率,实现了信道复用。
调制方式有模拟调调制和数字调制。
在模拟调制中,用调制信号去控制高频载波的某个参数。
在调幅方式中,AM普通调幅、抑制载波的双边带调幅(DSB)、单边带调幅(SSB)、残留单边带调幅(VSSB);在调频方式中,有调频(FM)和调相(PM)。
在数字调制中,一般有频率键控(FSK)、幅度键控(ASK)、相位键控(PSK)等调制方法。
西工大高频课后习题部分答案
因此,根据隔离条件 R3 4RC3 50 ,同理混合网络 Trl 和
Tr2的C端呈现的电阻 RC1 RC2 2RC3 25 。
1
R1 R2
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4RC1
100, Ri
2
R1
50
5
解:( 1 )Tr1为不平衡--平衡变换器,Tr6为反相功率分配器,Tr2、Tr3为9:1
ZC1
ZC2
v i
1 3Ri 3 RL ,
ZC3 vo io RL 9Ri
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3i iv
v
i 3v
2v
i 3i i vv
2i v
i
i 2v
i
v
i
i i
3
1-21 试证明图P1-21所示传输线变压器的输入电阻Ri=25RL, 传输线的特性阻抗Zc=5RL
vi 5v, ii i,
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32
图(e)中反馈线中串接隔直电容CB,隔断VCC,使其不能直接 加到基极上,L2换为C3。
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图(f)中L改为C1L1串接电路,构成电容三点式振荡电路。 或L、C互换,L中心接射极。
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图(g)去掉C,以满足相位平衡条件。 或LC1换为RC。
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3-3 并联谐振回路和串联谐振回路在什么激励(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,该回路的端电压 . 的频率
V
特性才会产生负斜率的相频特性。其电路如图NP3-3(a)所示,
而串联谐振回路必须是电压激励下回路电流 的频I. 率特性才
(完整版)高频电子线路高瑜翔版课后习题解答
2。
3解: 设放大电路的选频电路由简单LC 并联回路构成。
则LC 回路谐振频率465kHz,为满足带宽要求,回路的品质因数应为5810810465337.0≈⨯⨯==BW f Q o L 此回路谐振电阻为5.922==C f Q R o Lπ (k Ω) 改为1992L o Q R f Cπ== (k Ω)回路未接电阻时固有谐振电阻为1592≈=Cf Q R o oo π (k Ω)改为3422oo o Q R f Cπ=≈ (k Ω)因此需并联电阻为221=-=RR RR R o oL (k Ω)改为476oL o RR R R R==- (k Ω)2.4解:为计算简化,这里1R 与电容2C 的容抗之比π221=C X R 较大,可采用部分接入法公式 )(1002121pF C C C C C =+=∑电感 )(253.0)2(12mH C f L o ≈=∑π接入系数 P=5.0212=+C C C1R 在两端等效为)(2021Ω==k PR R T 电感固有品质因数50,对应的固有谐振电阻)(58.792Ω≈=∑k C f Q R o oo π端等效电阻为)(16Ω≈+k R R R R oT oT有载品质因数10101623=⨯⨯=∑C f Q o L π习题3.1 高频功率放大器的主要作用是什么?应对它提出哪些主要要求?答:高频功率放大器的主要作用是放大高频信号或高频已调波信号,将直流电能转换成交流输出功率。
要求具有高效率和高功率输出。
3。
2 为什么丙类谐振功率放大器要采用谐振回路作负载?若回路失谐将产生什么结果?若采用纯电阻负载又将产生什么结果?答:因为丙类谐振功率放大器的集电极电流i c为电流脉冲,负载必须具有滤波功能,否则不能获得正弦波输出。
若回路失谐集电极管耗增大,功率管有损坏的危险。
若采用纯电阻负载则没有连续的正弦波输出。
3。
3 高频功放的欠压、临界和过压状态是如何区分的?各有什么特点?答:根据集电极是否进入饱和区来区分,当集电极最大点电流在临界线右方时高频功放工作于欠压状态,在临界线上时高频功放工作临界状态,在临界线左方时高频功放工作于过压状态.欠压状态的功率和效率都比较低,集电极耗散功率也较大,输出电压随负载阻抗变化而变化,较少使用,但基极调幅时要使用欠压状态。
高频电路原理与分析课后习题答案
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:上图是一个语音无线电广播通信系统的基本组成框图,它由发射部分、接收部分以及无线信道三大部分组成。
发射部分由话筒、音频放大器、调制器、变频器(不一定必须)、功率放大器和发射天线组成。
低频音频信号经放大后,首先进行调制后变成一个高频已调波,然后可通过变频,达到所需的发射频率,经高频功率放大后,由天线发射出去。
接收设备由接收天线、高频小信号放大器、混频器、中频放大器、解调器、音频放大器、扬声器等组成。
由天线接收来的信号,经放大后,再经过混频器,变成一中频已调波,然后检波,恢复出原来的信息,经低频功放放大后,驱动扬声器。
1-2 无线通信为什么要用高频信号?“高频”信号指的是什么?答: 高频信号指的是适合天线发射、传播和接收的射频信号。
采用高频信号的原因主要是: (1)频率越高,可利用的频带宽度就越宽,信道容量就越大,而且可以减小或避免频道间的干扰;(2)高频信号更适合电线辐射和接收,因为只有天线尺寸大小可以与信号波长相比拟时,才有较高的辐射效率和接收效率,这样,可以采用较小的信号功率,传播较远的距离,也可获得较高的接收灵敏度。
1-3 无线通信为什么要进行凋制?如何进行调制?答:因为基带调制信号都是频率比较低的信号,为了达到较高的发射效率和接收效率,减小天线的尺寸,可以通过调制,把调制信号的频谱搬移到高频载波附近;另外,由于调制后的信号是高频信号,所以也提高了信道利用率,实现了信道复用。
调制方式有模拟调调制和数字调制。
在模拟调制中,用调制信号去控制高频载波的某个参数。
在调幅方式中,AM 普通调幅、抑制载波的双边带调幅(DSB )、单边带调幅(SSB )、残留单边带调幅(VSSB );在调频方式中,有调频(FM )和调相(PM )。
在数字调制中,一般有频率键控(FSK )、幅度键控(ASK )、相位键控(PSK )等调制方法。
1-4 无线电信号的频段或波段是如何划分的?各个频段的传 播特性和应用情况如何?2-1对于收音机的中频放大器,其中心频率f0=465 kHz .B0.707=8kHz ,回路电容C=200 PF ,试计算回路电感和 QL 值。
高频电子电路(第4版)课后答案习题解答
fo
g oC
g 2πC
故 g 4πf0.7C 。
(2)解:根据(1)有: g 4πf0.7C 2π 2f0.7 C 2π 6 106 20 1012 7.54 104 (S)
gS
1 RS
1 10 103
1 104 (S) ; GP
1 RP
1 10 103
1 104 (S)
故 GL g GP gS 7.54 104 104 104 5.54 104 (S)
4
图中:
go 为谐振回路的谐振电导,接入系数
4652
106
5.857
10 4 (H)
586μH
根据空载时的品质因数 Qo
oCRp
有:
gp
oC Qo
2π 465 103 200 1012 100
5.84 106 (S)
根据等效电路,有载时的回路总电导:
g
p12 gS
gp
p22 gL
1 16 16 103
5.84
106
162
1 103
13.65
∴
RL
1 GL
1 5.54 104
1.81 103() 1.81kΩ
1.7 解:图题 1.7 可等效为图 1.7。图中, gP :回路的谐振电导。
图 1.7 图题 1.7 的等效电路
图中的接入系数为
p
L2 L1 L2
4 4 4
1 2
;回路两端总电感 L
L1
L2
4
4 8(μH)
。
(1)回路两端总电容: C
(3)有载时的等效电路如图 1.4 所示。
2
图 1.4 图题 1.4 的等效电路
高频习题答案(第二三五章)
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-===⨯=⨯⨯63126400.71010022.4k 22.361022.36k 201035.610Hz35.610Hz 356kH z100p HR Q Ff BW Q ρ--===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//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===========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6030.74612101033.33001033.31.061010.6k 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-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。
高频电子线路课后答案 (1).
2-4 解: 已知 输入信号vs 3cost,则vGS VGS vs ,得
iD
I DSS
1
vGS VGS off
2
15
1
VGS vs VGS off
2
151
4
3cost
2
8
151
4 3cost
8
2
15
1 2
3 8
cos t
2
15
1 4
3 8
cos
t
9 64
cos2
1 02 2 f02 2 6.8106 2 (0.068106) rad / s
2 QL2
2QL2
2 50
所以 ∆ωs >α ,为过参差
⑵ 平坦参差应为 ∆ωs =α 即
2 (0.068106 )
fs 2
2
0.068MHz
f01 f0 fs 6.5106 0.068106 6.432MHz
(1)
L
(2
1 f0 )2 C
1
(2 465103)2
200 1012
585.739H
QL
f0 BW
465103 8 103
58.125
1
1
S
2
2
1 QL2
ห้องสมุดไป่ตู้
0
0
1
QL2
f f0
f0 f
1
0.375
1
58.1252
465+10 465
465 465 10
2
第01章 小信号调谐放大器
1-14已以知及解晶:体AV管0 的1y0参0 数Gy,fTe 可,先f0算出10如M下H结z ,果BW 500 kHz
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。
高频电子线路最新版课后习题解答第四章 高频功率放大器习题解答
思考题与习题4.1 按照电流导通角θ来分类,θ=180度的高频功率放大器称为甲类功放,θ>90度的高频功放称为甲乙类功放,θ=90度的高频功率放大器称为乙类功放,θ<90度的高频功放称为丙类功放。
4.2 高频功率放大器一般采用LC谐振回路作为负载,属丙类功率放大器。
其电流导通角θ<90度。
兼顾效率和输出功率,高频功放的最佳导通角θ= 60~70 。
高频功率放大器的两个重要性能指标为电源电压提供的直流功率、交流输出功率。
4.3 高频功率放大器通常工作于丙类状态,因此晶体管为非线性器件,常用图解法进行分析,常用的曲线除晶体管输入特性曲线,还有输出特性曲线和转移特性曲线。
4.4 若高频功率放大器的输入电压为余弦波信号,则功率三极管的集电极、基极、发射极电流均是余弦信号脉冲,放大器输出电压为余弦波信号形式的信号。
4.5 高频功放的动态特性曲线是斜率为1-的一条曲线。
R∑υ对应的静态特性曲线的交点位于放大区就4.6对高频功放而言,如果动态特性曲线和BEmaxυ称为欠压工作状态;交点位于饱和区就称为过压工作状态;动态特性曲线、BEmax 对应的静态特性曲线及临界饱和线交于一点就称为临界工作状态。
V由大到小变化时,4.7在保持其它参数不变的情况下,高频功率放大器的基级电源电压BB功放的工作状态由欠压状态到临界状态到过压状态变化。
高频功放的集电极V(其他参数不变)由小到大变化时,功放的工作状态由过压状态到电源电压CCV(其它参数不变)由小临界状态到欠压状态变化。
高频功放的输入信号幅度bm到大变化,功放的工作状态由欠压状态到临界状态到过压状态变化。
4.8 丙类功放在欠压工作状态相当于一个恒流源;而在过压工作状态相当于一个恒压源。
集电极调幅电路的高频功放应工作在过压工作状态,而基级调幅电路的高频功放应工作在欠压工作状态。
发射机末级通常是高频功放,此功放工作在临界工作状态。
4.9 高频功率放大器在过压工作状态时输出功率最大,在弱过压工作状态时效率最高。
高频答案(DOC)
通信电路课后习题答案1.1在题图1.1所示的电路中,信号源频率f 0=1MHz ,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 调到100pF 时回路谐振。
如将1—1端开路后再串接一阻抗Z x (由电阻r x 与电容C x 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Z x 。
解:00022001(1)2534115.92(2)100200215.9115.9795.8πππω=⇒===⇒==Ω==∴===∴=+=∴=-=Ω∴=-=Ω-Ωc xx xx x x x x xf L uH Cf X Q r r f CQ pFpFX Q r X r r r Qf L r r QZ r jj 总总总总总总总总空载时由谐振时, C CC 串入C 后,C C+C CC C C-C 由C1.2在题图1.2所示的电路中,已知回路谐振频率f 0=465kHz , Q 0=100,N=160匝,N 1=40匝,N 2=10匝。
C =200pF ,R s =16k Ω,R L =1k Ω。
试求回路电感L 、有载Q 值和通频带BW 0.7。
解:00226000000322362223610115864 5.8410(171.2)11010()10 3.9110160401()10 3.9110(255.7)160161.361e e e L L L L s s s sL e f L uHf C CCQ g sR k g Q g sR g n g sg n g sR k g g g g πωω------∑=⇒===⇒==⨯=Ω=='==⋅=⨯'==⋅⨯=⨯=Ω''∴=++=⨯由并联谐振:折合到线圈两端:5000.70(73.2)4310.8e es R k CQ g f BW kHz Q ω-∑∑=Ω==1.3在题图1.3所示的电路中,L=0.8uH ,C 1 = C 2 =20pF ,R s =10k Ω,R L =5k Ω,Q 0=100。
高频电信课后习题
2 、一晶体管组成的单回路中频放
大器,如图所示。已知
fo=465kHz,晶体管经中和后的 参数为:gie=0.4mS,Cie=142pF, goe=55μS,Coe=18pF, Yfe=36.8mS,Yre=0,回路等效 电容C=200pF,中频变压器的
接入系数p1=N1/N=0.35, p2=N2/N=0.035,回路无载品质 因数Q0=80,设下级也为同一 晶体管,参数相同。试计算:
第四章 11、根据干扰产生的原因,混频器的干扰主要有 组合混频
干扰(干扰哨声) 、 组合副波道干扰 、交调干扰
和 互调干扰
四种。
12、常用的二极管混频电路有 单管混频电路 、平衡混频
电路 和 环形混频电路 等。
13、混频器的输入电压有 信号电压(已调信号) 和 本
振电压 两种。
14、为了抑制不需要的频率分量,要求输出端的带通滤波器的矩形
小结及习题讲解
第三章
二、填空题 1、小信号谐振放大器的主要特点是以 谐振回路 作 为放大器的交流负载,具有 选频 和 阻抗匹配 功能。
2、放大电路直流通路和交流通路画法的要点是:画直流 通路时,把 电容 视为开路;画交流通路时,把 电 感 视为短路。
3、单调谐放大器经过级联后电压增益
频带 减小
、选择性 变好
C.发送设备、接收设备
6、如图所示调谐放大器,接入电阻R4的目的是 (C)
小结及习题讲解
第三章
A.提高回路的Q值
B.提高谐振频率
C.加宽通频带
D.减小通频带
7、在相同条件下,双调谐回路放大器与单调谐回路放大器相比, 下列表达正确的是( A or C ) A)双调谐回路放大器的选择性优于单调谐回路放大器,通频带 也较宽 B)双调谐回路放大器的选择性优于单调谐回路放大器,通频带 也较窄 C)单调谐回路放大器的选择性优于双调谐回路放大器,通频带 也较宽 D)单调谐回路放大器的选择性优于双调谐回路放大器,通频带 也较窄
高频电子线路第五版课后的答案(28页)
1)如果将次级线圈短路,这时反射到初级的阻抗等于什么?
初级等效 电路 (并联型)应该怎么画?
2)如果将次级线圈开路,这时反射阻抗等于什么?
初级冬
该怎么画?
3) 如 果
,反射到初级的阻抗等于什么?
解:如2.5(a), 利用戴维南定理将互感耦合并联型回路等效 为互感耦合串联联型回路的形式。图中,
V=1z. ,
S
(1)、由等效电路图4 . 1c, 知
从而
;
::
G¹
P₂
I=P₁y V
图3.1a 图3.1b 图3.1c
4)、∴.
(5)、
例3.3.3中 频 放 大 器 设 计 ( 单 调 谐 回 路 )
步骤:(已知中心频率和通频带f、B₇ )
1、 直流偏置:(1)、直流偏置电阻R,R₂ (几千欧姆), 满足放大状态(2)、旁路电容C,C(μF), 静态工作条做 (3)、射级电阻R(几百欧姆),
解:由题知 0(t)=10⁷πt+10*πt²,
1、 当t=0时 ,o(0)=10'π
2、o (1)随t成正比例关系变化
第10章习题
· 8 . 2求 v(t)=5cos(10⁶t+sin5×10³t) 率 解 :由 题 知
θ(t)=10⁶t+sin5×10³t,
当t=0 时, o(0)=(10⁶+5×10²)rad/s
在t=0 时的瞬时频
习题
· 8.9 调制信号为正弦波,当频率为500 Hz、 振 幅 为 1V 时 , 调角波的最大频移□fi=200Hz, 若调制信号振幅仍为IV, 但调制频率增大为1kHz 时 , 要 求 将 频 偏 增 加 为f₂=20kHz 。 试问:应倍频多少次? (计算调频和调相两种情况)
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\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\第一章1.1 何谓通信系统?通信系统由哪几部分组成?答:用电信号(或光信号)传输信息的系统称为通信系统。
它由输入变换器、发送设备、传输信道、接收设备、输出变换器等组成。
1.2 无线电通信为什么要采用调制技术?常用的模拟调制方式有哪些?答:采用调制技术可使低频基带信号装载在高频载波上,从而缩短天线尺寸,易于天线辐射,而且不同的发射台其载波频率不同,在接收端便于选择接收。
此外,采用调制可进行频分多路通信,实现信道的复用,提高信道利用率;还可以提高系统性能指标,提高抗干扰能力。
常用的模拟调制方式有振幅调制(AM )、频率调制(FM )和相位调制(PM )。
1.3 已知频率为3kHz 、1000kHz 、100MHz 的电磁波,试分别求出其波长并指出所在波段名称。
解:根据λ=c /f (其中c =3×108m/s )分别得出100km (为超长波)、300m (为中波)和3m (为超短波)。
1.4 画出无线广播调幅发射机组成框图,并用波形说明其发射过程。
答:参见图1.3.1。
第二章二、选择题1.LC 串联回路谐振时阻抗最 ,且为纯电阻,失谐时阻抗变 ,当f <o f 回路呈 ,当f >o f 回路呈 。
A .容性B .感性C .大D .小2.LC 组成的并联谐振回路谐振时,阻抗为 ,谐振时电压为 ;电纳为 ,回路总导纳为 。
A .最大值B .最小值C .零D .不能确定3.把谐振频率为o f 的LC 并联谐振回路串联在电路中,它 的信号通过。
A .允许频率为o fB .阻止频率为o fC .使频率低于o fD .使频率高于o f4.在自测题1图所示电路中,1ω和2ω分别为其串联谐振频率和并联谐振频率。
它们之间的大小关系为 。
A .1ω等于2ωB .1ω大于2ωC .1ω小于2ωD .无法判断 5.强耦合时,耦合回路η越大,谐振曲线在谐振频率处的凹陷程度 。
A .越大B .越小C .不出现6.石英晶体振荡器,工作在 时的等效阻抗最小。
A .串联谐振频率s fB .并联谐振频率p fC .s f 与p f 之间D .工作频率自测题1图7.在非线性电路中,当非线性元器件受一个大信号控制时,非线性元器件的特性主要为导通和截止,这时,分析非线性电路采用的方法是。
A .幂级数分析法B .折线分析法C .开关函数分析法D .线性时变电路分析法8.集成模拟相乘器的核心电路是 。
A .单调谐回路B .双调谐回路C .正弦波振荡器D .双差分对9.集成模拟相乘器是 集成器件。
A .非线性B .线性C .功率D .数字答案:1.D 、C 、A 、B ;2.A 、A 、C 、B ;3.B ;4.B ;5.A ;6.A ;7.C ;8.D ;9.A 。
三、判断题1.对于谐振回路而言,理想情况下的矩形系数应小于1。
( )2.LC 串联谐振回路谐振时,谐振电流最大。
失谐越严重,谐振电流越小。
( )3.如某台广播频率为99.3MHz ,LC 回路只要让该频率的信号通过就可以接收到该电台。
( )4.单调谐回路的矩形系数是一个定值,与回路的Q 值和谐振频率无关。
( )5.双调谐回路的耦合程度与Q 值无关。
( )6.陶瓷滤波器体积小,易制作,稳定性好,无需调谐。
( )7.声表面波滤波器的最大缺点是需要调谐。
( )8.相乘器是实现频率变换的基本组件。
( )9.只要有信号作用于非线性器件就可以实现频谱搬移。
( )答案:1、3、5、7、9错;2、4、6、8对。
习题:2.1 描述选频网络的性能指标有哪些?矩形系数是如何提出来的?答:常用谐振频率、通频带和选择性三个参数来描述选频网络的性能指标。
鉴于通频带和选择性是互相矛盾的指标,进而引入矩形系数来综合说明这两个参数。
第三章3.6 单调谐放大器如习题 3.6图所示,已知o 10.7MHz f =,134μH L =,0100Q =,1320N =,125N =,456N =。
晶体管在直流工作点的参数为:oe =200μS g ,oe 7pF C =,ie =2860μS g ,ie 18pF C =,fe ||45mS Y =,o fe 54ϕ=-,re 0Y =。
(1)画出高频等效电路;(2)求回路电容C ;(3)求uo A 、0.72f ∆,0.1K 。
图中b C 、e C 均为交流旁路电容。
解:(1)由于晶体管re 0Y =,输出电压对输入端不会产生影响,而输入电压i U 在电流习题3.6图 习题3.6解图源fe i Y U 中已有反映,因此画高频等效电路时可将输入端的等效电路忽略,只画出输出端的高频等效电路,如习题3.6解图所示。
图中,231132050.7520N p N -===,4521360.320N p N === p 660o 1311==37.2μS 1002π10.710410g Q ωL -≈⨯⨯⨯⨯⨯ (2)2626o 1311==55.37pF (2π)(2π10.710)410C f L ∑-≈⨯⨯⨯⨯ 22221oe12ie2= =55.370.7570.318=49.81pF C C p C p C ∑---⨯-⨯(3)221oe1p 2ie2= +g p g g +p g ∑ 22=0.75200+37.2+0.32860=407.1μS ⨯⨯⨯312feuo 60.750.3451024.87407.110p p Y A g --∑⨯⨯⨯==≈⨯ L 666o 1311==9.142π10.710410407.110Q ωL g --∑≈⨯⨯⨯⨯⨯⨯ 6o 0.7L 10.7102 1.17MHz 9.14f f Q ⨯∆==≈ 对于单调谐回路,0.110K ≈3.7 单调谐放大器如习题3.7图所示,已知141μH L =,0100Q =,124N =,233N =,343N =,工作频率o 30MHz f =,晶体管在直流工作点的参数为:ie =3.2mS g ,ie 10pF C =,oe =0.55mS g ,oe 5.8pF C =, fe ||53mS Y =,o fe 47ϕ=-,re 0Y =。
(1)画出高频等效电路;(2)求回路电容C ;(3)求uo A 、0.72f ∆和0.1K 。
解:(1)高频等效电路如习题3.7解图所示。
图中,24114330.610N p N +===,3421430.310N p N === p 660o 1411==53.08μS 1002π3010110g Q ωL -≈⨯⨯⨯⨯⨯(2)2626o 1411==28.17pF (2π)(2π3010)110C f L ∑-≈⨯⨯⨯⨯ 22221oe12ie2= =28.170.6 5.80.31025.18pF C C p C p C ∑---⨯-⨯≈(3)22221oe1p 222ie23311= +210310g p g g +p +p +p g ∑⨯⨯ 2322211=0.60.55+53.0810+0.3+0.3+0.3 3.20.61mS 23-⨯⨯⨯⨯⨯≈ ofeo j j(-47)12fe j(-47)uo e 0.60.353e 15.64e 0.61p p Y A g ϕ∑⨯⨯=-=-≈- L 663o 1411==8.72π30101100.6110Q ωL g --∑≈⨯⨯⨯⨯⨯⨯ 6o 0.7L 30102 3.45MHz 8.7f f Q ⨯∆==≈ 对于单调谐回路,0.110K ≈3.8 放大器如习题3.8图所示。
已知工作频率o 10.7MHz f =,回路电感L =4μH ,习题3.7图习题3.7解图0100Q =,1320N =,236N =,455N =。
晶体管在直流工作点的参数为ie (2.86j3.4)mS Y =+,忽略re Y ,fe (26.4j36.4)mS Y =-,oe (0.2j1.3)Y =+mS 。
(1)画出高频等效电路,并标出相应参数;(2)求回路电容C ;(3)求放大器的uo A 、0.72f ∆和0.1K ;(4)若有四级相同的放大器级联,计算总的电压增益、通频带和矩形系数。
解:(1)高频等效电路如习题3.8解图所示。
图中,2311360.320N p N ===,4521350.2520N p N=== p 660o 1311==37.2μS 1002π10.710410g Q ωL -≈⨯⨯⨯⨯⨯ 由已知条件可得ie 2.86mS g =,3ie 63.41050.6pF 2π10.710C -⨯=≈⨯⨯ oe 0.2mS g =,3oe 61.31019.35pF 2π10.710C -⨯=≈⨯⨯ 22fe 26.436.444.97mS Y =+≈(2)2626o 1311==55.37pF (2π)(2π10.710)410C f L ∑-≈⨯⨯⨯⨯ 22221oe12ie2= =55.370.319.350.2550.650.47pFC C p C p C ∑---⨯-⨯≈ 习题3.8图 习题3.8解图(3)2221oe1p 22ie2333111= ++10101510 6.210g p g +g +p p g ∑⎛⎫+ ⎪⨯⨯⨯⎝⎭23362323=0.30.210+0.110+37.210+0.250.2310+0.25 2.86100.35mS -----⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯≈312feuo 30.30.2544.97109.640.3510p p Y A g --∑⨯⨯⨯==≈⨯ L 663o 1311==10.632π10.7104100.3510Q ωL g --∑≈⨯⨯⨯⨯⨯⨯ 6o 0.7L 10.7102 1.01MHz 10.63f f Q ⨯∆==≈ 对于单调谐回路,0.110K ≈(4)443uo uo ()(9.64)8.6410A A ∑==≈⨯60.740.71(2))0.43 1.01100.44MHz f f ∆=∆≈⨯⨯≈0.14() 3.38K =≈第四章 二、选择题1.谐振功率放大器输出功率是指 。
A .信号总功率B .直流信号输出功率C .二次谐波输出功率D .基波输出功率2.在丙类功率放大器中,集电极电流C i 为余弦脉冲电流,而c1i 为 。
A .余弦脉冲电流B .连续余弦波形电流C .周期性矩形波电流3.输入单频信号时,丙类谐振功率放大器原工作于临界状态,当电源电压V CC 增大时,工作于 状态,C0I 、c1m I ,c i 为 电流。
A .欠压B .过压C .临界D .略有增大E .略有减小F .凹陷G .余弦脉冲4.丙类高频功率放大器,要实现集电极调幅放大器应工作于 状态,若要实现基极调幅放大器应工作于 状态。