高职高专—高频电子技术期末复习材料分解
高频电子线路复习提纲与习题
《高频电子线路》课程考试大纲课程编号:16632204课程名称:高频电子线路课程英文名:Electronic circuit of high frequency课程类型:本科专业必修课学时.学分:总学时48学时,4学分(其中理论课40学时,实验课8学时)开课单位:信息学院开课学期:三年级第二学期考试对象:电子信息工程专业本科生考试形式:闭卷考试所用教材:1.张肃文,高频电子线路(第五版),高教出版社;2.《高频电子线路》(第二版),高吉祥主编,电子工业出版社;3.《高频电路原理与分析》(第三版)曾兴雯等编著,西安电子科技大学出版社。
一.学习目的和任务《高频电子线路》课程是高等学校电子信息工程.通信工程等专业的必修专业基础课。
本课程以分立元件构成的基本非线性电路为基础,以集成电路为主体,通过课堂讲授使学生理解无线通信系统中的各种主要的高频电子电路的组成.电路功能.基本工作原理,并掌握其分析方法及应用;通过实验教学.开放实验室.课外实验等实践环节使学生加深对基本概念的理解,掌握基本电路的设计.仿真与调试方法(用计算机采用EDA软件)。
同时为后续专业课的学习打好基础。
二.制定考试大纲的目的和依据制定《高频电子线路》课程的考试大纲是为了使教师和学生在教与学的过程中共同建立明确的目标和要求,使考试成绩能比较正确和客观地反映学生掌握本课程的水平,同时还能起到检验教师教学效果的作用。
按照考试大纲考试能够进一步促进课程教学的改革,并为提高教学质量提供了依据。
本大纲制定的考核要求,主要是依据《高频电子线路》课程所使用的电子工业出版社出版.高吉祥编著的《高频电子线路》一书,并依据该门课程的教学大纲而制定的。
三.考试大纲内容1、考试形式:分为闭卷.开卷.闭卷+开卷.实验操作.实验操作+闭卷考试等,本课程采用闭卷考试形式。
2、所用教材:包括书名,作者名,出版社,版次。
3、考试对象:分为年级,学期。
4、考核目标:其中a.b.c,分别表示a:了解;b:掌握;c:熟练掌握。
高频复习资料.pptx
改变UBE、UCE将使动态点移动,使谐振功放工作于不同的三种状态:
欠压状态:①临界状态:②过压状态:③
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3.负载特性指VCC、VBB、Uim不变时,谐振负载RP变化对放大器性能的影响。
2.3 丙类谐振功放的性能分析
观察集电极余弦脉冲变化
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3.2 LC正弦波振荡器
3、改进型电容三点式振荡器
①交流通路的基本形式:
(1) 克拉泼(Clapp)振荡器
电感L支路中串联了小电容C
②振荡频率:
低频(LF)
30~300kHz
长距离点与点通信
中波MW
102~103m
中频(MF)
300~3000kHz
广播、船舶、飞行通信
短波SW
10~102m
高频(HF)
3~30kHz
短波广播、军事通信
米波
1~10m
甚高频(VHF)
30~300MHz
电视、调频广播、雷达
分米波
1~10dm
特高频(UHF)
300~3000MHz
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第1章 高频小信号放大器
小信号谐振放大器集中选频放大器
主要内容:
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1. 小信号谐振放大器
1、什么是谐振放大器? 采用调谐回路作为负载的放大器。选频或滤波是其基本特点。2、分类
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1. 小信号谐振放大器
3、主要性能指标 ①谐振电压增益Au0—放大器在谐振频率上的增益,衡量对有用信号的放大能力。 ②通频带BW0.7—放大器电压增益下降到谐振电压增益的0.707倍时所对应的频率范围。 ③选择性 §抑制比: d=20lgAu0/Au(dB) §矩形系数: K0.1=BW0.1/BW0.7
漳职院高频电子线路期末复习材料
高频电子线路期末复习材料2一、填空、选择复习内容:1. LC 并联谐振回路在谐振时,回路的阻抗为 最大且为纯电阻 ,相移为 零 ;当ω<ω0时,回路呈 感性 ,相移为 正 ,当ω>ω0时,回路呈 容性 ,相移为 负 。
2. 由非线性器件构成的非线性电路基本特点有:(1)非线性电路能够产生新的 频率分量 ,具有 变频 作用;(2)非线性电路分析上不适用 叠加定理 原理;(3)当作用信号很小,工作点取得适当,非线性电路可近似的按 线性电路 进行分析。
3. 小信号谐振放大器由 高频小信号放大电路 及 LC 并联谐振的集电极负载 组成,它具有 选频 放大作用,由于输入信号很小,故电路工作在 甲 类。
单调谐放大器中谐振回路的品质因数越高,选择性就 越好 ,通频带就 越窄 。
4. 谐振功率放大器的三种工作状态为 欠压 、 临界 、 过压 兼顾输出的功率和效率一般应工作在 临界 工作状态。
5. 用待传输的基带信号去控制高频载波的某一参量,就可以实现 调制 。
如用基带信号去改变高频信号的 振幅 ,则称为振幅调制,简称调幅,可用符号 AM 表示。
如用基带信号去改变高频载波的 频率 或 相位 ,则称为频率调制(简称调频,用符号 FM 表示)或相位调制(简称调相,用符号 PM 表示),两者统称(非线性变换 ;从高频已调信号中还原出原调制信号的过程,称为 鉴相 ;而把已调信号的载频变成另一已调信号的载频的电路,称为 振幅检波 电路。
6. 设调制信号()cos m u t U t ΩΩ=Ω、高频载波()cos c cm c u t U t ω=,那么普通调幅波的数学表达式是()[1cos()]cos o mo a c u t U M t tω=+Ω抑制载波的双边带调幅波的数学表达式为 1()[co s ()c o s ()]2o m m c m c c u t A U U t t ωωΩ==+Ω+-Ω 单边带调幅波的数学表达式为 11()[cos();cos()]22o m m cm c m m cm c u t A U U t A U U t ωωΩΩ==+Ω-Ω7. 某丙类谐振功放电路中,如果器件集电极的功耗为1.5W 、输出交流功率为8.5W 时,则集电极功率转换效率为: 7W ;若供电电压为18V ,功放管的饱和压降约为1V ,则该电路的最佳匹配负载应为: 17 。
高频(曾二版)总复习
6)图示电路称为 文氏电桥震荡器,电阻R2采用负温度系数的热敏 其作用是 起振 。 2、图示石英晶体(并联谐振频率为fp,串联谐振频率为fs) 振荡器的振荡频率f应为 C 。 A、f=fp B、f=fS C、fS<f<fp D、f<fS或f> fp 四、简答题 2.图示为改进型电容三点式振荡器,请说明它相对普通电容 三点式振荡器而言有什么改进之处?为什么?增加电容C3,使振荡频率约
和
4、请分析锁相环稳频和自动频率微调在工作原理上有哪些区别? (控制方式、控制结果)
五、计算题(每小题8分,共16分) 2、频率合成器框图如下,N=760~960,求输出频率范围和频 率间隔。
题型
一、填空题(每空格2分,共约15空格30分) 二、选择题(每空格2分,共约10空格20分) 三、简答题(每小题5分,共约20分) 四、电路分析(每小题5分,共约10-15分) 五、计算题(每小题8分,共约15-20分)
04-05D:五、计算题(每小题8分,共16分) 1、有一调幅波,载波频率为100W,试求ma=1与ma=0.3时每一 边频的功率。
第七章 角度调制与解调电路
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 角度调制信号分析 调频方法 变容二极管直接调频电路 其他直接调频电路 间接调频电路 鉴频器与鉴频方法 调频信号的解调 相位鉴频器电路 调频收发信机及附属电路 调频多重广播
一、填空题: 1、在调谐功率放大器中,若晶体在任何时刻都工作在 放大状态,称放大器工作在 欠压状态 ,若晶体管工作时有部 分时间进入饱和区,则称工作在过压状态 。若刚刚进入饱和区 的边缘,称工作在 临界状态 。
第四章 正弦波振荡器
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 反馈振荡器的原理 LC振荡器 振荡器的频率稳定度 LC振荡器的设计方法 石英晶体振荡器 负阻振荡器 压控振荡器 振荡器中的几种现象
高频电子技术期末复习题及答案
高频电子技术期末复习及答案一.填空题1.LC 并联谐振回路Q 值越小,回路谐振电阻越( 小 ),抑制干扰能力越( 差 ),通频带越( 宽 )。
2.LC 并联谐振回路中,只增大回路电容时,其谐振频率会( 下降 ),品质因素会( 下降 ),谐振电阻会( 减少 )。
3.集中选频放大器由( )和( )组成,其主要优点是( )。
集成宽带放大器、集中选频滤波器、K 0.1→14.单调谐放大器多级级联后其谐振增益( ),选择性( ),通频带( )。
增大、改善、变窄5.小信号谐振放大器性能与谐振回路的等效品质因素Q e 有密切关系,Q e 越大,其谐振曲线越( ),谐振增益越( ),选择性越( ),通频带越( )。
尖锐、大、好、窄6.丙类谐振功放的P O =1W ,V CC =10V ,i Cmax =0.5A ,导通角θ=70º,α0(70º)=0.25, α1(70º)=0.44,此时直流电源供给功率P D 为( ),集电极损耗功率P C 为( ),集电极效率ηC 为( ), 集电极负载电阻R e 为( )。
1.25W 、0.25W 、80%4、1Ω7. 丙类谐振功放的负载由( ) 组成,其作用是( ),( )。
滤波匹配网络(或谐振回路)、滤除谐波、阻抗匹配8. 高频谐振功率放大器为了提高效率而工作在( )类状态,其导通角小于( ),导通角越小,放大器的效率( )。
丙、90º、高9. 反馈型正弦波振荡器的起振条件是( )、( )。
1AF >、()20,1,2,a f n n φφπ+==10. 正弦波振荡器的作用是( ),它的主要技术指标有( )、( )。
产生正弦波信号、频率及其稳定度、幅度及其稳定度11. 反馈型正弦波振荡器的振荡频率由( )条件确定,振荡幅度由( )条件确定。
相位平衡、振幅平衡12. 单边带调幅信号频谱含有( ),其产生的基本方法是先产生双边带调幅信号,然后用( )法或( )法获得。
电子电子技术期末复习大纲-全面版
电子技术期末复习大纲浙江电大机电系2006年11月电子技术是机电工程专业开设的一门必修的技术基础课。
文字主教材为《电子技术》。
(华成英主编中央电大出版社出版),电视录像教材为华成英主讲的《电子技术》,辅助教材为《电子技术实验指导》和《电子技术学习指导》(郭淑珍编中央电大出版社出版)。
本课程课内总学时90,面授课72学时,实验18学时。
一、复习提要第一章半导体二极管及其应用电路一、PN结及其基本属性1.理解PN结的形成。
2.熟悉PN结的单向导电性,PN结外加正向电压处于导通状态,外加反向电压处于截止状态。
3.了解PN结的电容效应。
二、半导体二极管1.熟悉二极管的伏安特性,硅、锗二极管的导通电压。
在分析二极管电路时,会正确判断二极管的工作状态。
2.熟悉二极管的主要参数及其在实际应用中的意义。
三、单相整流滤波电路1.熟悉单相半波、桥式整流电路的工作原理,输出电压与输入电压的关系。
2.熟悉电容滤波电路的工作原理、输出电压与变压器付边电压之间的关系。
四、稳压管及其稳压电路1.熟悉稳压管的稳压特性及主要参数。
3.熟悉稳压管稳压电路的工作原理,了解限流电阻只的选取方法。
第二章放大电路基础一、半导体三极管1.了解三极管的结构、三极管工作的内部及外部条件。
2.熟悉三极管共射接法的输入特性、输出特性,了解主要参数 、I CEO、BV CEO、I CM、P CM的意义,并能在输出特性曲线上查到。
二、基本共射放大电路1.熟悉电路的组成、直流通路和交流通路的作用,会判断各种放大电路能否正常工作。
2.熟悉放大、静态、动态等概念,掌握静态工作点的估算方法。
三、放大电路的基本分析方法1.了解直流通路、交流通路和直流负载线的画法,。
2.熟悉共射放大电路输出电压的失真波形,会用图解法分析波形失真,会根据已知失真波形判断失真的性质和消除失真的方法。
3.理解BJT管共射简化微变等效电路的形式,熟练掌握共射放大电路的主要参数A u、A us、R i、R O的计算方法。
《电子技术》期末复习提纲
《电子技术》期末复习提纲(全)2013-03-24一、考试说明:1. 本次考试使用教材为电子技术专业使用,由花成英编写的《电子技术》一书。
2. 复习要以本教材全面系统的进行。
注意掌握各章节的知识要点。
要认真复习和整理教材中的例题和平时求解过的习题,不要求求解更多的新题难题。
注意大纲要求掌握的层次,。
二、考核要求第一章半导体基本器件1.考核内容PN结的单向导电性。
二极管的伏安特性及其在数字电路中的理想开关模型。
三极管的放大原理、三个工作区及其特点。
MOS场效应管的三个工作区及其特点等。
2.考核要求●了解PN结的物理结构与特性;●熟悉半导体二极管的正偏与反偏特性及主要参数;●了解双极型晶体三极管三个工作区的特点及参数;●了解场效应晶体三极管三个工作区的特点及参数。
●掌握PN结的单向导电特性。
第二章放大电路基础一、重点掌握的内容1.放大、静态与动态、直流通路和交流通路、静态工作点、负载线、放大倍数、输入电阻和输出电阻的概念。
2.用近似计算法估算单管共射放大电路、分压式工作点稳定电路的静态工作点。
3.用微变等效电路法分析计算单管共射放大电路、分压式工作点稳定电路的电压放大倍数A u (A us)、输入电阻和输出电阻。
二、一般掌握的内容1.图解法确定单管共射放大电路的静态工作点,定性分析波形失真,观察电路参数对静态工作点的影响,估算最大不失真输出的动态范围。
2.三种不同组态(共射、共集、共基)放大电路的特点。
3.放大电路频率响应的一般概念。
4.多级放大电路三种耦合方式的特点、放大倍数的计算规律。
三、一般了解的内容1.单管共射放大电路f L、f H与电路参数间的关系,伯特图的一般知识。
2.估算法估算场效应管放大电路(基本共源)的静态工作点。
第三章集成运算放大电路一、重点掌握的内容1.差动放大电路(包括基本形式、长尾式和恒流源式)双端输入时Q点、A d、R id和R O的计算方法。
二、一般掌握的内容1.差动放大电路四种不同接法的特点。
高频电子线路-总复习
XS
YS
RS
RP XP YP
RPRS(1Q2)
1 XPXS(1Q2)
RS
RP 1Q2
XS
XP 11/Q2
Q X S Rp>Rs低阻变高 RS 阻
Q
RP XP
Rs<Rp高阻低变 阻
串并联网络变换后,电抗性质不变
EXIT
高频电子线路
期末复习
2. L型滤波匹配网络的阻抗变换
(1)低阻变高阻型 串-并
EXIT
高频电子线路
期末复习
谐振功放的负载特性
Ic1m IC0
Ucm
O欠压 临界 过压RP
电压、电流变化曲线
P
c
Pomax PD
Po
O欠压
PC
临R界Pop过t 压
RP
功率、效率变化曲线
临界时Po最大, PC较小,效率较高,功放性能最佳。
匹配 负载
Rpopt12UP2ocm12(VCCPU o CE) S2)
当反馈网络为线性网络时,
iBmax O iC
iCmax
O
uCE
VCC
t
t
ICti0c1 ic2 uc
O
t
谐振功放电流、电压波形
EXIT
高频电子线路
期末复习
谐振功放工作原理小结:
设置VBB< UBE(on) ,使晶体管工作于丙 类。当输入信号较大时,可得集电极余弦 电流脉冲。将LC回路调谐在信号频率上, 就可将余弦电流脉冲变换为不失真的余弦 电压输出。
选 频
频率高,振幅低
放
大
集中选频放大器
器
集成宽带放大器 + 集中选频滤波器
作用:选出有用频率信号并加以放大,而对无用频率 信号予以抑制。
电子专业综合复习指导解剖
第一部分《电子技术基础》本复习指导参照《四川省2004年中等职业学校对口高职电子电器类专业综合卷考试纲要》编写,因第三章(场效应管放大电路)、第九章(晶闸管及应用电路)、第十四章(脉冲波形的产生与变换)、第十五章(数模转换与模数转换)属选学模块,不是教学考试重点,故本上述章节只作简章介绍。
第一章 晶体二极管及整流电路 【本章知识结构】【本章重点内容】1. 二极管的伏安特性(重点理解单向导电性)2. 整流电路的原理及相关计算3. 滤波的原理及应用 【本章考试要点】第一节 半导体的主要特性 一、什么是半导体导电能力介于导体和绝缘体之间的物质叫半导体。
(思考:三种物质的电阻率范围大致是多少?) 二、半导体的特性1. 纯净的半导体叫本征半导体,导电性能差。
2. 半导体具有掺杂性、热敏性和光敏性 三、P 型和N 型半导体1. P 型半导体:在本片半导体中掺人三族(硼等)元素,空穴为多数载流子,自由电子为少数载流子。
2. N 型半导体:在本征半导体中掺人五族(磷等)元素,自由电子为多数载流子,空穴是少数载流子。
第二节 晶体二极管一、二极管的结构与电路符号1. 二极管由管芯和引线组成,管芯是一个PN 结。
二极 管及整流电路 半导体的特性半导体的特性 纯净半导体 杂质半导体 结构和特性 整流电路 半波整流 桥式整流 滤波电路2.PN结是在一块本征半导体一边掺杂形成P型区,一;这掺杂形成N型区,因各区的载流子扩散而形成的空间电荷区,内部载流子耗尽,又叫耗尽层,它的重要特性单向导电性。
3.PN结P区的引出线叫二极管的正极,N区的引出线叫二极管的负极。
4.二极管的符号:如右图二、二极管的导电特性1.二极管的重要特性是单向导电性,加正向电压导通加反向电压载止。
2.二极管的伏安特性曲线(意义)硅管死区电压0.5V,锗管殘区电压0.2V;完全导通电压硅客0.7V,锗管0.3V。
3.二极管主要参数:最大整流电流I FM最高反向工作电压V RM4.二极管的简易测量使用万用表的电阻档R×100或R×1K档测量二极管的电阻,一次电阻为无穷大,一次较小,电阻较小的一次万用表黑表笔所接的为二极管的正极,红笔所接的为负极。
高频电子技术复习提纲
Rp
p L
RppC
1 QL p LGp Gs GL
3.并联谐振时,流经电感和电容的电流模值大小相近, 方向相反,且约等于外加电流的Q倍。
8
Rp与R的关系 • 关系式:
L Rp RC
• R是客观存在的电阻,通常是L的内阻, Rp是并联电路谐振时呈现的外部阻抗, 是R、L、C共同作用的外部效果。
12
第3章考查内容
• 晶体管高频小信号等效电路与参数 • 单调谐回路谐振放大器 • 多级单调谐回路谐振放大器
• 详细见第三章ppt
13
高频小信号放大器的主要质量指标:
增益 通频带 选择性 工作稳定性 噪声系数
14
电压增益和功率增益
p1 p2 yfe p1 p2 yfe Av 0 2 2 GP Gp p1 g oe1 p2 gie2
高频电子技术
复习提纲 2014.6.1
1
目录
• • • • • • 第2章 选频网络 第3章 高频小信号放大器 第4章 非线性电路分析与混频器 第5章 高频功率放大器 第6章 正弦波振荡器 第7章 调幅与解调
2
第2章 选频网络
• 主要以填空题形式考查
• 第二章是基础,后续章节会利用 本章的知识
3
1 T Pc i C v CE dt T 0 1. iC 与vBE同相,与vCE反相;
v BE VBB Vbm cost
2. iC 脉冲最大时,vCE最小;
28
(b) 3. 导通角和vCEmin越小,Pc越小;
v BE VBB Vbm cost v CE VCC Vcm cost
晶体管静态转移特性及其理想化
高频电子技术复习重点要点
电容三点式振荡器缺点:频率调整范围窄;振荡器的频率稳定度不高。
石英晶体振荡器:标准频率发生器、脉冲计数器、时钟信号发生器。
石英晶体振荡器有并联型振荡器和串联~~~,在串联型晶体振荡器中,晶体呈低阻抗器选频短路作用。
进行调制的原因:调制信号的特点是频率较低,频带较宽且相互重叠。
辐射能力不强,若将这些低频率的信号直接传输,效率就很低,不能远距离传送。
根据天线理论,天线的长度应与波长相比拟,显然这是难以实现的。
此外,多路调制信号同时向空间辐射必然会相互干扰。
调制:将待传输的基带信号加载到高频振荡信号的过程。
信号调制实质:频谱搬移的过程。
(线性搬移、非~~~)调制方式:模拟调制(幅度调制AM、频率FM、相位PM)。
数字调制(幅移键控调制ASK、频~~~FSK、相~~~PSK)幅度调制信号:普通调幅am、抑制载波的双边带调幅信号dsb、抑制载波的单边带调幅信号ssb、残留边带调幅信号vsb普通调幅信号:u AM(t)=U cm(1+m a cosΩt)cosw c t乘法器和加法器双边带调幅信号:uDSB(t)= 1/2K ma U cm cos(w c+Ω)t+1/2K ma U cm cos(w c-Ω)t乘法器单边带调幅实现方法:滤波法、移相法。
角度调制:用调制信号控制载波信号的频率或相位来实现调制。
如果载波信号的瞬时频率随调制信号线性变化则称为频率调制(调频FM)。
~~~相位~~~~相位调制(调相PM)与幅度调制不同,角度调制在频谱变换过程中,信号的频谱不再保持调制信号的频谱结构,所以把角度调制称为非线性调制,幅度调制称为线性调制。
角度调制信号与幅度调制信号相比,要占据更多的频带宽度。
但角度调制信号具有较好的抗干扰能力。
调频信号表达式:U FM(t)=U cm cos(w f t+m t sinΩt)调相信号:U PM(t)=U cm cos(w c t+m p sinΩt)调频信号产生方法:直接调频法、间接~~~数字调制与模拟调制区别:调制信号一个是数字量,~~~~~,基带信号为数字量时,对载波的调制称为数字调制;~~~高频功率放大器:窄带功率放大器、宽带~~~高频功率放大器工作在甲类状态效率最低,乙类比甲类高,丙类效率更高。
高职高专—高频电子技术期末复习材料讲解
本人根据老师上课划的重点,自己手敲这么多字,收你们一个财富值,请多见谅,对不起了!!!高频电子线路期末复习1.无线通信系统由发射设备,传输媒质,接收设备三部分组成。
①发射设备:信息源、变换器、发射机、发射天线。
②接收设备:受信人、变换器、接收机、接收天线。
③传输媒质:自由空间。
2.发射设备的基本组成振荡器、倍频器、低频放大器、功率放大器、调制器。
3.接收设备的基本组成高频放大器、混频器、本地振荡器、中频放大器、解调器、低频放大器。
4.三种调制方式:①调幅②调频③调相5.三种解调方式:①检波(调幅波的解调)②鉴频(调频波的解调)③鉴相(调相波的解调)6.无线通信中为什么要进行调制与解调?它们的作用是什么?①天线尺寸:天线尺寸与被辐射信号的波长相比拟时(波长λ的1/10~1),信号才能被天线有效的辐射出去。
对于音频范围20Hz~20kHz来说,这样的天线不可能实现。
②信号选择:如果直接发射,多家电台的发射信号频率范围大致相同,信号会干扰,接收机无法区分。
7.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u1(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u2(t),它比u1(t)的载频高一个中间频率,简称中频。
调幅波信号u1(t)和本振信号u2(t)同时送至混频器进行混频,混频后输出电压u3(t)。
u3(t)与u1(t)相比,其包络线的形状不变,即仍携有原来调制信号的信息,但载波频率则转换为u2(t)的频率与u1(t)的载频之差,即转换为中频,因此u3(t)为中频调幅波信号。
u3(t)经中频放大器放大为u4(t),再送到检波器。
检波器从中频调幅信号u4(t)中取出反映传送信息的调制信号u5(t),再经低频放大器放大为u6(t),送到扬声器中转变为声音信号。
高频电子线路复习考试题及答案分解
高频电子线路复习考试题及答案分解高频电子线路复习考试题及答案分解Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT 2013—2014学年第二学期《高频电路》期末考试题(A )使用教材:主编《高频电子线路》、适用班级:电信12(4、5、6)命题人:一、填空题(每空1分,共X 分)1.调幅的几种调制方式是AM 、DSB 、SSB 。
3.集电极调幅,应使被调放大器工作于过压______状态。
5. 电容三点式振荡器的发射极至集电极之间的阻抗Z ce 性质应为容性,发射极至基极之间的阻抗Z be 性质应为容性,基极至集电极之间的阻抗Z cb 性质应为感性。
6. 通常将携带有信息的电信号称为调制信号,未调制的高频振荡信号称为载波,通过调制后的高频振荡信号称为已调波。
8. 解调是调制的逆过程。
振幅调制信号的解调电路称为振幅检波电路,它的作用是从高频已调信号中恢复出调制信号。
9. LC 串联谐振回路品质因数(Q )下降,频带变宽,选择性变差。
10. 某高频功率放大器原来工作在临界状态,测得cm U =22v ,co I =100mA ,P R =100Ω,c E =24v ,当放大器的负载阻抗P R 变小时,则放大器的工作状态过渡到欠压状态,回路两端电压cm U 将减小,若负载阻抗增加时,则工作状态由临界过渡到过压状态,回路两端电压cm U 将增大。
11. 常用的混频电路有二极管混频、三极管混频和模拟乘法器混频等。
12. 调相时,最大相位偏移与调制信号幅度成正比。
13. 模拟乘法器的应用很广泛,主要可用来实现调幅、解调和混频等频谱搬移电路中。
14. 调频和调幅相比,调频的主要优点是抗干扰性强、频带宽和调频发射机的功率放大器的利用率高。
15. 谐振功率放大器的负载特性是当CC V 、BB V 、bm V 等维持不变时,电流、电压、功率和效率等随电阻p R 的增加而变化的特性。
江西理工大学高频电子线路期末考试试题复习--jxust解析
高频电子线路期末考试复习题型:一、名词解释(4道共20分)二、问答题(2道共30分)三、计算题(4题共50分)一、名词解释:1、调幅载波频率与相角不变,载波的振幅按照信号的变化规律而变化。
2、调相载波幅度不变,载波的瞬时相位按照信号的变化而变化。
3、谐振特性振荡回路的阻抗在特定频率上具有最小值,而偏离特定频率时的阻抗将迅速增大,单振荡回路的这种特性称为谐振特性。
4、狭义失谐量在实际应用中,外加电压的频率w与回路谐振频率w0之差△w=w-w0表示频率偏离的程度,△w称为狭义失谐量5、广义失谐量Q*(2△w/w0)6、最佳全谐振在某一工作频率下,耦合回路中的初次级回路同时谐振,且满足R11=R22,耦合回路的这种状态称为最佳全谐振。
7、复谐振使部分谐振既满足串联谐振条件,又满足最大功率传输条件(即达到共轭匹配条件),从而使初级(或次级)电流达到可能最大值的谐振称为复谐振。
8、部分谐振耦合回路中仅有初级或次级回路发生谐振,耦合回路的这种状态称为部分谐振。
9、增益放大器输出电压(或功率)与输入电压(或功率)之比,称为放大器的增益或放大倍数用Av(或Ap)表示。
10、通频带放大器的电压增益Av下降到最大值Av0的0.7倍(即根号二分之一倍)时所对应的频率范围,用2△f0.7表示,有时也称2△f0.7为3dB带宽,即为通频带。
11、选择性放大器从含有各种不同频率的信号总和(有用的和有害的)中选出有用信号,排除有害(干扰)信号的能力称为放大器的选择性。
12、矩形系数Kr评定实际曲线与理想矩形的接近程度。
定义为Kr0.1=(2△f0.1)/(2△f0.7),Kr0.01=(2△f0.01)/(2△f0.7)。
13、同步调谐若干个放大器级联在一起,每一级放大器频率保持一致,称为同步调谐。
14、参差调谐若干个放大器级联在一起,每一级放大器都调谐在不同的频率上,称为参差调谐。
15、组合频率干扰(干扰哨声)是在混频器的输出端产生的,是由于f0(本振)和fs(有用信号)相互组合得到接近于fi(中频)的频率成分,它与中频信号一起通过中放,进入检波器,从而形成干扰,通常以哨叫存在,是由一次以上谐波产生的。
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本人根据老师上课划的重点,自己手敲这么多字,收你们一个财富值,请多见谅,对不起了!!!高频电子线路期末复习1.无线通信系统由发射设备,传输媒质,接收设备三部分组成。
①发射设备:信息源、变换器、发射机、发射天线。
②接收设备:受信人、变换器、接收机、接收天线。
③传输媒质:自由空间。
2.发射设备的基本组成振荡器、倍频器、低频放大器、功率放大器、调制器。
3.接收设备的基本组成高频放大器、混频器、本地振荡器、中频放大器、解调器、低频放大器。
4.三种调制方式:①调幅②调频③调相5.三种解调方式:①检波(调幅波的解调)②鉴频(调频波的解调)③鉴相(调相波的解调)6.无线通信中为什么要进行调制与解调?它们的作用是什么?①天线尺寸:天线尺寸与被辐射信号的波长相比拟时(波长λ的1/10~1),信号才能被天线有效的辐射出去。
对于音频范围20Hz~20kHz来说,这样的天线不可能实现。
②信号选择:如果直接发射,多家电台的发射信号频率范围大致相同,信号会干扰,接收机无法区分。
7.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u1(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u2(t),它比u1(t)的载频高一个中间频率,简称中频。
调幅波信号u1(t)和本振信号u2(t)同时送至混频器进行混频,混频后输出电压u3(t)。
u3(t)与u1(t)相比,其包络线的形状不变,即仍携有原来调制信号的信息,但载波频率则转换为u2(t)的频率与u1(t)的载频之差,即转换为中频,因此u3(t)为中频调幅波信号。
u3(t)经中频放大器放大为u4(t),再送到检波器。
检波器从中频调幅信号u4(t)中取出反映传送信息的调制信号u5(t),再经低频放大器放大为u6(t),送到扬声器中转变为声音信号。
8.如接收的广播信号频率为936KHZ,中频为465KHZ,问接收机的本机振荡频率是多少?9.区分点①高频小信号放大器工作在甲类工作状态②高频功率放大器工作在丙类工作状态10.宽带放大器的主要技术指标①通频带②增益③输入阻抗④失真11.宽带放大器的分析方法①稳态法:通过分析宽放对不同频率正弦波的响应,得到电路的幅频特性和相频特性,并由此分析出该放大器的一些性能指标。
②暂态法:通过观察矩形阶跃脉冲经宽放后波形的失真情况来判断该放大器的特性。
12.扩展放大器通频带的方法①负反馈法②组合电路法③补偿法【基极回路补偿;发射极回路补偿;集电极回路补偿】13.简述共射-共基组合电路扩展通频带的原理。
答:对于“共射-共基”组合电路,由于共基电路的上限频率远高于共射电路,所以整个组合电路的上限频率取决于共射电路。
共基电路很小的输入阻抗作为共射电路的负载,则共射电路中三极管的密勒等效电容(由c b C '引起)大大减小,从而提高了共射电路的上限频率,因此整个组合电路的上限频率也提高了。
当然,负载减小会使共射电路的电压增益下降,但后级共基电路的电压增益会给予补偿,使整个组合电路的电压增益与单个共射电路的电压增益基本相同。
14.小信号谐振放大器的主要性能指标①谐振电压增益:是指放大器在谐振频率上的电压增益,记为iou U U lg20A 0=。
②通频带:指放大器的电压增益下降到谐振电压增益的21时所对应的频率范围一般用7.0BW (或7.02f ∆)表示。
③选择性:指放大器从各种不同频率的信号中选出有用信号而抑制干扰信号的能力。
为了准确地衡量小信号谐振放大器的选择性,通常选用“抑制比”和“矩形系数”两个技术指标。
a.抑制比定义为谐振电压增益A uo 与通频带以外某一特定频率上的电压增益A u 之比值,用d (dB )表示。
b.矩形系数定义为 7.01.01.0BW BW K =,K 0.1值越小越好,在接近1时,说明放大器的谐振曲线就越接近于理想曲线,放大器的选择性就越好。
④稳定性:指当组成放大器的元器件参数变化时,放大器的主要性能──增益、通频带、矩形系数(选择性)的稳定程度。
⑤噪声系数:噪声功率信号功率信噪比=输出信噪比输入信噪比噪声系数=15.多级单调谐放大器①各级电压增益相同,即un u u A A A =⋅⋅⋅===32u1A②多级单调谐放大器的总电压增益为:nu un u u u A A A A A )(A 1321u =⋅⋅⋅=③总通频带为:enQ f BW 017.012∙-=( e Q f 0为单级单调谐放大器的通频带)16.双调谐放大器的谐振曲线①弱耦合1<η 波形为单峰(峰值<1)②强耦合1>η 波形为双峰③临界耦合1=η 波形为单峰 (峰值=1)17.集中选频放大器的组成 ①LC 带通滤波器 ②石英晶体滤波器 ③陶瓷滤波器 ④声表面波滤波器18. 如下图所示的单调谐放大器中,若谐振频率f 0=10.7MHZ ,C Σ= 50pF ,BW 0.7=150KHZ ,求回路的电感L 和Qe 。
如将通频带展宽为300KHZ ,应在回路两端并接一个多大的电阻?19. 调谐在中心频率为f 0=10.7MHZ 的三级单调谐放大器,要求BW 0.7≥100KHZ ,试确定每个谐振回路的有载品质因数Qe 。
20.高频功率放大器分类⑴窄带型:①负载:具有选频作用的谐振网络(又称谐振功率放大器) ②工作状态:a.丙类状态:等幅信号(载波,调频信号) b.乙类状态:调幅信号 c.丁类谐振功效 ⑵宽带型:①负载:工作频带很宽的传输线变压器21.在图所示谐振功率放大电路中,集电极电压V CC 18V =,输入信号电压t i ωcos 2u =,并联谐振回路调谐在输入信号频率上,其谐振电阻Ω=400R p ,晶体管的输入特性曲线如图所示,求①画出V BB 5.0V -=时,集电极电流C i 的脉冲波形,并求导电角ϑ; ②写出集电极电流中基波分量表达式和回路两端电压的表达式; ③计算该放大器的o P 、DC P 、c P 和η。
22.丙类谐振功率放大器的性能分析 ⑴近似分析方法——动态线⑵三种工作状态:①欠压状态 ②临界状态 ③过压状态 ⑶丙类谐振功率放大器的特性: ①负载特性 ②调制特性a. 集电极调制特性(工作在过压状态)当BB V 、Uim 和p R 一定时,放大器性能随CC V 变化的特性。
CC V 增大,动态工作点A 将由饱和区向放大区移动,放大器工作状态将由过压状态向欠压状态变化,C i 波形也将由中间凹顶状脉冲波变为接近余弦变化的脉冲波,但C i 波形的宽度(即ϑ)不变。
也就是说CC V 的变化可以有效地控制集电极回路电压振幅Ucm 的变化。
b.极调制特性(工作在欠压状态)当CC V 、Uim 和p R 一定时,放大器性能随BB V 变化的特性。
BB V 增大, C i 脉冲不仅宽度增大,其高度还因max u Be 的增大而增大。
放大器工作状态将由欠压状态向过压状态变化。
在欠压状态,0I c 和c1m I 随BB V 的增大而增大;但在过压状态,由于C i 凹陷加深,0I c 和c1m I 增加缓慢,近似认为不变。
也就是说BB V 的变化可以有效地控制集电极回路电压振幅Ucm 的变化。
c. 放大特性23.丙类谐振功率放大器电路①基极馈电电路 【a.串馈 b.并馈】②集电极馈电电路 ③滤波匹配网络24. 已知谐振功率放大器输出功率Po =4W ,η=60%,VCC =20V ,试求Pc 和0I c 。
若保持Po 不变,将η提高到80%,试问Pc 和Ic0减小多少?25.已知谐振功率放大器VCC =20V ,0I c =250mA ,Po =4W ,Ucm =0.9VCC ,试求该放大器的DC P 、Pc 、η和c1m I 为多少?26. 已知谐振功率放大器VCC =30V ,0I c =100mA ,Ucm =28V ,θ=600,g1(θ)=1.8,试求Po 、p R 和 为多少?27.反馈式振荡器的组成 ①放大器 ②选频网络 ③反馈网络 ④稳幅环节28.反馈式振荡器可分为 ①LC 振荡器 ②RC 振荡器③石英晶体振荡器29.正弦波振荡器平衡的条件①相位平衡条件:φA+φF =2n π(n =0,1,2,3,···) ②振幅平衡条件:AF =130.正弦波振荡器起振的条件①相位平衡条件:φA+φF =2n π(n =0,1,2,3,···) ②振幅平衡条件:AF >131.振荡器的平衡稳定条件①振幅平衡稳定条件:AF 与U i 的变化方向相反。
②相位平衡稳定条件:相位与频率的变化方向相反。
32.振荡频率的准确度和稳定度①准确度:指振荡器在规定的条件下,实际振荡频率f 与要求的标称频率0f 之间的偏差(或称为频率误差)即:0f f f -=∆ (f ∆称为绝对频率准确度) *000f f f f f-=∆(0f f ∆称为相对频率准确度或相对频率偏差) ②稳定度:振荡器实际振荡的频率偏离其标称频率的变化程度,它是指在一段时间内,振荡频率的相对变化量的最大值。
振荡频率的稳定度=33.LC 振荡器的分类 ①变压器反馈式振荡器 ②电容三点式振荡器 ③电感三点式振荡器34.三点式振荡器三点式的一般组成原则: X1与X2电抗性质相同X3与X1(或X2)电抗性质相反⑴电容三点式( Colpitts ,考毕兹电路)①振荡频率:②反馈系数:⑵电感三点式(Hartley ,哈特莱电路)①振荡频率:②反馈系数:35.改进型电容三点式振荡器 ⑴克拉泼(Clapp)振荡器①振荡频率:⑵西勒(Seiler)振荡器①振荡频率:时间间隔/0maxf f∆LC f π210=2121C C C C C +=of /U U F =21/C C -=LC f π210=M L L L221++=of /U U F =)/()(12M L M L ++-=3021LC f π≈)(21430C C L f +≈π36.石英晶体振荡器①谐振频率只与晶片的几何尺寸有关,所以晶片具有很高的频率稳定性。
②等效电路:③等效为串联谐振时的串联谐振频率④等效为并联谐振时的并联谐振频率⑤晶体的电抗频率特性曲线37.石英晶体振荡器的分类 ①串联型石英晶体振荡器 ②并联型晶体振荡器 ③泛音晶体振荡器38.RC 正弦波振荡器的分类 ①RC 串并联选频网络 ②文氏电桥振荡器39.振荡器的振荡特性和反馈特性如图3.28所示,试分析该振荡器的建立过程,并判断A 、B 两平衡点是否稳定。