高频电子线路 课后答案(高瑜翔 著) 科学出版社

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新版高频电子线路全部答案(高瑜翔)

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第二章 谐振与小信号选频放大电路2.4 解:1212200200100(pF)200200C C C C C ∑⨯===++, 42221212011 2.5410(H)44 3.141010010L f C π--∑==≈⨯⨯⨯⨯⨯。

等效电路如下图所示。

'Lg其中,5061200111.25410(S)250 6.281010010g Q f L π--==≈⨯⨯⨯⨯⨯,22'2210010.05(mS)2005L L L C g p g g C ∑⎛⎫⎛⎫===⨯= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,5350' 1.254100.0510 6.25410(S)L g g g ---∑=+=⨯+⨯=⨯,则有载品质因数为:612052 6.28101001010.06.25410L f C Q g π-∑-∑⨯⨯⨯==≈⨯.第三章 高频功率放大电路3.7 解:(1) 60100(W),1006040(W)0.6OC O C P P P P P η======-=-=,1008(A)12.5C CC P I V ====。

(2)'60'75(W),'''756015(W),0.8OC O C P P P P P η======-=-=。

'401525(W)C C P P -=-=。

3.8 解:集电极电流和输入电压的波形图如下所示:tt00.60.2cos 0.364,69,1.1Bz BB im U V U θθ--==≈≈0120.7A,()0.249,()0.432,()0.269,CM I αθαθαθ=≈≈≈001122()0.70.249A 0.174A,()0.70.4320.302,()0.70.2690.188C CM C m CM C m CM I I I I A A I I A Aαθαθαθ=≈⨯≈=≈⨯≈=≈⨯≈3.10 解:(1)0001(120)0.406,(120)0.536,αα≈≈000max 010C1m max 101(120)1000.40640.6(mA),(120) 1.32(120)1000.53653.6(mA)11(120)0.95 1.3262.7%22C C C c I I g I I g ααηξ=≈⨯=≈=≈⨯===⨯⨯=(2)000011(70)0.253,(70)0.436,(70) 1.73g αα≈≈≈00max 00C1m max 101(70)1000.25325.3(mA),(70)1000.43643.6(mA),11(70)0.95 1.7382.2%22C C C c I I I I g ααηξ=≈⨯==≈⨯===⨯⨯≈3.11 解:05240.256(W),651(W),83.3%6o D CC C c D o c D P P V I P P P P η==⨯==-=-===≈。

高频电子线路第1章习题参考答案PPT教学课件

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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
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。
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高频电子线路习题参考解答
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
频(FM)和调相(PM)。
在数字调制中,一般有频率键控(FSK)、幅度键控
(2A020S/1K2/1)0 、相位键控(PSK)等调制方法。
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高频电子线路习题参考解答
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第1章习题参考答案
1-1
1-2
1-3
1-4
2020/12/10
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高频电子线路习题参考解答
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
混频器
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高频电子线路第六章课后习题答案

高频电子线路第六章课后习题答案

因此,输出信号中包含了的基频分量和 ( ωc + ) ,ωc ) ( 频率分量.
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高频电子线路习题参考答案
(2) u u u′ 1 = c + u , u′ 2 = c u D D 2 2 在忽略负载的反作用时,
u ′ 1 = g D K ( ωc t ) c + u i1 = g D K (ωc t )uD 2 i = g K (ω t )u′ = g K (ω t ) uc u D c D2 D c 2 2 uo = ( i1 i2 ) RL = 2 RL g D K (ωc t )u 2 2 1 2 = 2 RL g DU + cos ωc t cos 3ωc t + cos 5ωc t + ..... cos t 3π 5π 2 π
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高频电子线路习题参考答案
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.
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高频电子线路习题参考答案
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, u =U cos t (1)设UC及U 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>>U ,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) 比较;然后,分析考虑负载反作用时的输出电压.
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高频电子线路习题参考答案
i Lc = ( i1 i2 ) = g D K (ωc t )( u + uc ) g D K (ωc t π )( u uc ) = g D K (ωc t ) K (ωc t π ) u + g D K (ωc t ) + K (ωc t π ) uc = g D K ′(ωc t )u + g D uc 4 4 cos 3ωc t + ...... U cos ω t + g DU c cos ωc t = g D cos ωc t 3π π cos(ωc + ω )t + cos(ωc ω )t 2 g DU + g U cos ω t 1 1 D c c π cos(3ωc + ω )t cos(3ωc ω )t + ..... 3 3

高频电子线路课后习题及答案

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。

高频电子线路第五版课后习题答案

高频电子线路第五版课后习题答案

高频电子线路第五版课后习题答案高频电子线路第五版课后习题答案高频电子线路是电子工程中的一个重要分支,其研究的是高频电路的设计、分析和优化。

在学习高频电子线路的过程中,课后习题是巩固知识、提高技能的重要方式。

本文将为大家提供高频电子线路第五版课后习题的答案,希望对大家的学习有所帮助。

第一章:基础知识1. 什么是高频电子线路?高频电子线路是指工作频率在几十千赫兹(kHz)到几百千赫兹(MHz)之间的电子线路。

它主要应用于无线通信、雷达、卫星通信等领域。

2. 高频电子线路的特点有哪些?高频电子线路的特点包括信号失真小、传输损耗小、耦合效应显著、传输线效应显著、元器件参数变化大等。

3. 什么是S参数?S参数是描述高频电子线路中信号传输和反射特性的参数。

S参数包括S11、S12、S21和S22四个参数,分别表示输入端反射系数、传输系数、输出端反射系数和逆传输系数。

第二章:传输线1. 什么是传输线?传输线是一根用于传输高频信号的导线。

常见的传输线有平行线、同轴电缆和微带线等。

2. 传输线的特性阻抗有哪些?传输线的特性阻抗包括平行线的特性阻抗、同轴电缆的特性阻抗和微带线的特性阻抗等。

3. 传输线的特性阻抗如何计算?平行线的特性阻抗可以通过导线间距、导线半径和介质介电常数等参数计算得到。

同轴电缆的特性阻抗可以通过内外导体半径和介质介电常数等参数计算得到。

微带线的特性阻抗可以通过导线宽度、介质厚度和介质介电常数等参数计算得到。

第三章:射频二极管1. 什么是射频二极管?射频二极管是一种特殊的二极管,其工作频率在几十千赫兹(kHz)到几百千赫兹(MHz)之间。

射频二极管具有快速开关速度和低噪声等特点。

2. 射频二极管的工作原理是什么?射频二极管的工作原理是基于PN结的电子流动和载流子的注入与抽取。

当正向偏置时,电子从N区域流向P区域,形成电流;当反向偏置时,电子不能流动,形成电流截止。

3. 射频二极管的主要参数有哪些?射频二极管的主要参数包括最大工作频率、最大直流电流、最大反向电压、最大功率损耗和最大噪声系数等。

高频电子线路课后答案

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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。

高频电子线路答案+完整

高频电子线路答案+完整

答:回路电感为 0.586mH,有载品质因数为 58.125,这时需要并联 236.66kΩ的电阻。 2-3
图示为一电容抽头的并联振荡回路。谐振频率 f0=1MHz,C1=400 pf,C2=100 pF 求 回路电感 L。若 Q0=100,RL=2kΩ,求回路有载 QL 值。
题 2- 3 图
0
解 2-3
固有谐振电导g 0
负载电导 gL
1 1 1mS R L 1000 gm g gm gL g0 K F 2 R e re R e re gm g L g 0 K F 2gm
放大器增益 K
环路增益 T( 1 ) K F K g m K F g L g 0 K F 2g m , gm
由 f0 = 1 得, 2 LC 1 1 L 2 5.07H 2 12 (2 f 0 ) C 4 25 10 200 1012 R Lcr 0C , 所以,p p2 R Lcr 0C QL R Lcr 2f 0C QL
因Q L
50 2 5 106 200 1012 50 103 2 0.125 20
因此,该电路的的反馈系数随着振荡频率的调节也发生改变,近似值 为 0.9。 4-12 振荡器的频率稳定度用什么来衡量?什么是长期、 短期和瞬时 稳定度?引起振荡器频率变化的外界因素有哪些? 答 4-12 振荡器的稳定度是用在一定的时间间隔内, 振荡频率的相对变化
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量大小来衡量的。 长期稳定度:一般是指一天以上时间内的稳定度。 短期稳定度:一天或小于一天时间内,如小时、分、或秒 计时间隔的频率稳定度 瞬时稳定度:秒或毫秒时间间隔内的频率的相对变化。 4-13 在题 4-8 图所示的电容反馈振荡器中,设晶体管极间电容的 变化量为ΔCce=ΔCbe=1pF,试计算因极间电容产生的频率相对变化 Δω1/ω1 解 4-13

高频电子线路课后题答案全解

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《自测题、思考题与习题》参考答案第1章自测题一、1.信息的传递;2.输入变换器、发送设备、传输信道、噪声源、接收设备、输出变换器;3.振幅、频率、相位;4.弱、较大、地面、天波;5.高频放大器、振荡器、混频器、解调器;6.提高通信传输的有效性、提高通信传输的可靠性。

二、1.D ;2.A ;3.D ;4.B ;5.C ;6.A 。

三、1.×;2.×;3.×;4.√;5.√;6.√。

思考题与习题1.1是由信源、输入变换器、输出变换器、发送设备、接收设备和信道组成。

信源就是信息的来源。

输入变换器的作用是将信源输入的信息变换成电信号。

发送设备用来将基带信号进行某种处理并以足够的功率送入信道,以实现信号的有效传输。

信道是信号传输的通道,又称传输媒介。

接收设备将由信道送来的已调信号取出并进行处理,还原成与发送端相对应的基带信号。

输出变换器将接收设备送来的基带信号复原成原来形式的信息。

1.2 调制就是用待传输的基带信号去改变高频载波信号某一参数的过程。

采用调制技术可使低频基带信号装载到高频载波信号上,从而缩短天线尺寸,易于天线辐射,实现远距离传输;其次,采用调制技术可以进行频分多路通信,实现信道的复用,提高信道利用率。

1.3 混频器是超外差接收机中的关键部件,它的作用是将接收机接收到的不同载频已调信号均变为频率较低且固定的中频已调信号。

由于中频是固定的,且频率降低了,因此,中频选频放大器可以做到增益高、选择性好且工作稳定,从而使接收机的灵敏度、选择性和稳定性得到极大的改善。

1.4根据c fλ=得:851331010m =100k m 310c f λ⨯===⨯,为超长波,甚低频,有线传输适用于架空明线、视频电缆传输媒介,无线传输适用于地球表面、海水。

823310300m 100010cf λ⨯===⨯,为中波,中频,有线传输适用于架空明线、视频电缆传输媒介,无线传输适用于自由空间。

高频电子线路课后习题及答案

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。

高频电子线路第四章课后习题答案

高频电子线路第四章课后习题答案

高频电子线路习题参考答案
当LC串联支路的电容取68pF时,在回路电抗为0时振荡,即:
1 50106
1 1 681012
1 109
1 1
1 47106
1 1 109
0
整理后得到:
1598103114 53.732101512 1.068 0
12 53.7321015
53.7322 1030 41.06815981031 31961031
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高频电子线路习题参考答案
答4-2
(a) 可能振荡,电感三点式反馈振荡器,
(b) 不能,
(c) 不能,
(d) 不能,
(e) 可能振荡,振荡的条件是L1C1回路呈容性,L2C2回路呈感 性,即要求f01<f<f02,这时是一个电感反馈振荡器,
(f) 可能振荡,振荡的条件是LC3支路呈感性,即要求f03<f,这 时是一个电容反馈振荡器
题4-5图
解4-5, 画出的实际电路如下
• •


••
高频电子线路第四章课后习题答案
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高频电子线路习题参考答案
4-6 振荡器交流等效电路如图所示,工作频室为10 MHZ, (1)计算C1、C2取值范围。(2)画出实际电路。
解4-6
(1)因 为
Beb
2f
1011
2f
1 105
题4-6图
(2f )2 1016 2f 105
f0 2 m a x= 2 5 0 1 0 - 1 6 6 8 1 0 1 2 2 .7 3 1 M H z
因 此 , 要 电 路 振 荡 , 振 高荡 频电频 子率 线路应 第四该 章满 课后足 习题f 1 答m 案a x f 0 2 m a x , f 1 m i n f 0 2 m 21i n

(完整版)高频电子线路答案(高瑜翔版)

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习题 第三章3.i 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。

临界状态输出功率大,管子损耗小,放大器的效率也较高过压状态下,负载阻抗变化时,输出电压比较平稳且幅值较大,在弱过压时,效率可 达最2.4 解:为计算简化,这里R 与电容C 2的容抗之比R i2较大,可采用部分接入法公式C 2C iC i C 2 C 2100( pF)电感1 (2 f o )2C0.253(mH )接入系数Ci C2 n= CiR i 在两端等效为R Tn*n*R 20(k电感固有品质因数 50,对应的固有谐振电阻 R o端等效电阻为 R T R OR TR o16(k )有载品质因数Q ,2 f °C i6 i03 i0Q o 2 f o C79.58(k )高,但输出功率有所下降,发射机的中间级、集电极调幅级常采用过压状态。

3.4分析下列各种功放的工作状态应如何选择?(1) 利用功放进行振幅调制时,当调制的音频信号加到基极或集电极时,如何选择功放的工作状态?(2) 利用功放放大振幅调制信号时,应如何选择功放的工作状态?(3) 利用功放放大等幅度信号时,应如何选择功放的工作状态?答:(1)当调制的音频信号加到基极时,选择欠压状态;加到集电极时,选择过压状态。

高频电子线路 高瑜翔版课后习题解答

高频电子线路 高瑜翔版课后习题解答

h t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。

临界状态输出功率大,管子损耗小,放大器的效率也较高。

过压状态下,负载阻抗变化时,输出电压比较平稳且幅值较大,在弱过压时,效率可达最高,但输出功率有所下降,发射机的中间级、集电极调幅级常采用过压状态。

3.4 分析下列各种功放的工作状态应如何选择?(1) 利用功放进行振幅调制时,当调制的音频信号加到基极或集电极时,如何选择功放的工作状态?(2) 利用功放放大振幅调制信号时,应如何选择功放的工作状态?(3) 利用功放放大等幅度信号时,应如何选择功放的工作状态?答:(1) 当调制的音频信号加到基极时,选择欠压状态;加到集电极时,选择过压状态。

(2) 放大振幅调制信号时,选择欠压状态。

、(3) 放大等幅度信号时,选择临界状态。

3.5 两个参数完全相同的谐振功放,输出功率P o分别为1W和0.6W,为了增大输出功率,将V CC提高。

结果发现前者输出功率无明显加大,后者输出功率明显增大,试分析原因。

《高频电子线路》课后答案

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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。

(完整版)高频电子线路第5章习题答案

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第5章振幅调制、振幅解调与混频电路5.1已知调制信号u (t) 2cos(2 n 500t)V,载波信号%(t) 4cos(2 n 10 t) V,令比例常数k a 1,试写出调幅波表示式,求出调幅系数及频带宽度,画出调幅波波形及频谱图。

5[解] u AM (t) (4 2cos2 n 500 t)cos(2 n 10 t)4(1 0.5cos2n 500 t)cos(2 n 105 )t V2 m a — 0.5, BW 2 500 1000 Hz4调幅波波形和频谱图分别如图P5.1(s)(a)、(b)所示。

5.2已知调幅波信号%[1 cos(2n 100t)]cos(2 n 105 t) V,试画出它的波形和频谱图,求出频带宽度BW。

[解] BW 2 100 200 HzwT 涉#泸评/ 伽阖pF HD调幅波波形和频谱图如图P5.2(s)(a)、(b)所示5.3已知调制信号u [2cos(2 n 2 103t) 3cos(2 n 3001)] V 载波信号料aJ L L____ L那禰T彌他//kHz/召阿』53 5[解] u c(t) (5 2cos2 n 2 10 t 3cos2 n 300t)cos2 n 5 10 tBW 2 F max 2 2 101 2 3 4 kHz频谱图如图P5.3(s)所示。

1[解]由m a U cm 1 V,可得m a 2/ U cm 2/5 0.42BW 2 5 103 Hz=10 kHz5(1 0.4cos2 n 255cos2 n 5 10 t51.5cos2 n(5 103 510 t 0.6cos2 n 300t)cos2 n 5 10 t3cos2 TT(5 10 2 10 ) t5300) t 1.5cos2 n(5 105 3cos2n(5 10 t 2 10 ) t300)t(V)5.4 已知调幅波表示式u(t) [20 12cos(2 n 500 t)]cos(2 n1061) V,试求该调幅波的载波振幅U泅、调频信号频率F、调幅系数 g和带宽BW的值。

高频电子线路第五版课后的答案(28页)

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
;
::

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)

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
16
高频电子线路习题参考答案
高频电子线路习题参考答案
3-24 改正图示线路中的错误,不得改变馈电形式,重新画 出正确的线路。
题3-16图
17
高频电子线路习题参考答案
3—25 试画出一高频功率放大器的实际线路。要求(1)采用NPN 型晶体管,发射极直接接地;(2)集电极用并联馈电,与 振荡回路抽头连接;(3)基极用串联馈电,自偏压,与前 级互感耦合。 解3-25 根据要求画出的高频功率放大器电路如下
3、符合要求的基极回路为
ub = U b COS ωt
15
3-20 试回答下列问题: (1)利用功放进行振幅调制时,当调制的音频信号加在基极或集电 极时、应如何选择功放的工作状态? (2)利用功放放大振幅调制信号时,应如何选择功放的工作状态?。 (3)利用功放放大等幅度的信号时,应如何选择功放的工作状态? 解3-20 (1)利用功放进行振幅调制时,当调制的音频信号加在基极或 集电极时、功放应选在过压状态。 (2)利用功放放大振幅调制信号时,功放应选在欠压状态,并 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。
8
高频电子线路习题参考答案
•当单独改变RL时,随着RL的增大,工作状态的变化是从欠压逐 步变化到过压状态。 •当单独改变EC时,随着EC的增大,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。
固有谐振电导为 2π f 0C∑ 2π × 465 × 103 × 202 × 10-12 g0 = = ≈ 7.374µ S Q0 80

(完整版)高频电子线路第4章习题答案

(完整版)高频电子线路第4章习题答案

第4章正弦波振荡器开环小信号等效电路,计算振荡频率,并验证振荡器是否满足振幅起振条件 [解]作出振荡器起振时开环 Y 参数等效电路如图P4.2(s)所示。

[解](a)同名端标于二次侧线圈的下端f 。

1— (1), ° 2n 、LC 2 n 330 10 12 100 10 5 60.877 106 Hz 0.877 MHz(b) 同名端标于二次侧线的圈下端. 1f° 2n. 140 10 6300 10 120.777 106Hz0.777 MHz(c) 4.2 同名端标于二次侧线圈的下端仏一1122n 560 10200 10变压器耦合 LC 振荡电路如图P4.2所示, 0.476 106Hz 0.476 MHz已知C 360 pF , L 280 田、Q 50、4.1分析图P4.1所示电路,标明次级数圈的同名端,使之满足相位平衡条件,并求出振荡频率。

略去晶体管的寄生电容,振荡频率等于. 1 1__ ___ . 6Hz = 0.5 MHz2 n LC 2 n 280 10 6 360 10 12略去放大电路输入导纳的影响,谐振回路的等效电导为1G e G oe G G oe ―Q 10 5S50 6S 42.7 必0.5 106 280 10 6由于三极管的静态工作点电流IEQ12 10I EQ 12 3333!k0.70.6 mA所以,三极管的正向传输导纳等于Y fe g m I EQ /U T 0.6 mA/26 mV 0.023 S 因此,放大器的谐振电压增益为g A uogU ogU ig mGT而反馈系数为gU fgU o 这样可求得振荡电路环路增益值为g AF0.023G e L亏g竺3842.7 10 280由于T>1,故该振荡电路满足振幅起振条件。

4.3试检查图P4.3所示振荡电路,指出图中错误,并加以改正。

T® P4.3[解](a)图中有如下错误:发射极直流被L f短路,变压器同各端标的不正确,构成负反馈。

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4.5 各电路的简化交流通路分别如图所示,其中 (a) 能振荡; (b) 能振荡; (c) 能振荡; (d) 不能振荡。
4.6 令 f 01 =
1 2 π L1C1 , f 02 = 1 2 π L2 C 2 , f 03 = 1 2 π L3 C 3
12
(1) L1C1 > L2 C 2 > L3 C 3 ,即 f 01 < f 02 < f 03 当 f < f 01 时, X 1 、 X 2 、 X 3 均呈感性,不能振荡; 当 f 01 < f < f 02 时, X 1 呈容性, X 2 、 X 3 呈感性,不能振荡; 当 f 02 < f < f 03 时, X 1 、 X 2 呈容性, X 3 呈感性,构成电容三点式振荡电路。 (2) L1C1 < L2 C 2 < L3C 3 ,即 f 01 > f 02 > f 03 当 f < f 03 时, X 1 、 X 2 、 X 3 呈感性,不能振荡; 当 f 03 < f < f 02 时, X 3 呈容性, X 1 、 X 2 呈感性,构成电感三点式振荡电路; 当 f 02 < f < f 01 时, X 2 、 X 3 呈容性, X 1 呈感性,不能振荡; 当 f > f 01 时, X 1 、 X 2 、 X 3 均呈容性,不能振荡。 (3) L1C1 = L2 C 2 > L3 C 3 即 f 01 = f 02 < f 03 当 f < f 01 ( f 02 ) 时, X 1 、 X 2 、 X 3 均呈感性,不能振荡; 当 f 01 ( f 02 ) < f < f 03 时, X 1 、 X 2 呈容性, X 3 呈感性,构成电容三点式振荡电路; 当 f > f 03 时, X 1 、 X 2 、 X 3 均呈容性,不振荡。 (4) L1C1 < L2 C 2 = L3C 3 即 f 01 > f 02 = f 03
BW0.7
Re 7.3 × 103 = = 7.3 × 103 × 2 π × 107 × 40 × 10 −12 = 18.34 ρ 1/ 2 π f 0 C 10 MHz = f 0 / Qe = = 0.545 MHz 18.34 Qe =
3.1
由 uBE = VBB + ui = 0.2 V + 1.1 cos (ω t )V = 0.2 V + 1.1 cos (ω t ), 可作出它的波形如图 P3.1(2) 所示。 根据 uBE 及转移特性,在图 P3.1 中可作出 ic 的波形如(3)所示。由于 t = 0 时, uBE = uBE max = (0.2 + 1.1) V =1.3 V , 则 iC max = 0.7 A 。 因为 U im cos θ = U BE ( on ) − VBB ,所以 cos θ = U BE(on) − VBB U im = 0.6 − 0.2 = 0.364, 则得 1.1 θ = 69° 由于 α 0 (69°) = 0.249 , α1 (69°) = 0.432 , α 2 (69°) = 0.269 ,则 I c 0 = α 0 (69°)iC max = 0.249 × 0.7 = 0.174 A I c1m = α1 (69°)iC max = 0.432 × 0.7 = 0.302 A I c 2m = α 2 (69°)iC max = 0.269 × 0.7 = 0.188 A 3.2 (1) θ = 120° , α 0 (θ ) = 0.406 , α1 (θ ) = 0.536 I c 0 = 0.406 × 100 = 40.6 mA, I c1m = 0.536 × 100 = 53.6 mA ηc = 1 α1 (θ ) U cm 1 0.536 = × × 0.95 = 62.7% 2 α 0 (θ ) VCC 2 0.406
2 U cm (0.95 × 20)2 = = 361 Ω 2 Po 2 × 0.5
由于 Re > RL ,需采用低阻变高阻网络,所以
7
Qe = L=
Re 361 −1 = − 1 = 2.494 50 RL
Qe RL 2.494 × 50 = = 1.986 × 10 −6 H = 1.986 μH 2 π × 10 × 106 ω 1 1 = 2.31 μH L′ = L 1 + 2 = 1.986 µ H 1 + 2 2.494 Qe 1 1 = 110 × 10 −12 F = 110 pF C= 2 = ω L′ (2 π × 10 × 106 ) 2 × 2.31 × 10 −6
4.4 [解] (a) 能; f 0 =

1 4700 × 10 −12 × 300 × 10 −6 2 1
= 0.19 × 10 6 Hz = 0.19 MHz
(b) 不能; (c) 能; f 0 =
2π 470 × 10
− 12
× (100 + 200) × 10 −6
= 0.424 × 10 6 Hz = 0.424 MHz 4.5
(2) θ = 70° , α 0 (θ ) = 0.253 , α1 (θ ) = 0.436 I c 0 = 0.253 × 100 = 25.3 mA, I c1m = 0.436 × 100 = 43.6 mA ηc = 3.3 1 0.436 × × 0.95 = 81.9% 2 0.253 PD = I C 0VCC = 0.25 × 24 = 6 W Po 5 = = 83.3% PD 6 2 Po 2×5 = = 0.463 A U cm 0.9 × 24
2
R′ p =
=
150 kΩ = 16.7 kΩ 32
1
2.6 等效为上图,图中
R p = Q ρ = Q 100 = = 39.8 kΩ 7 2 π f 0C 2 π × 10 × 40 × 10−12
Rs′ = n12 Rs = 1.32 × 12 kΩ = 20.28 kΩ
2 ′ = n2 RL RL = 42 × 1 kΩ = 16 kΩ ′ = (20.28 // 39.8 //16) kΩ = 7.3 kΩ Re = Rs′ // R p // RL
PC = PD − Po = 6 − 5 = 1 W ηC = I c1m =
6
g1 (θ ) = 2ηC iC max = 3.4
VCC 1 = 2 × 0.833 × = 1.85, θ = 50° U cm 0.9
IC0 0.25 = = 1.37 A α 0 (θ ) 0.183 iC max = I c0 100 = = 395 mA α 0 (70°) 0.253
2.4
R p = Q ρ = 100
Qe = BW0.7
2.5
(a) Rp = L L1 + L2 + 2 M (100 + 10 + 4 × 2) × 10 −6 = = = 39.3 kΩ 300 × 10 −12 × 10 cr Cr L + L2 + 2 M (100 + 10 + 8) × 10 −6 n= 1 = = 8.43 (10 + 4) × 10 −6 L2 + M Rp
2.2
35.6 × 106 Hz = 35.6 × 10 4 Hz = 356 kH z Q 100 1 1 f0 ≈ = = 465 kHz 2 π LC 2 π 390 μH × 300 PF 390 μH = 114 kΩ 300 PF
Rp = Qρ = 100
Re = Rs // R p // RL = 100 kΩ//114. kΩ//200 kΩ=42 kΩ R 42 kΩ 42 kΩ Qe = e = = = 37 ρ 390 μH/300 PF 1.14 kΩ BW0.7 = f 0 / Qe = 465 kHz/37=12.6 kHz 280 × 10 −6 = 88 × 103 Ω = 88 kΩ 360 × 10−12 ′ = n 2 RL = 10 2 × 1 kΩ = 100 kΩ RL ′ = 88 kΩ //100 kΩ = 46.8 kΩ Re = Rp // RL Re 280 × 10 −6 = 46.8 × 103 / = 46.8 × 103 / 0.88 × 103 = 53 ρ 360 × 10−12 f 1 1 = 0 = = = 9.46 kHz Qe Qe 2 π LC 53 × 2 π 280 × 10 −6 × 360 × 10 −12
4.1 (a) 同名端标于二次侧线圈的下端 1 1 f0 = = = 0.877 × 106 Hz = 0.877 MHz 2π LC 2π 330 × 10−12 × 100 × 10−6 (b) 同名端标于二次侧线的圈下端 1 f0 = = 0.777 × 106 Hz = 0.777 MHz −6 2π 140 × 10 × 300 × 10 −12 (c) 同名端标于二次侧线圈的下端 1 f0 = = 0.476 × 106 Hz = 0.476 MHz −6 −12 2π 560 × 10 × 200 × 10 4.3 (a) 图中有如下错误:发射极直流被 L f 短路,变压器同各端标的不正确,构成负反馈。改 正图如图(a)所示。 (b) 图中有如下错误:不符号三点式组成原则,集电极不通直流,而 VCC 通过 L 直接加到发 射极。只要将 C1 和 L 位置互换即行,如图(b)所示。
2
39.3 kΩ = 0.55 kΩ n (8.43) 2 CC (50 × 100) × 10−12 (b) C = 1 2 = = 33.3 × 10−12 pF=33.3 pF C1 + C2 (50 + 100) × 10 −12 ′ = Rp = Rp = L 10 × 10−6 = = 0.150 × 106 Ω = 150 kΩ Cr 33.3 × 10−12 × 2 C + C2 (50 + 100) × 10 −12 n= 1 = =3 C1 50 × 10−12 Rp n
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