高频电子线路_高瑜翔版课后习题解答详细解答
高频电子线路 高瑜翔版课后习题解答详细解答

L
Re
C
CA
rA
题 3.14 图
解:先将 L 、 CA 等效为电感 LA ,则 LA 、 C 组成 L 形网络,如题 3.14(s)图所示。由图可得
Qe
Re 1 rA
80 1 3 8
由图又可得 Qe LA / rA ,所以可得
LA
Re
C
rA
LA
Qe rA
38 2π 2 106
1.91106
H
1.91 μH
题 3.14(s)图
LA
LA
1
1 Qe2
1.91 μH 1
1 32
2.122
μH
C
1 2 LA
电压和集电极电流波形,并求出电流导通角 及 Ic0 、 Ic1m 、 Ic2m 的大小。
iC/A
0.8 0.6 0.4 0.2
0 0.6 1.2 uBE/V
题 3.8 图
解:由 uBE VBB ui 0.2 1.1cost V ,可作出它的波形如图(2)所示。
根据 uBE 及转移特性,在图中可作出 iC 的波形如题图 3.8(s)。由于 t=0 时, uBE uBEmax (0.2 1.1) V =1.3V , 则
R1 2 较大,可采用部分接入法公式 X C2
C
C1C2 C1 C2
100( pF )
电感
L
1 (2fo )2 C
0.253(mH )
高频电子线路第1章习题参考答案PPT教学课件

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。
2020/12/10
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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
2020/12/10
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.
7
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
6
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。
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iC/A
0.8 0.6 0.4 0.2
0 0.6 1.2 uBE/V
题 3.8 图
解:由 uBE VBB ui 0.2 1.1cost V ,可作出它的波形如图(2)所示。
根据 uBE 及转移特性,在图中可作出 iC 的波形如题图 3.8(s)。由于 t=0 时, uBE uBEmax (0.2 1.1) V =1.3V , 则
100( pF )
电感
L
1 (2fo )2 C
0.253(mH )
接入系数 P= C2 0.5 C1 C2
R1 在两端等效为 RT
R1 P2
20(k)
电感固有品质因数 50,对应的固有谐振电阻 Ro
Qo 2foC
79.58(k)
端等效电阻为 RT Ro 16(k) RT Ro
有载品质因数 QL 2foC 16 103 10
iC max 0.7 A 。
因为Uim cos UBE(on) VBB ,所以
cos UBE(on) VBB 0.6 0.2 0.364, 则得
Uim
1.1
69
题 3.8(s)图
由于0 (69) 0.249 ,1(69) 0.432 ,2 (69) 0.269 ,则
Ic0 0 (69)iC max 0.249 0.7 0.174 A Ic1m 1(69)iC max 0.432 0.7 0.302 A Ic2m 2 (69)iC max 0.269 0.7 0.188 A
时,试计算管耗 PC 和平均分量 Ic0 的值;(2) 若保持 Po 不变,将C 提高到 80%,试问管耗
PC 减小多少? 解:(1) 当C=60%时,
PD
P0 C
60 0.6
100W
PC PD P0 100 60 40W
IC0
PD VCC
100 12.5
8A
(2) 若保持 Po 不变,将C 提高到 80%
PD
P0 C
60 0.8
75W
PC PD P0 75 60 15W 3.8 谐振功率放大器电路如图 3.1(c)所示,晶体管的理想化转移特性如题 3.8 图所示。已知:
VBB 0.2 V , ui 1.1cos (t) V ,回路调谐在输入信号频率上,试在转移特性上画出输入
电压和集电极电流波形,并求出电流导通角 及 Ic0 、 Ic1m 、 Ic2m 的大小。
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 Po 分别为 1W 和 0.6W,为了增大输出功率, 将 VCC 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。 若要增大前者的输出功率,应采取什么措施? 答:前者工作于欠压状态,故输出功率基本不随 VCC 变化;而后者工作于过压状态,输出 功率随 VCC 明显变化。在欠压状态,要增大功放的输出功率,可以适当增大负载或增大输 入信号。 3.6 一谐振功放,原工作于临界状态,后来发现 Po 明显下降,C 反而增加,但 VCC、Ucm 和 uBEmax 均未改变(改为:VCC 和 uBEmax 均未改变,而 Ucm 基本不变(因为即使 Ucm 变化 很小,工作状态也可能改变,如果 Ucm 不变,则 Uce 不变,故工作状态不应改变)),问此 时功放工作于什么状态?导通角增大还是减小?并分析性能变化的原因。 答:工作于过压状态(由于 Ucm 基本不变,故功率减小时,只可能负载增大,此时导通角 不变);导通角不变 3.7 某谐振功率放大器,工作频率 f =520MHz,输出功率 Po=60W,VCC=12.5V。(1) 当C=60%
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
QL
fo BW0.7
465 103 8 103
58
此回路谐振电阻为 R QL 92.5 (k ) 改为 R QL 199 (k )
2foC
2 foC
回路未接电阻时固有谐振电阻为 Ro
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 ic 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。
Qo 2foC
159
(k )
改为
Ro
Qo 2 foC
342
(k )
因此需并联电阻为 RL
RRo Ro R
221
(k )
改为
RL
RRo Ro R
476
(k )
2.4
解:为计算简化,这里 R1 与电容 C2 的容抗之比
ห้องสมุดไป่ตู้R1 2 较大,可采用部分接入法公式 X C2
C
C1C2 C1 C2