(完整版)高频电子线路杨霓清答案第三章-正弦波振荡器.doc
《高频电子线路》习题解答完整答案

《高频电子线路》习题解答周选昌二○○六年九月第一章:选频网络与阻抗变换1-1电容器等效电路和电感线圈等效电路如图P1-1,已知电感线圈L=585uH ,其品质因数1000=Q ,电容器C=200PF ,Ω=M R C 30,将二者串联组成串联谐振电路,要求谐振频率为KHz f 4650=,试求:串联谐振回路的总电感L 0和总电容C 0 串联谐振回路的总谐振电阻r 0 串联谐振回路的品质因数Q e解: 在L 与L r 组成的支路中有: Ω===1.172000Q Lf Q r L πρ将C R 与C 组成的并联支路转换为C r 与C C 的串联支路后的等效电路如图所示。
则有:17530200====C C CC CR f C R R Q πωρ,利用串并互换原则有Ω=≈+=098.011122C CC C C R Q R Q r C C CC X X Q X C ≈+=2111 即pF C C C 200=≈则串联谐振回路的总电感H L L μ5850==,总电容pF C C C 2000==。
串联谐振回路的总谐振电阻Ω=+=+=198.17098.01.170C L r r r 串联谐振回路的品质因数43.992000===r Lf r Q e πρ1-2 现有一电感线圈L=200μH ,1000=Q 。
将其与一可变电容器C 串联后,接于Us=10mV ,f =794KHz 的信号源上。
调节可变电容器C 使回路谐振时,试求:(1)谐振时C 0及谐振电阻r 0。
(2)回路的谐振电流I 0。
(3)电容器C 两端电压Uc 。
LAB图P1-1LABV解:根据题意画出其电路如图所示。
Ω===102000Q Lf Q r L πρpF LC C LC2001120===∴=ωω 。
谐振时回路电流mA r V I LS10==电容两端的电压V V Q Cr V X I U S L S C C 1100==⋅==ω。
高频电路实验Multisim版含答案

实验一高频小信号放大器一、单调谐高频小信号放大器图1.1 高频小信号放大器1、根据电路中选频网络参数值,计算该电路的谐振频率ωp;2、通过仿真,观察示波器中的输入输出波形,计算电压增益A v0。
3、利用软件中的波特图仪观察通频带,并计算矩形系数。
4、改变信号源的频率(信号源幅值不变),通过示波器或着万用表测量输出电压的有效值,计算出输出电压的振幅值,完成下列表,并汇出f~A v相应的图,根据图粗略计算出通5、在电路的输入端加入谐振频率的2、4、6次谐波,通过示波器观察图形,体会该电路的选频作用。
二、下图为双调谐高频小信号放大器图1.2 双调谐高频小信号放大器1、通过示波器观察输入输出波形,并计算出电压增益A v02、利用软件中的波特图仪观察通频带,并计算矩形系数。
实验二高频功率放大器一、高频功率放大器原理仿真,电路如图所示:(Q1选用元件Transistors中的BJT_NPN_VIRTUAL)图2.1 高频功率放大器原理图1、集电极电流ic(1)设输入信号的振幅为0.7V,利用瞬态分析对高频功率放大器进行分析设置。
要设置起始时间与终止时间,和输出变量。
(2)将输入信号的振幅修改为1V,用同样的设置,观察i c的波形。
(提示:单击simulate菜单中中analyses选项下的transient analysis...命令,在弹出的对话框中设置。
在设置起始时间与终止时间不能过大,影响仿真速度。
例如设起始时间为0.03s,终止时间设置为0.030005s。
在output variables页中设置输出节点变量时选择vv3#branch即可)(3)根据原理图中的元件参数,计算负载中的选频网络的谐振频率ω0,以及该网络的品质因数Q L。
根据各个电压值,计算此时的导通角θc。
(提示根据余弦值查表得出)。
2、线性输出(1)要求将输入信号V1的振幅调至1.414V。
注意:此时要改基极的反向偏置电压V2=1V,使功率管工作在临界状态。
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》 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
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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
高频电路实验Multisim版含答案

实验一高频小信号放大器一、单调谐高频小信号放大器图1.1 高频小信号放大器1、根据电路中选频网络参数值,计算该电路的谐振频率ωp;2、通过仿真,观察示波器中的输入输出波形,计算电压增益A v0。
3、利用软件中的波特图仪观察通频带,并计算矩形系数。
4、改变信号源的频率(信号源幅值不变),通过示波器或着万用表测量输出电压的有效值,计算出输出电压的振幅值,完成下列表,并汇出f~A v相应的图,根据图粗略计算出通5、在电路的输入端加入谐振频率的2、4、6次谐波,通过示波器观察图形,体会该电路的选频作用。
二、下图为双调谐高频小信号放大器图1.2 双调谐高频小信号放大器1、通过示波器观察输入输出波形,并计算出电压增益A v02、利用软件中的波特图仪观察通频带,并计算矩形系数。
实验二高频功率放大器一、高频功率放大器原理仿真,电路如图所示:(Q1选用元件Transistors中的BJT_NPN_VIRTUAL)图2.1 高频功率放大器原理图1、集电极电流ic(1)设输入信号的振幅为0.7V,利用瞬态分析对高频功率放大器进行分析设置。
要设置起始时间与终止时间,和输出变量。
(2)将输入信号的振幅修改为1V,用同样的设置,观察i c的波形。
(提示:单击simulate菜单中中analyses选项下的transient analysis...命令,在弹出的对话框中设置。
在设置起始时间与终止时间不能过大,影响仿真速度。
例如设起始时间为0.03s,终止时间设置为0.030005s。
在output variables页中设置输出节点变量时选择vv3#branch即可)(3)根据原理图中的元件参数,计算负载中的选频网络的谐振频率ω0,以及该网络的品质因数Q L。
根据各个电压值,计算此时的导通角θc。
(提示根据余弦值查表得出)。
2、线性输出(1)要求将输入信号V1的振幅调至1.414V。
注意:此时要改基极的反向偏置电压V2=1V,使功率管工作在临界状态。
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==+。
高频电子线路习题_第二版_答案

高频电子线路习题集主编白秋果黄力群鄂那林东北大学秦皇岛分校第一章绪论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。
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。
高频课后习题答案(部分)(完整版).doc

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\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 。
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思考题与习题3.3 若反馈振荡器满足起振和平衡条件,则必然满足稳定条件,这种说法是否正确?为什么?解:不正确。
因为满足起振条件和平衡条件后,振荡由小到大并达到平衡。
但当外界因素(温度、电源电压等)变化时,平衡条件受到破坏。
若不满足稳定条件,振荡起就不会回到平衡状态,最终导致停振。
3.4 分析图 3.2.1(a)电路振荡频率不稳定的具体原因?解:电路振荡频率不稳定的具体原因是晶体管的极间电容与输入、输出阻抗的影响,电路的工作状态以及负载的变化,再加上互感耦合元件分布电容的存在,以及选频回路接在基极回路中,不利于及时滤除晶体管集电极输出的谐波电流成分,使电路的电磁干扰大,造成频率不稳定。
3.7 什么是振荡器的起振条件、平衡条件和稳定条件?各有什么物理意义?振荡器输出信号的振幅和频率分别是由什么条件决定的?解:( 1)起振条件:振幅起振条件A0 F 1相位起振条件 A F 2n(2) 平衡条件:振幅平衡条件AF=1相位平衡条件 A F 2n ( 3)平衡的稳定条件:(n=0,1, )(n=0,1,)A振幅平衡的稳定条件0U 0相位平衡的稳定条件Z0振幅起振条件A0F 1 是表明振荡是增幅振荡,振幅由小增大,振荡能够建立起来。
振幅平衡条件AF=1 是表明振荡是等幅振荡,振幅保持不变,处于平衡状态。
相位起振条件和相位平衡条件都是馈,是构成反馈型振荡器的必要条件。
A F2n(n=0,1,),它表明反馈是正反振幅平衡的稳定条件A/U0<0表示放大器的电压增益随振幅增大而减小,它能保证电路参数发生变化引起 A 、F 变化时,电路能在新的条件下建立新的平衡,即振幅产生变化来保证AF=1 。
相位平衡的稳定条件Z /<0 表示振荡回路的相移Z 随频率增大而减小是负斜率。
它能保证在振荡电路的参数发生变化时,能自动通过频率的变化来调整 A F =YF Z =0,保证振荡电路处于正反馈。
显然,上述三个条件均与电路参数有关。
A是由放大器的参数决定,除于工作点 I有关外,还与晶体管的参数有关,而反馈系数 F 是由反馈元件的参数值有关。
对电容三点式与反馈电容C1、 C2有关,对于电感三点式与反馈电感有关。
3.8 反馈型 LC 振荡器从起振到平衡,放大器的工作状态是怎样变化的?它与电路的哪些参数有关?解:反馈型 LC 振荡器从起振到平衡,放大器的工作状态一般来说是从甲类放大状态进入甲乙类、乙类或丙类。
当 A0 F 2 时,平衡状态时放大器工作于乙类;当A0F 2 时,平衡状态时放大器工作于丙类;当 1 A0 F2 时,平衡状态时放大器工作于甲乙类。
实际上,它是与放大器的电压增益A0和反馈系数F 有关。
3.9 试判断题3.9 图所示交流通路中,哪些可能产生振荡,哪些不能产生振荡。
若能产生振荡,则说明是哪种振荡电路。
(a)(b)(c)(d)(e)(f)题3.9图解:( a)不振。
同名端接反,不满足正反馈;(b)能振。
变压器耦合反馈振荡器;(c)不振。
不满足三点式振荡电路的组成法则;( d)可能产生振荡。
当1osc 2 ( 1 、 2 分别为L1C1、L2C2回路的谐振频率),即 L1C1回路呈容性,L2C2回路呈感性,组成电感三点式振荡电路;( e)可能产生振荡。
计入结电容C b' e,组成电容三点式振荡电路;(f )可能产生振荡。
当 1 、2osc ( 1 、2分别为L1C1并联谐振回路、L2C2串联谐振回路的谐振频率)时,L1C1回路成容性,L2 C2回路成感性,组成电容三点式振荡回路。
3.10 试画出题 3.10 图所示各振荡器的交流通路,并判断哪些电路可能产生振荡,哪些电路不能产生振荡。
图中,C B、 C C、 C E、 C D为交流旁路电容或隔直流电容,L C为高频扼流圈,偏置电阻R B1、 R B2、 R G不计。
( a)(b)(c)题 3.10 图解:画出的交流通路如下图所示。
( a)、( c)、(f )不振,不满足三点式振荡电路的组成法则;(b)、(d)、(e)、(g)能振。
(b)、( d)为电容三点式振荡电路,其中(d)的管子发射结电容C b' e成为回路电容之一;(e)为电感是三点式振荡电路;(g)osc 0 1/ LC ,电路同时存在两种反馈,其中通过 LC 形成正反馈,通过R形成负反馈。
由于LC 串联振荡回路在其谐振频率0 上呈现最小的阻抗,正反馈最强,因而在0 上产生振荡。
3.11 试改正题 3.11 图所示振荡电路中的错误,并指出电路类型。
图中C、 C、C均为旁路电容或隔直流电容,L C、 L E、 L S均为高频扼流圈。
题 3.11 图解:改正后的电路图如下图所示。
图( a)中L改为C1,C1改为L1,构成电容三点式振荡电路。
L c为扼流圈,交流时,隔断晶体三极管集电极与地之间的联系。
图( b)中去掉C E,消除C E对回路影响,加C B和 C c以保证基极交流接地并隔断电源电压 V; L改为 C构成电容三点式振荡电路。
图( c)中L2改为C1,构成电容三点式电路;去掉原电路中的C1,保证栅极通过L1形成之流通路。
图( d)中反馈线中串接隔直电容C B隔断 V cc,使其不能直接加到基极上。
图( e)中L改为C1L1串接电路,构成电容三点式振荡电路。
图( f)去掉C2,以满足相位平衡条件。
3.12 在题 3.12 图所示的三点式振荡电路中,已知 L=1.3 μH,=51pF,=2000pF ,=100,C1 C 2 Q0 R L=1k,R E=500 。
试问 I EQ应满足什么要求时振荡器才能振荡。
题 3.12 图解:回路中电容为接入系数C1C2C1 51pFCC2C1C1 C1 51nC2 C20.0255C1 2000共基极电容三点式振荡器的起振条件1g m n gL ng eg L g L g eo 1 1 C103 1 51 10 6式中RL Q0 L 100 1.31.06(ms)g m 1g eI EQ因为r e,26所以IEQ 26 1 g L126 1 1.06 10 3 1.11(mA)1 n n 0.0255 0.0255I EQ应大于1.11mA时振荡器才能振荡。
3. 13 已知题 3.13 图所示的振荡器中,晶体管在工作条件下的y 参数为:g ie 2mS ,g oe 20μS yfe 20.6mS 回路元件参数为 C 300pF, C 60pF,L 5 μH ,,。
( 1)画出振荡器的共射交流等效电路;(2)估算振荡频率和反馈系数;(3)根据振幅起振条件判断该电路能否起振。
(提示:在振荡器共射交流等效电路中,设法求出g ie等效到晶体管c、 e 两端的值g ie)题 3.13 图解:( 1)振荡器的共射交流等效电路( 2)振荡频率和反馈系数C1C2 60 30060(pF)CC2 300 60C1振荡频率f osc1 12 LC 9.19(MHz)6.28 5 10 6 60 10 12反馈系数k f C1 60 1 C2 300 5(3)根据振幅起振条件判断该电路能否起振。
电路的小信号等效电路为其中n 1C 160 1C 1 C 2 300 60 6n 2C 2300 5C 1 C 230060 6gien 12 g i n 12 (g ie1 )1 2.1 0.058ms25 10 36goen 22 g oe 20 13.9 s36& 1& ,( y&&V fV f6V fV ) n y Vn 1fe i2fe igeo1C 1 600.035msQ 0L1005所以,电路的起振条件为:n 1n 2yfeg eogoegiey fe1 ( g eo g oe g ie )36(0.035 0.014 0.058)0.77n 1n 25电路可以产生振荡。
3.14 题 3.14 图所示为 LC 振荡器。
( 1)试说明振荡电路各元件的作用; ( 2 )若当电感L 1.5 μH ,要使振荡频率为 49.5MHz ,则 C 4 应调到何值?题 3.14 图解:( 1)各元件的作用:R c 、 R b1 、 R b2 、 R e 、 R f 确定偏执工作点, C b 高频旁路电容使放大器为共基放大。
L、 C1、 C2、 C3、 C4组成振荡回路。
C1和 C 2构成反馈支路,提供正反馈。
C p输出耦合电容。
( 2)振荡回路总电容 C 为C C1C2C3 C4C2 C3 C1C3C1C26.2303 C46.2 30 30 3 3 6.2因为回路谐振频率要求为49.5MHz ,则C 1 1 =6.899pFf0 )2 L (2 49.5 10 6 )2 1.5 10 6(2所以C4 C 1.894 =6.899 1.894=5.005pF3.15 题 3.15 图所示的电容反馈振荡电路中,C1 100pF,C2 300pF,L。
50μH 画出电路的交流等效电路,试估算该电路的振荡频率和维持振荡所必须的最小电压放大倍数A min。
题 3.15 图解:( 1)振荡器的共射交流等效电路( 2)振荡频率和反馈系数C1C2 100 300 C300 75(pF)C1 C2 100振荡频率fosc1 1 2.6(MHz)LC 6.28 50 1062 75 10 12反馈系数C1 100 1k f300 3C2Amin1维持振荡所必须的最小电压放大倍数 3k f3.16 题 3.16 图所示振荡电路的振荡频率f osc 50MHz ,画出其交流等效电路,并求回路电感 L 。
题 3.16 图解:画出其交流等效电路回路总电容为回路电感C 8.2 8.2 208.24 3.3 15 2.2 12.68.2 20 8.2 20 8.2 15 2.225330 253300.8(μF)L502 12.6f osc2C3.17 题 3.17 图所示是一电容反馈振荡器的实际电路,已知C150pF, C2 100pF,C310~260pF,要求工作在波段范围,即 f 10~20MHz ,试计算回路电感L 和电容C 0。
设回路空载 Q0100,负载电阻 R L 500 ,晶体管输入电阻 R i 500 ,若要求起振时环路增益 A F 3,问要求的跨导g m必须为多大?题 3.17图解:因为k dfmaxCmax20fminCmin210所以Cmaxk d 24Cmin而CC 1C 2 C 3 C 0C 1 C 2C 1C 2C3max C 0CmaxC 1 C 2于是4 代入已知数值得CminC 1C 2C 3min C 0C 1 C 2C 0 40 pFCminC 1C 2 C3minC 0100 50 10 40 250( pF )C 1 C 2100 503L2533025330 0.76( H )f max 2 C min225020 3CmaxC 1C 2 C3maxC 0100 50 260 401000 C 1 C 2 100 50333( pF )3geo1Cmax1333Q 0L1000.21ms0.76g L1 1 2ms ,g i1 1 2msR L500 R i 500反馈系数 k fC 1501C 1 C 2 100 503当 A k f3 时,要求 A319k f而Ag m,g i g Lgeo其中g i n 2g i ( C 1 ) 2g i(50 )222msC 1 C 2 100 509所以g m 9(g ig L g eo )9 (22 0.21)22ms93.19 题 3.19 图所示为克拉泼振荡电路。