现代电子线路基础(新版教材)-- 第六章习题答案

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电子线路(I)课后习题第6章练习题参考解答

电子线路(I)课后习题第6章练习题参考解答

= −10υ i1 + 10υ i 2 + υ i 3
在图(c )中
υo = −
=−
Rf R1
υ i1 +
R1 + R f R1
×
R1 + R f R3 R2 υi2 + υi3 × R2 + R3 R1 R2 + R3
100 10 + 100 100 10 + 100 10 υ i1 + υi2 + υi3 × × 10 10 10 + 100 10 10 + 100
υi − υ M = R1 R2 −υ υ − υo υ M = M + M R3 R4 R2
可解得
R2 + R4 +
υo = −
比例系数 Aυ =
R2 R4 R3
R1
υi
=−
100 + 100 +
100 × 100 2 υ i = −104υ i 50
υo = −104 。 υi
RfΒιβλιοθήκη 100 100 100 υ i1 − υ i 2 + 1 + υ i 3 50 50 50 // 50
= −2υ i1 − 2υ i 2 + 5υ i 3
在图(b)中
υo = −
Rf R1
υ i1 +
R1 + R f R1
×
R1 + R f R3 R2 υi2 + υi2 × R2 + R3 R1 R2 + R3
υo 的波形如题图 6-13(c )所示。 6-25 设一阶 LPF 和二阶 HPF 的通带放大倍数均为 2,通带截止频率分别为 100 Hz 和 2 kHz。试用它们构成一个带通滤波电路,并画出幅频特性。 解:将一阶 LPF 和二阶 HPF 相串联,就构成如题图 6-25(a)所示的带通滤波器。在 电路中 ,

《电子线路(I)(1到7章)》董尚斌编 课后习题答案(经修改)

《电子线路(I)(1到7章)》董尚斌编 课后习题答案(经修改)

《电子线路(I )》 董尚斌编课后习题(1到7章)第1章1-1 本征半导体与杂质半导体有什么区别?解:本征半导体是纯净的,没有掺杂的半导体,本征半导体的导电性能较差,在温度为0K 时,半导体中没有载流子,它相当于绝缘体。

在室温的情况下,由本征激发产生自由电子—空穴对,并达到某一热平衡值,本征载流子浓度kT E i g e T A n 22300-=与温度有关。

杂质半导体是在本征硅或本征锗中掺入杂质得到的,若掺入5价元素的杂质可得到N 型半导体,N 半导体中的多子为自由电子,少子为空穴,由于掺入微量的杂质其导电性能得到了极大的改善,其电导率是本征半导体的好几个数量级。

在杂质半导体中,多子的浓度取决于杂质的浓度,而少子的浓度与2i n 或正比,即与温度有很大的关系。

若掺入3价元素的杂质可得到P 型半导体。

1-2 试解释空穴的作用,它与正离子有什么不同?解:空穴的导电实际上是价电子导电,在半导体中把它用空穴来表示,它带正电是运载电流的基本粒子,在半导体中,施主杂质电离后,它为半导体提供了一个自由电子,自身带正电,成为正离子,但由于它被固定在晶格中,是不能移动的。

1-3 半导体中的漂移电流与扩散电流的区别是什么?解:漂移电流是在电场力的作用下载流子定向运动而形成的电流,扩散电流是由于浓度差而引起的载流子的定向运动而形成的电流1-4 在PN 结两端加反向偏压时,为什么反向电流几乎与反向电压无关?解:PN 结加反偏电压,外加电场与内电场方向相同,PN 结变宽,外加电压全部降落在PN 结上,而不能作用于P 区和N 区将少数载流子吸引过来。

漂移大于扩散,由于在P 区及N 区中少子的浓度一定,因而反向电流与反偏电压无关。

1-5 将一个二极管看作一个电阻,它和一般由导体构成的电阻有何区别?解:将二极管看作一个电阻,其明显的特点是非线性特性。

而一般由导体构成的电阻,在有限的电压、电流范围内,基本上是线性的。

(1) 二极管的正反向电阻,其数值相差悬殊。

通信电子线路课后答案 第六章

通信电子线路课后答案 第六章

6.1 已知普通调幅信号表达式为:AMu =20(1+0.6cos2π⨯2000t-0.4cos2π⨯5000t+0.3cos2π⨯7000t )cos2π⨯610tV1)试写出此调幅信号所包括的频率分量及其振幅 2)画此调幅信号的频谱图,写出带宽3)求出此调幅信号的总功率,边带功率,载功率以及功率利用率;(设负载为1Ω)载波:20cos2π610t 振幅:20V 频率:f f=1000Z KH各边频分量;为载波频率搬运的边频分量幅值为cm U Ma/2,边频为载波∴100Z KH ,998Z KH 分量6V1005Z KH ,995Z KH 分量4v 1007Z KH ,993Z KH 分量 3v 1000Z KH 分量为20v B=(1007-993) Z KH =14Z KH载频分量产生的平均功率为C P =2cm U /2R=200W边带功率:SB P =(a cm M U )2/2R ⇒ 1SB P =[(0.6/2)⨯20]2/2=182SB P =[(0.4/2)⨯20]2=8 3SB P =[(0.3/2)⨯20]2=4.5∴ SB P =1SB P +2SB P +3SB P =30.5W两边频之和为 2⨯30.5=61W∴ av P =C P +2SB P =200+61=261W功率利用率 η=2SB P /av P =(61/261)⨯100%=23.4%6.2 已知单频普通调幅信号的最大振幅为12V ,最小振幅为4V ,试求其中载波振幅和边频振幅各是多少?调幅指数a M 又是多少?a M =(max U -min c U )/(max U +min c U )=1/2又 a M =(max U -cm U )/cm U ∴ 1/2=(12-cm U )/cm Ucm U =8V 边频振幅=cm U a M /2=1/2⨯8⨯1/2=2V6.3 左图,载波输出功率为50W ,平均调幅指数为0.4,集电极平均效率为50%,求直流电源提供的平均功率D P 、调制信号产生的交流功率P Ω和总输入平均功率av P .η=50/D P ∴ D P =50/50%=100W P Ω=2a M D P /2=1/2⨯0.16⨯100=8W电源总功率:D P +P Ω=108W ∴ av P =c j (D P +P Ω)=54Wa M CCO U 是调制信号平均振幅。

高频电子线路最新版课后习题解答第六章 频谱搬移电路习题解答

高频电子线路最新版课后习题解答第六章   频谱搬移电路习题解答

6.1 已知某广播电台的信号电压为()620(10.3cos6280)cos5.7650410t t t υ=+⨯mV ,问此电台的频率是多少?调制信号频率是多少?解:该电台的频率是65.7650410918kHz 2c f π⨯==; 调制信号率是62801000Hz 2F π== 6.2 已知非线性器件的伏安特性为3012i a a a υυ=++,试问它能否产生频谱搬移功能? 解:不能产生频谱搬移功能,因为伏安特性中没有平方项。

6.3 画出下列各式的波形图和频谱图,并指出是何种调幅波的数学表达式。

(1)cos )cos 1(t Ω+t c ω (2)cos )cos 211(t Ω+t c ω (3)cos cos ⋅Ωt t c ω (假设Ω=10c ω) 解:(1)cos )cos 1(t Ω+t c ω是1a M =的普通调幅波;波形图频谱图:(2)cos )cos 211(t Ω+t c ω是12a M =的普通调幅波波形图频谱图(3)cos cos ⋅Ωt t c ω是抑制载波的双边带调幅波波形图频谱图6.4 已知调制信号()()()32cos 22103cos 2300t t t υππΩ⎡⎤=⨯⨯+⨯⎣⎦V ,载波信号()()55cos 2510c t t υπ=⨯⨯V ,1a k =,试写出调幅波的表示式,画出频谱图,求出频 带宽度BW 。

解:调幅波的表示式()()()()()()()()()5a 3535[5k ]cos 2510{52cos 22103cos 2300}cos 25105[10.4cos 22100.6cos 2300]cos 2510c t t t t t t t t t υυπππππππΩ=+⨯⨯⎡⎤=+⨯⨯+⨯⨯⨯⎣⎦=+⨯⨯+⨯⨯⨯ 频谱图频带宽度 322104kHz BW =⨯⨯=6.5 已知调幅波表示式()()()62012cos 2500cos 210AM t t t υππ=+⨯⨯⎡⎤⎣⎦V ,试求该调幅波的载波振幅cm V 、载波频率c f 、调制信号频率F 、调幅系数a M 和频带宽度BW 的值。

电路分析基础第6章习题答案 ppt课件

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7
dt
6-4 图题6-4所示电路中,各电源均在 t =0时开始作用于电路,
求 i (t),已知电容电压初始值为零。
i(t)
i(t)
4k +
1V -
1mA
4k

6k

uOC
2F
1V-

1mA 6k
把除电容元件以外的电路进行戴维南变换
(1 4k

1 6k
)uOC

10 3

1 4k
uOC 3 V

4
u
i1(t)

18
6-9 电路如图题6-8所示,电压源于 t =0 时开始作用于电路,试 求i (t),t≥0。
-10i1(t)+
4A 4 2H i1(t) i(t)
14

2H
-56V i(t)
时间常数为: 2 1 s
14 7
稳态时 i() 56 4 A 14
t
i(t) i()(1 e ) 4(1 e 7t ) V t≥0
4

103

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(0.5

0.75e
208.3t
)
mA
t≥0
9
6-5 电路如图题6-5所示,开关在 t =0时闭合,求t=15s时ua及
各支路电流。 设电容的初始储能为零
+200V 60k 40k
6k 1000pF
+ ua uC -
-300V
时间常数为: RoC (60k // 40k 6k)109 3105 s
1.5 1.25 1.2 16
6-8 电路如图题6-7所示,电压源于 t =0 时开始作用于电路,试

现代电子线路基础(新版教材)-- 第六章习题答案

现代电子线路基础(新版教材)-- 第六章习题答案

第六章习题答案6.1 在题图 6.1所示调谐放大器中,工作频率f o =10.7MHz,L 1-3=4μH,Q o =100, N 1-3=20匝, N 2-3=5匝, N 4-5=5匝,晶体管3DG39在f o =10.7MHz 时测得g ie =2860μS,C ie =18pF, g oe =200μS, C oe =7pF,|y fe |= 45mS,y re =0,试求放大器的电压增益A vo 和通频带BW 。

解: 25.02053~13~21===N N P , 25.02053~15~42===N N P 总电容pF 4.55)L *)f 2/((1C 20==∑πLC 振荡回路电容pF8.53C p C p C C ie 22oe 21=--=∑ LC振荡回路固有谐振频率'0f ==10.85(MHz)固有损耗电导:''600036.710()0011g S Q L2Q f Lωπ-===⨯ 22262661200.25200100.2528601036.7100.228()oe ie G P g P g g mS ---∑=++=⨯⨯+⨯⨯+⨯= 116.32L 0Q G Lω∑== )KHz (6563.167.10Q f B L 0W ===, 1210228.0104525.025.0G |y |P P A 63fe 210V -=⨯⨯⨯⨯-=-=--∑ 注:由上述计算可以看出,'0f 和0f 相差不大,即部分接入后对谐振频率影响较小,但概念要清楚。

另外,这里给出了fe y (即认为是m g )不要通过EQ I 来计算m g 。

6.2 题图6.2是某中放单级电路图。

已知工作频率f o =30MHz,回路电感L =1.5μH, Q o =100,N 1/N 2=4,C 1~C 4均为耦合电容和旁路电容。

晶体管在工作条件下的y参数为ie (2.8j3.5)mS y =+; re 0y ≈fe (36j27)mS y =- oe (0.2j2)mS y =+试解答下列问题:(1) 画出放大器y 参数等效电路; (2) 求回路谐振电导g Σ; (3) 求回路总电容C Σ;(4) 求放大器电压增益A vo 和通频带BW ;(5) 当电路工作温度或电源电压变化时, A vo 和BW 是否变化?解:(1) y 参数等效电路如上图:(3)由0f =得222621201118784431415103010C .(pF )Lf ..∑π-===⨯⨯⨯⨯⨯ (2) 11=P , 25.041122===N N P由y 参数得)(58.1810302105.363pF C ie =⨯⨯⨯=-π,)(6.101030210263pF C oe =⨯⨯⨯=-π2221218781060251858702oe ie C C P C P C .....(pF )∑=--=--⨯=491'o f .(MHz )===固有损耗电导:6066001112161022314100491101510''o o g .(S )Q LQ f L ...ωπ--====⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯ 22323612002100252810214100396oe ie G P g P g g .....(mS )---∑=++=⨯+⨯⨯+⨯= (4) 36601189039610230101510L Q .G L..ωπ--∑===⨯⨯⨯⨯⨯⨯ 03033789W L f B .(MHz )Q .===120284fe V PP |y |A .G ∑=-==-(5) 当电路工作温度或电源电压变化时,会引起y 参数变化,从而vo A 和BW 会发生变化。

现代电子线路下册复习题答案

现代电子线路下册复习题答案

第五章 基本概念复习思考题1、在桥式整流、电容滤波电路中,当变压器次级输出电压为V 2时,滤波后输出直流电压大致为 1.1V 2 ,每个二极管上承受的最大反向电压为2 。

2、甲乙类功率放大电路中,串接的两个二极管的作用是: 克服交越失真 ,为提高效率,两个功率管 轮流导通 。

3、在串联型线性稳压电源中,由于调整管工作在 线性放大状态 ,因而电源效率 低 ,而在开关型稳压电源中,调整管工作在 开关状态 ,故效率 高 ,所以,开关型稳压电源与模拟稳压电源相比,性能 好 。

4、提高串联型线性稳压电路稳压性能的常用方法有 采用辅助电源比较放大器单独供电、采用复合调整管提高输出电流、增加保护电路等 ,用差动放大器作比较放大器可以提高电路的 。

表明稳压电路的输出电压受输入电压影响的参数是 ,表明稳压器带负载能力的参数是 。

5、提高稳压电源效率的主要途径是 低压差技术 和 开关技术 。

开关稳压电源的输出电压主要由三个参数即 输入直流电压幅度、调整管导通时间和周期 决定,通过调整这三个参数开关电源可分为 PWM 、PFM 和PWFM 三种。

就稳压原理而言,线性稳压电源是通过调整 管压降 进行稳压,而开关稳压电源是通过调整 调整管导通时间 进行稳压的。

6、从稳压原理上讲,78××和79** 两个系列的三端稳压块属于 线性稳压 电路,它们的输出电压分别为 ×× 和 ** ,而CW117属于 线性可调输出 电路,它的输出电压至少为 1.25 伏。

7、按照不间断电源(UPS )的工作方式,通常有 在线式、后备式 之分,输出波形有 正弦波、方波 ,性能最好的是 在线式正弦波 ,一般情况下,UPS 最好不要在 带载 情况下开机。

8、使用DC-DC 变换器的目的主要有 减少主电源种类和实现浮地 ,它通常分为 共地式和浮地式 两大类;使用基准源的目的是 提供参考或比较的电压基准 ,它具有 稳、准的特点,在电路中主要用作 参考 ,而不是用作 供电 。

《电路分析基础》习题参考答案

《电路分析基础》习题参考答案
3-4(1)ψu1-ψu2=120°,(2)ψ1=-90°,ψ2=-210°
3-5(1) , ;(2)u3=100sin(ωt+50°)V
3-6(1)i1=14.1 sin(ωt+50°)A;(2)u2=300 sin(ωt-60°)V
3-8(1)R;(2)L;(3)C;(4)L
3-9i=2.82sin (ωt-30°)A,Q=19.88var
第4章习题参考答案
4-1(a) , ;(b) ,
4-2Y=(0.06-j0.08) S,R=16.67Ω,L=0.04Ω
4-3
4-4
4-5 , , , ,
4-6 , , , ,
4-7 ,
4-8(a)30V;(b)2.24A;(c)14.49V
4-9(a)10V;(b)10A;(c)10V
4-10US=15.65V
2-17I1=4/5A,I2=-3/4A,I3=2A,I4=31/20A,I5=-11/4A
2-18I1=0.5A,I2=-0.25A
2-19I3=1A
2-20I5=-1A
2-21(1)I5=0A,Uab=0V;(2)I5=1A,Uab=11V。
2-22IL=2A
2-23IS=35/3A,R0=2Ω
第2章习题参考答案
2-12.4Ω,5A
2-2(1) 4V,2V,1V;(2) 40mA,20mA,10mA
2-31.5Ω,2A,1/3A
2-46Ω,36Ω
2-52A,1A
2-61A
2-72A
2-810A
2-9I1=1.4A,I2=1.6A,I3=0.2A
2-10I1=0A,I2=-3A,P1=0W,P2=-18W
3-10u=44.9sin (314t-135°) V,Q=3.18var
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第六章习题答案6.1 在题图 6.1所示调谐放大器中,工作频率f o =10.7MHz,L 1-3=4μH,Q o =100, N 1-3=20匝, N 2-3=5匝, N 4-5=5匝,晶体管3DG39在f o =10.7MHz 时测得g ie =2860μS,C ie =18pF, g oe =200μS, C oe =7pF,|y fe |= 45mS,y re =0,试求放大器的电压增益A vo 和通频带BW 。

解: 25.02053~13~21===N N P , 25.02053~15~42===N N P 总电容pF 4.55)L *)f 2/((1C 20==∑πLC 振荡回路电容pF8.53C p C p C C ie 22oe 21=--=∑ LC振荡回路固有谐振频率'0f ==10.85(MHz)固有损耗电导:''600036.710()0011g S Q L2Q f Lωπ-===⨯ 22262661200.25200100.2528601036.7100.228()oe ie G P g P g g mS ---∑=++=⨯⨯+⨯⨯+⨯= 116.32L 0Q G Lω∑== )KHz (6563.167.10Q f B L 0W ===, 1210228.0104525.025.0G |y |P P A 63fe 210V -=⨯⨯⨯⨯-=-=--∑ 注:由上述计算可以看出,'0f 和0f 相差不大,即部分接入后对谐振频率影响较小,但概念要清楚。

另外,这里给出了fe y (即认为是m g )不要通过EQ I 来计算m g 。

6.2 题图6.2是某中放单级电路图。

已知工作频率f o =30MHz,回路电感L =1.5μH, Q o =100,N 1/N 2=4,C 1~C 4均为耦合电容和旁路电容。

晶体管在工作条件下的y参数为ie (2.8j3.5)mS y =+; re 0y ≈fe (36j27)mS y =- oe (0.2j2)mS y =+试解答下列问题:(1) 画出放大器y 参数等效电路; (2) 求回路谐振电导g Σ; (3) 求回路总电容C Σ;(4) 求放大器电压增益A vo 和通频带BW ;(5) 当电路工作温度或电源电压变化时, A vo 和BW 是否变化?解:(1) y 参数等效电路如上图:(3)由0f =得222621201118784431415103010C .(pF )Lf ..∑π-===⨯⨯⨯⨯⨯ (2) 11=P , 25.041122===N N P由y 参数得)(58.1810302105.363pF C ie =⨯⨯⨯=-π,)(6.101030210263pF C oe =⨯⨯⨯=-π2221218781060251858702oe ie C C P C P C .....(pF )∑=--=--⨯=491'o f .(MHz )===固有损耗电导:6066001112161022314100491101510''o o g .(S )Q LQ f L ...ωπ--====⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯ 22323612002100252810214100396oe ie G P g P g g .....(mS )---∑=++=⨯+⨯⨯+⨯= (4) 36601189039610230101510L Q .G L..ωπ--∑===⨯⨯⨯⨯⨯⨯ 03033789W L f B .(MHz )Q .===120284fe V PP |y |A .G ∑=-==-(5) 当电路工作温度或电源电压变化时,会引起y 参数变化,从而vo A 和BW 会发生变化。

6.3 某场效应管调谐放大器电路如题图6.3所示,为提高放大器稳定性,消除管子极间电容C DG 引起的内部反馈,电路中加了C N 、L N 元件,试解答下列问题。

(1) 分析C N 、L N 是如何消除C DG 引起的内部反馈的? (2) 分析其它各元件的作用;(3) 画出放大器的交流等效电路;j (4) 导出放大器电压增益A vo 表达式。

解:(1)N N C L 、与dg C 组成并联谐振回路,使得漏栅之间的反馈阻抗为∞,故消除了漏栅之间的反馈,即消除了dg C 引起得内部反馈,实现了单向化。

(2)各元件的作用:11C L 、组成并联谐振回路,起选频作用; 32C L 、组成并联谐振回路,起选频作用,作放大器的负载; 65C C 、为输入、输出的耦合电容;N N C L 、组成串联谐振回路,减小内部反馈; 21R R 、为偏置电阻,提供场效应管的工作点; 2C 为旁路电容; 4C 为电源滤波电容; 场效应管用作放大器。

(3)交流等效电路如上图:(4)与晶体管相似,设y 参数分别为is y 、rs y 、fs y 、os y 且0=rs y ,且设负载(L G )接入系数为2P ,32C L 、并联谐振回路固有损耗为0g 则∑-=++-=G y P v g G P g P v y A fs gsL os gs fs vo ||)(||20226.4 题图6.4示出了晶体管丙类调谐功放晶体管的输出特性(v BE 最大值对应的一条输出特性曲线)和负载线A-B-Q 直线(也称输出动特性),图中C 点对应的v CE等于电源V CC ,试解答下列问题。

(1) 当v i =0,V CE =V CC 时,动特性为何不从C 点开始,而是从Q 点开始? (2) 导通角θ为何值时,动特性才从C 点开始?(3) c i 电流脉冲是从B 点才开始发生,在BQ 段区间并没有c i ,为何此时有电压降v BC 存在?解:1)根据电路可得: 则在CC CE i V V v ==,0时,θcos bm CGV i-=,又因为2/0πθ<≤,所以0<i C因此,当CC CE i V V v ==,0时,动特性不从C 点开始,而是从Q 点开始。

2)根据1)的推倒可知,当时时,即2/0cos πθθ==-=bm CGV i动特性才从C 点开始。

3)由于该电路的负载是LC 谐振网络,则虽然在BQ 段c i 为0,但是因为LC 谐振网络具有储能作用,电感L 对电容C 充电后,电容C 两端的电压造成此时电压降BC 。

6.5谐振功率放大器工作在欠压区,要求输出功率P o =5W,已知V CC =24V ,V BB =V D ,R e =53Ω,设集电极电流为余弦脉冲,即cm b c b cos (0)0 (0)I t v i v ω>⎧=⎨<⎩试求电源供给功率P D 和集电极效率c η。

解:由题义知 :BB D V V =,而imBBD V V V ar -=cos θ,可得:)(2/rad πθ= 0111sin cos ()cos θθθαθπθπ-==-21cos 1cos sin 1)(1=--=θθθθπθα 由W R I I V P e cm cm cm 5))((21)(212110===θαθα (e m c cm R I V 1= )得)(869.053522A I cm =⨯= )(64.6869.024)(0W I V P m CC D =⨯==πθα%3.7564.650===D C P P η 6.6 实测谐振功率放大器,发现输出功率P o 仅为设计值的20%,而I co 却略大于设计值。

试问放大器工作于什么状态?如何调整放大器,才能使P o 和I co 接近设计值?解:根据图6.3.5知,该放大器工作在欠压状态。

可以适当增大导通角θ或Re 的值。

6.7 试求题图6.7所示各传输线变压器的阻抗变换关系式R i /R L 及相应特性阻抗Z C 表达式。

L(a) (b) (c)LR L(d)(e)题图6.7解:(a)由图可知:L i i i 4=,i L v v 4=,故16/1/=L i R R ,L i i i c c R R i v Z Z 4144/121==== (b)由图可知:i L i i 4=,L i v v 4=,16/=L i R R ,L iL c R i v Z 821==,L L L c R i vZ 2212==(c)由图可知:2/**22/**22L L L R i R i V V =-=i L i L i L i i R i R i R v 2222221=⨯+⨯=,故4/=L i R R , L ii L c c R i iR Z Z 2221=== (d)由图可知:i L i i 3=,L i v v 3=,故9/=L i R R ,L iLc c R i v Z Z 321=== (e)由图可知:L i i i 3=,i L v v 3=,故9/1/=L i R R ,L i L i c c R R i v Z Z 31321====,L c R Z =3 6.8 证明题图6.8中R B 开路(即B 端信源开路)时R C 和R D 上的功率都为P A /2,其中P A =I·V 。

-V 12+v题图6.8解:根据传输线的变压器的特性可知:I=(I 1+I 2)I 1=I 2=I/2v 1=v 2根据功率合成(或分配)网络的最佳传输条件可知: R C =R/2 R D =2R R C 上的电压V RC =V-v 1R D 上的电压V RD =v 1+v 22212112D C C V I *R v (I I )*R v (I I )*R =-++=++C R I v v v R I*2*2111=⇒=-⇒2V v R *I V V 1C 1=⇒+= 对于推导v1=V/2也可根据教材进行说明 R C 上的功率A RC P I V I I v V P 21*2)(*)(211==+-=R D 上的功率A RD P V I v v I P 212)(221==+=6.9 题图6.9所示为互感耦合反馈振荡器,画出其高频等效电路,并注明电感线圈的同各端。

R R(a) (b)(c)题图6.9解:高频等效电路、电感线圈的同各端如下图所示:)(a 2)(b1)(C6.10试判断题图6.10所示交流通路中,哪些不能产生振荡。

若能产生振荡,则说明属于哪种振荡电路。

(a) (b)(c)1(d) (e) (f)题图6.10 解:(a) 不能振荡(负反馈); (b)互感耦合振荡器;(c)不能振荡(bc be X X 与同性质);(d)电感三点式振荡器; (e) 不能振荡; (f)电容三点式振荡器;6.11 题图6.11为一三谐振回路振荡器的交流等效电路,若电路参数之间的关系为: (1) L 1C 1>L 2C 2>L 3C 3; (2) L 1C 1=L 2C 2=L 3C3; (3) L 2C 2>L 3C 3>L 1C 1;试分析以上三种情况下电路能否振荡?若能振荡,则属于哪种类型的振荡电路?其振荡频率f o 与各回路的固有谐振频率f 1、f 2、f 3之间是什么关系?1L L题图6.11解:由于并联回路的谐振频率为LCf O π21=, LC 回路的等效阻抗为)1(CL j C L Z ωω-=,可得:o f f >时 Z 为容性;o f f <时 Z 为感性(1) 可得321f f f <<,21Z Z 、同性质必须2f f >(容性),或者1f f <(感性) 而1f f <时,3Z 为感性,不能振荡;3f f >时,3Z 为容性,不能振荡; 32f f f << 3Z 为感性, 能振荡;可见当332211C L C L C L >>时能振荡,为电容三点式,且302f f f <<(2)332211C L C L C L == 任何频率时都有321Z Z Z 、、同性质,不能振荡 (3)可得132f f f <<,21Z Z 、同性质必须1f f >(容性), 或者2f f <(感性)而1f f >或者2f f <时,3Z 都与21Z Z 、同性质,不能振荡6.12 题图6.10(a)、(b)分别为10kHz 和25kHz 晶体振荡器,试画出交流等效电路,说明晶体的作用,并计算反馈系数。

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