张肃文《高频电子线路》课后答案全
高频电子线路习题答案(第五版)张肃文(完整资料).doc

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高频电子线路课后习题答案第五版张肃文.doc

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高频电子线路课后习题与答案

..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,恢复出原话筒扬声器来的信息,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》习题解答完整答案

流 I0。(3)电容器 C 两端电压 Uc。
VS
rL C
《高频电子线路》习题解答(周选昌)
3
解:根据题意画出其电路如图所示。
rL
Q0
2f0 L Q0
10
1 LC
C0
C
1 2L
200
pF
。
谐振时回路电流 I 0
VS rL
1mA
电容两端的电压U C
I0 X C
,其等效电路如右图
所示,则有:
C
R0
L N1
N2
N3
RL Rs
RS'
C
R L'
R0
L
N1
N2
N3
RL
Rs
RS'
1 P12
RS , RL'
1 P22
RL 。此时有谐振阻抗:
RT R0 // RS' // RL' ,回路总电容:
C
C ,有载品质因素: Qe
RT
RT 0C ,其中0
1 QC2
RC
0.098
X CC
1 1
XC XC
即 CC C 200 pF
1
QC2
则串联谐振回路的总电感 L0 L 585 H ,总电容 C0 CC 200 pF 。
串联谐振回路的总谐振电阻 r0 rL rC 17.1 0.098 17.198
(e)
令接入系数 PC
C1 C2 C1
,接入系数 PL
N2 N2 N1
高频电子线路课后答案

高频电子线路课后答案问题一:什么是高频电子线路?高频电子线路是指工作频率在几十千赫兹到几十千兆赫兹范围内的电子线路。
高频电子线路广泛应用于无线通信系统、雷达系统、卫星通信系统等领域中。
由于高频电子线路的工作频率较高,因此其设计和分析相对复杂。
在高频电子线路中,传输线、滤波器、功率放大器等组件起着重要的作用。
问题二:高频电子线路的设计难点有哪些?1.信号传输线路的设计:高频信号的传输线路有很大的特殊性。
首先,由于高频信号的波长较短,如果信号线长度相比波长较长,那么传输线路将表现出传输特性的变化。
其次,电磁波在高频下存在反射、干扰等问题,因此需要采取合适的传输线设计进行匹配和衰减。
2.高频信号滤波器的设计:在高频电子线路中,滤波器在信号的处理和传输中起着至关重要的作用。
高频信号滤波器的设计需要考虑频率响应曲线的形状、通带内的损耗、滤波器的尺寸等因素。
3.高频功率放大器的设计:在高频电子线路中,功率放大器通常需要提供大功率输出。
然而,高频信号的功率放大器设计面临着一些技术难题,如非线性失真的抑制、工作稳定性的保证等。
问题三:高频电子线路中常用的组件有哪些?高频电子线路中常用的组件包括:1.传输线:高频传输线通常采用微带线、同轴电缆等形式。
传输线的设计需要考虑阻抗匹配、功率传输、衰减等因素。
2.滤波器:高频电子线路中常用的滤波器包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。
滤波器的设计目标是在一定频率范围内有选择性地通过或抑制信号。
3.放大器:在高频电子线路中,功率放大器通常采用晶体管、集成电路等形式。
功率放大器的设计需要考虑功率输出、线性度、效率等因素。
4.混频器:混频器广泛应用于调频(FM)广播、无线通信系统等领域中。
混频器的设计需要考虑频率转换、能量转移、相位失配等因素。
问题四:高频电子线路的仿真和测试方法有哪些?高频电子线路的仿真和测试是设计和验证的重要环节。
常用的方法包括:1.仿真软件:如ADS、CST Microwave Studio等,可以对高频电子线路进行电磁仿真、参数优化、频率响应分析等。
【最新试题库含答案】高频电子线路张肃文第五版课后答案

高频电子线路张肃文第五版课后答案:篇一:高频电子线路张肃文第五版_第2章习题答案高频电子线路(用于学习之间交流,不得用于出版等商业用途!)第2章习题答案2-1已知某一并联谐振回路的谐振频率f0=1MHz,要求对990kHz的干扰信号有足够的衰减,问该并联回路应如何设计?解为了有效滤除990kHz的干扰信号,应使它位于通频带之外。
若取BW0.7=20kHz,则由通频带与回路Q值之间的关系有Q?f0BW0.7?100020?50因此应设计Q>50的并联谐振回路。
2-2试定性分析题图2-2所示的电路在什么情况下呈现串联谐振或并联谐振状态。
解题图2-2(a)中L1C1或L2C2之一呈并联谐振状态,则整个电路即为并联谐振状态。
若L1C1与L2C2呈现为容抗,则整个电路可能成为串联谐振。
题图2-2(b)只可能呈现串联谐振,不可能呈现并联谐振状态。
题图2-2(c)只可能呈现并联谐振,不可能呈现串联谐振状态。
2-3 有一并联回路,其电感、电容支路中的电阻均为R。
当R?LC时(L和C分别为电感和电容支路的电感值和电容值),试证明回路阻抗Z与频率无关。
?R1L??1???RR??j?LR????j?L??R2?j?122?C??C1??C?????1?1????R1?j?L???R2?j?R1?R2??j??L????C?C?????R1解 Zab????要想使Zab在任何频率下,都呈现纯阻性,就必须使分子与分母的相角相等,亦即必须有?LR2?R1R2?R1?C?LC?L?1R1?R2?C上式化简得?L2R1L2?????LR?? 2?2?CC??C22要使上式在任何频率下都成立,必有L22?LR2?0 或 R2?LCLCCLC2?R1C2?0 或 R1?因此最后得R1?R2?LC2-4有一并联回路在某频段内工作,频段最低频率为535kHz,最高频率为1605kHz。
现有两个可变电容器,一个电容器的最小电容量为12pF,最大电容量为100pF;另一个电容量的最小电容量为15pF,最大电容量为450pF。
高频电子线路第二版课后答案张肃文

高频电子线路第二版课后答案第一章:高频电子线路基础知识1.1 什么是高频电子线路?高频电子线路是指工作频率在数百千赫兹(MHz)到几百吉赫兹(GHz)之间的电子线路。
它通常涉及到射频(Radio Frequency)和微波(Microwave)信号的传输和处理。
1.2 高频电子线路的特点有哪些?•高频信号具有短波长和高频率的特点,需要特殊的设计和制造技术。
•高频电子线路的工作频率范围广,要求具有较宽的频带宽度。
•高频电子线路对线路布局和组件的电特性要求较高,需要考虑信号传输的延迟和衰减等因素。
•高频电子线路需要较好的抗干扰和抗干扰能力,以保证信号的可靠传输。
1.3 高频信号的特性及其参数有哪些?高频信号的特性主要包括以下几个方面:•频率:频率是指高频信号在单位时间内的振荡次数,单位为赫兹(Hz)。
•波长:波长是指高频信号波动一个周期的距离,其与频率之间有确定的关系,单位为米(m)。
•幅度:幅度是指高频信号在峰值和谷值之间的振荡范围。
•相位:相位是指高频信号在时间上相对于一个参考点的偏移。
不同的相位可以表示不同的信号状态。
1.4 高频电子线路的常用组件有哪些?高频电子线路常用的组件包括:•电阻器:用于限制电流流过的器件。
•电容器:用于存储电荷和调节电压的器件。
•电感器:用于储存和释放磁能的器件。
•二极管:用于整流和检波的器件。
•晶体管:用于放大和开关的器件。
•滤波电路:用于滤除干扰信号的电路。
•放大器:用于放大信号的电子元件。
第二章:高频电子线路分析方法2.1 S参数分析方法S参数(Scattering Parameters)是一种用于分析高频电子线路的常用方法。
S参数描述了输入和输出端口之间的电压和电流之间的关系。
S参数分析方法的基本步骤包括:1.定义输入和输出端口。
2.测量S参数矩阵。
3.使用S参数矩阵计算各种电路参数,如增益、插入损耗、反射系数等。
2.2 Y参数分析方法Y参数(Admittance Parameters)也是一种常用的高频电子线路分析方法。