《高频电路》概念复习
高频电路

由图可见:
(1)前者在谐振频率点的阻抗最小,相频特性曲线斜率 为正;后者在谐振频率点的阻抗最大,相频特性曲线斜率为
负。
(2)串联回路在谐振时,通过电流 IOO 最大;并联回路在谐振时,两 端电压UOO最大。 (3)使用,在实际选频应用时,串联回路适合与信号源和负载串联 连接,使有用信号通过回路有效地传送给负载;并联回路适合 与信号源和负载并联连接,使有用信号在负载上的电压振幅增 大。 (4) 串、并联回路的导纳特性曲线正好相反。 前者在谐振频率处 的导纳最大,且相频特性曲线斜率为负;后者在谐振频率 处的导纳最小,且相频特性曲线斜率为正。
(4.2.11)
根据式(4.2.11)可作出归一化谐振曲线 N ( f )。 该曲线如 图3所示。 1
N( f )
1 + Q02 (
2f 2 ) f0
图3
归一化谐振曲线
(7) 通频带
Q0 越大,谐振曲线越尖锐,选择性越好。 由图3可知, 为了衡量回路对于不同频率信号的通过能力,定义归一化谐振 1 N ( f ) 曲线上 2 所包含的频率范围为回路的通频带, 用 BW0.7 表示。在图上 BW0.7 f 2 f1 ,取
曲线越陡峭, 选择性越好,但通频带却越窄。 一个理想的谐振回路, 其幅频特性曲线应该是通频带内完全
平坦,信号可以无衰减通过,而在通频带以外则为零,信号完
全通不过,如图3所示宽度为 BW0.7 、高度为1的矩形。
4.2.2
LC串联谐振回路
图3 是串联LC谐振回路的基本形式, 其中r是电感
L的损耗电阻。
按流通信号形式:
模拟电子线路和数字电子线路
按集成度高低:
分立电路和集成电路
按包含元器件的性质:
高频电子电路复习要点

分类:
•按输出波形分
正弦波振荡器 非正弦波振荡器
•按选频回路元件分 R C 振 荡 器
L
C
振
荡
器
•按原理、性质分 反 馈 振 荡 器 负 阻 振 荡 器
一、振荡的建立
各信号电压具有如下关系
《高频电子线路》
A(
j
)
Vo Vi
A( )e jA ( )
k
f
(
j
)
Vf Vo
k f ( )e jk
5、噪声系数
2.2 高频小信号调谐放大器
《高频电子线路》
高频小信号调谐放大器的电路组成: 晶体管和LC谐振回路。
晶体管高频等效电路
一是物理模拟(混合 )等效电路。
y 另一是形式等效电路( 参数等效电路)。
2.2
单管单调谐放大器 一、电路组成及工作原理
《高频电子线路》
《高频电子线路》
二、电路性能分析
其中 为由调制电路决定的比例系数。
ka
(2)波形图和频谱图
《高频电子线路》
图4.1.5 单频调制的DSB信号的波形图和频谱图 (a) DSB波形图 (b) DSB频谱图
(3)双边带调幅信号的产生
《高频电子线路》
D SB(t)ka (t)c(t)
带通滤波器的中心频率为 f c ,带宽为 BW AM
试计算回路电感L和 Q e 的值。若电感线圈的
Q 0 =100,问在回路上应并联多大的电阻
才能满足要求?
常见典型滤波器 石英晶体滤波器 陶瓷滤波器 表面声波滤波器
《高频电子线路》
1.3
《高频电子线路》
高频小信号调谐放大器的主要质量指标 1、增益 2.通频带 B W 0.7 3、选择性 4、工作稳定性
高频电子线路(复习资料)

高频电子线路(复习资料)一、填空1、LC 并联谐振回路的谐振频率为 W0,当工作频率 W 〈 W0时,回路呈感性;当 W 〉W0时,回路呈容性;当 W=W0时,回路呈纯阻性。
此外,回路的品质因数Q 越高,则回路选择性越好,通频带越窄。
2、高频谐振功率放大器有欠压、过压和临界工作状态。
假设电路原来工作于临界状态,其它条件不变,若增大集电极直流电源电压 E C , 则电路将进入过压状态。
3、调幅波的几种调制方式是普通调幅、双边带调幅、单边带调幅和残留单边带调幅 。
4、一个三点式振荡电路,已知晶体管 c-e 间接上电感元件,为满足相位条件,则 b-e 间应接电感元件, c-b 间应接电容元件。
5、常用的调频方法有直接调频、间接调频两种。
6、反馈式振荡器的振荡平衡条件是∑Ф =2n п和Uf=Ui7、模拟乘法器的应用很广泛,主要可用来实现调幅、同步检波和 混频等频谱搬移电路中。
8、混频器按所用非线性器件的不同,可分为二极管混频器、三极管混频器 和场效应管混频器等。
9、三点式振荡器判别法则是X be 和X ce 电抗性质相同,X cb 和它们电抗性质相反。
10、直接调频的优点是频偏大,间接调频的优点是中心频率稳定度高。
11、LC 回路并联谐振时,回路阻抗最大,且为纯阻性;12、LC 回路串联谐振时,电容上的电压为电路端电压的Q 倍,且相位 落后总电压90度;13、LC 并联谐振回路的通频带B w0.7等于00Q f ,其中f 0等于LC π21,回路Q 值等于CR L R 000ωω或14、模拟通信中信号载波调制方法有调幅(AM ),调频(FM ),调相(PM )三种;15、非线性电路的基本特征是:在输出信号中产生新的频率分量;17、减少高频功放晶体管Pc 的方法是:(1).减少集电极电流的电流;(2).在集电极电流流通时导通角最小;18、幅度调制根据调幅信号频谱结构的不同分为基本调幅(AM)、抑制载波的双边带调幅(DSB)、抑制载波的单边带调幅三种调幅方式;19、集电极调幅常见的失真有惰性失真,负峰切割失真两种。
高频电路的基本知识

高频电路的基本知识
rL C s I
(a)
(b)
并联型互感耦合谐振电路 并联型电容耦合谐振电路
高频电路的基本知识
串联型互感耦合谐振电路
串联型电容耦合谐振电路
电子整机维修
电子整机维修
高频电路的基本知识
1.高频信号的概念:所谓高频信号,一般是指适合天线发射、传播和 接收的射频信号。对于高频信号的频率一般认为应该在10MHz或 20MHz以上的频率可以称为高频信号;能处理此类信号的电路称为 高频电路。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。
高频电路的基本知识
2.高频电路的常用元件:高频电路中的常用元器件一般分为两大类: 无源器件和有源器件。无源器件一般是指电阻、电容、电感等器件 在高频电路中不能忽略的非本征特性。电阻器件在接收高频信号时 其本身的分布电容和管脚引线电感是不能忽略的;其次是由介质隔 开的两个导体构成的电容,一个理想电容器的等效电路如图(a) 所示,理想电容器的阻抗为1/(jωC), 如图(b)虚线所示,其中, f为
晶体管在高频状态下有较高的输出功率。
高频电路的基本知识
3.高频振荡电路的常见电路:高频电路中的无源组件或无源网络 主要有高频振荡(谐振)回路、高频变压器、谐振器与滤波器 等。他们完成信号的传输、频率选择和阻抗变换等功能。常用 的高频振荡电路一般有串联谐振电路(如图a)和并联谐振电 路(如图b)和耦合谐振电路(如图c)。
工作频率, ω=2πf。当频率大于SRF时,电容呈现出电感特性。这
《高频电子线路》复习题及答案

《高频电子线路》复习题及答案模块一:认知一、填空题1.无线电波的主要传播方式是地面波、天波和空间波。
2.空间波是电磁波由发射天线直接辐射至接收天线。
由于地面及建筑物等的反射亦能抵达接收天线,故空间波实际上是直射波和反射波的合成,此现象称为(多径)传播。
3.一个点对点通信系统由信息源、发射设备、信道、接收设备、信息归宿组成。
4.能将天线或传输线路送来的信号加以选择、放大、变换,以获得所需信息的设备叫做接收设备。
5.能产生高频振荡,并经调制、放大后,将输出的高频功率馈送给传输线路或天线的设备,叫做发射设备。
6.天波是利用电离层的反射而进行传播的。
7.目前,应用较多的几种集中选频滤波器有:陶瓷滤波器、晶体滤波器,声表面波滤波器。
8.高频小信号谐振放大器的主要特点是以谐振回路作为放大器的交流负载,它的主要作用是 选频滤波功能。
9.放大器的噪声系数N F 是指输入端的 信噪比与输出端的信噪比 两者的比值。
10.通信网络和系统的主要任务是传输信息。
11.通信系统的信道分为有线信道和无线信道。
12.通信系统的分类方式主要有,,,和。
13.按通信方式来分类,通信系统可分为单工,半双工和全双工。
14.无线电波只是一种波长较长,频率较低的电磁波。
波长与频率之间存在以下关系:v=λf 。
(v 为光速,λ为波长和f 为频率)。
15.并联谐振回路激励源是电流,响应是(电压)。
16.天波是利用(电离层)的反射而进行传播的。
17.地面波沿地球表面传播,虽然地球的表面是弯曲的,但电磁波具有绕射的特点,其传播距离与大地损耗有密切关系,工作频率愈高,衰减就愈大。
18.理想并联LC 谐振电路的固有谐振频率为0ω,若外加信号角频率0ωω=,则并联LC 谐振电路的阻抗等效为纯电阻,电阻值等于(无穷大)。
19.频率为3~30MHz 的频段称为高频段,它对应的波长是10-100m ,又称为短波波段。
20.并联LC 谐振电路的固有谐振频率为0ω,若外加信号角频率0ωω>,则并联LC 谐振电路呈现容性失谐。
高频电路复习题

高频电路复习题高频电路是电子工程中重要的一个分支,它涉及到高频信号的传输、调制和解调等诸多方面。
下面是一些高频电路的复习题,希望能帮助大家巩固对高频电路的理解和应用。
1. 请解释什么是高频电路?高频电路是指在射频范围内(一般大于1MHz)进行工作的电路。
在高频电路中,电感和电容经常被用作频率选择器件,而晶体管和集成电路则被用作放大器和开关等器件。
2. 什么是匹配电路?为什么在高频电路中匹配是重要的?匹配电路是指将信号源、传输线和负载之间的阻抗匹配到相同的数值的电路。
在高频电路中,匹配是非常重要的,因为它可以提高信号的传输效率和最大功率传输。
3. 什么是反射系数?如何计算反射系数?反射系数是用来描述信号在负载端的部分被反射回信号源的情况。
它通常用复数表示,并可以通过以下公式计算:反射系数 = (负载阻抗 - 信号源阻抗) / (负载阻抗 + 信号源阻抗)4. 什么是衰减?如何计算衰减?衰减是指信号在传输过程中损失的能量。
在高频电路中,衰减通常用分贝(dB)来表示,可以通过以下公式计算:衰减(dB)= 10 * log10(输入功率 / 输出功率)5. 什么是带宽?在高频电路中,带宽有什么重要性?带宽是指信号在频率上的传输范围。
在高频电路中,带宽是指在某一频率下,信号传输过程中的上下限频率差值。
带宽的大小决定了高频电路的传输容量和信息传输速率。
6. 什么是滤波器?高频电路中常用的滤波器有哪些类型?滤波器是用来调节信号频率特性的电路。
在高频电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。
它们分别可以通过控制电阻、电容、电感等元件来实现对不同频率范围的信号的滤波。
7. 请简述功率放大器的作用和工作原理?功率放大器是用来增加信号能量(功率)的电路。
它可以将输入的低功率信号放大到较高的功率水平。
功率放大器的工作原理一般是通过将输入信号施加在一个放大器元件上,例如晶体管或功率放大器管,然后通过控制电压或电流来对输入信号进行放大。
高频电路基础知识点总结

第二章一.串联谐振回路1. 串联谐振电路的阻抗为1()Z r j L Cωω=+-,0ωω<时1L Cωω<回路呈现容性而0ωω>时1L Cωω>回路呈现感性,0ωω=时0X =、||Z r =且0φ=,电压电流同相位即回路呈现纯阻性,此时的回路发生了“谐振”; 2.谐振频率为0ω=;3. 品质因数定义为谐振时回路储能和耗能之比即001LQ rCrωω==;4. 幅频特性||II 22001||1I I Q ωωωω=⇒⎛⎫+- ⎪⎝⎭在“小量失谐的情况下”可表示为0||1I I ≈=⎛+ ⎝;5. 相频特性ωϕQ 值越大曲线越陡峭,线性范围越小0000001||arctan 1j I Ie Q I I jQ ϕωωϕωωωωωω⎛⎫=⋅=⇒=-- ⎪⎛⎫⎝⎭+- ⎪⎝⎭6. 将两个半功率点之间的带宽定义为串联回路的通频带00.7B Qω=。
二.并联谐振回路1. 并联谐振回路的阻抗为1()11()Lr j L j C C Z r j L r j L j C Cωωωωωω+⋅=≈+++-,0ωω<时1L C ωω<回路呈现感性而0ωω>时1L C ωω>回路呈现容性,0ωω=时10C L ωω-=、||LZ rC=且0φ=,电压电流同相位即回路呈现纯阻性,回路发生“谐振”; 2.谐振频率为0ω=;3. 品质因数0000011LC Q rCr G LGωωωω====; 4. 幅频特性和相频特性与串联回路相同; 5. 通频带00.7B Qω=。
三.抽头并联回路1. 抽头电路具有阻抗变换和电源变换的作用即21.2.13.TTTR p RV pV I I p ⎧⎪=⎪⎪=⎨⎪⎪=⋅⎪⎩四. 耦合振荡回路1.临界耦合时双调谐回路的带宽为0.70B =2. 单调谐回路的矩形系数为9.95而双调谐回路的矩形系数为3.15。
五.石英晶体滤波器 1. 石英晶片的电路模型:C q C q L qr2.石英晶体的串联谐振频率为q ω=q ωω≈;3. q ωω<或p ωω>时晶体为容性而q p ωωω<<时晶体为感性。
高频电子线路复习

高频电子线路复习第2章 高频小信号放大器高频小信号放大器与低频小信号放大器的主要区别:(1)晶体管在高频工作时,其电流放大系数与频率有关,晶体管的两个结电容将不能被忽略。
(2)高频小信号放大器的集电极负载为调谐回路,因此高频小信号放大器的主要性能在很大程度上取决于谐振回路。
1.LC 谐振回路的选频作用并联谐振回路的等效导纳:Y=G 0+j(ωC- ),谐振频率:ω0= ,并联回路的品质因数: 其中R=Q L ω0L2.串并联阻抗的等效变换:R 2≈Q 2r 1 ;X 2≈X 13.谐振回路的接入方式:变压器耦合连接,自耦变压器耦合连接,双电容分压耦合连接4.等效变换的接入系数与变换关系(上述三种耦合连接方式接入系数p 的计算公式)5.晶体管高频等效电路:晶体管y 参数等效电路6.高频谐振放大器的分析,等效电路,谐振电压放大倍数,通频带和矩形系数。
第3章 高频功率放大器高频功率放大器是一种能量转换器件,它将电源供给的直流能量转换为高频交流输出。
高频功率放大器与高频小信号放大器的主要区别:高频小信号放大器晶体管工作在线性区域;而高频功率放大器,为了提高效率,晶体管工作延伸到非线性区域,一般工作在丙类状态。
高频功率放大器的分析方法通常采用折线分析法。
1.谐振功率放大器的用途和特点(与小信号调谐放大器进行比较)2.折线近似分析法----晶体管特性的折线化3.丙类高频功率放大器的工作原理:静态时晶体管工作在截止状态;在正弦输入信号时,输出集电极电流为余弦电流脉冲;输出为并联谐振电路,故其输出电压仍为正弦波。
4. 丙类高频功率放大器的一些重要公式:(1)导通角:(2) 集电极余弦脉冲电流的高度(幅值):(3)集电极余弦脉冲电流波形的表达式:(4)余弦电流脉冲的傅里叶级数表达式:i c =I c0+I c1m cos ωt+I c2m cos2ωt+···+I cnm cosn ωt其中:I c0=I cM α0(θc );I c1m =I cM α1(θc )5. 丙类高频功率放大器的功率和效率:P ==V CC I C0 ;P 0=(1/2)U cm I c1m ;η=P o /P = 。
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《高频电路》概念复习
高频电子线路部分概念复习
1.将低频的有用信号(基带信号)加载到高频电流上去,这一过程称为调制。
2.用以发射电磁波的高频电流称为载波,含有有用信息的低频信号称为调制波,经过调制
的高频电流称为已调波。
3.连续波的调制方法有三种:调幅,调频,调相。
调幅:通过调制使载波的振幅与调制波
幅度变化一致。
调频:通过调制使载波的频率与调制波幅度变化一致。
调相:通过调制使载波的初相位与调制波幅度变化一致。
4.无线电发射机通常有三部分组成:高频部分、低频部分和电源。
高频部分通常包括:主
振、缓冲级、倍频、中间放大、末级功放和受调放大。
低频部分通常包括:传感器、低频放大、低频功放和末级调制放大。
5.超外差式接收机通常组成如下:调谐放大、混频、中频放大、解调、低频放大、低频功
放及负载。
6.理想的LC元件串联谐振时,相当于短路;理想的LC元件并联谐振时,相当于开路。
7.RLC串联谐振时,且为电压源激励时,回路电流最大,L或C上的压降是电源电压的Q
倍,又称电压谐振。
8.RL和C并联谐振时,且为电流源激励时,端电压最大,回路电流是电源电流的Q倍,
又称电流谐振。
9.谐振电路的通频带带宽,在窄带的情况下,和谐振频率成正比,和Q值成反比。
10.双调谐耦合回路,在临界耦合的前提下,其频道选择性优于单
调谐回路。
11.高频小信号放大电路的主要性能指标是:1.增益;2.通频带;3.选择性;4.稳定性;5.噪
声系数。
12.负载为谐振回路的放大器,称谐振放大器。
13.高频放大器的稳定性和BJT的反向传输能力有关。
14.谐振回路与放大器和负载间常采用抽头连接,其作用如下:1.在一定范围内,可调节谐
振频率点;2.在一定范围内可调节Q值得大小;3.在一定范围内可调节负载使其达到或接近功率匹配。
15.高频放大器常采用共射-共基组合电路提高放大器的稳定性。
16.非线性元件的特性:1.伏安特性的非线性;2.频率变换作用;3.不满足叠加原理。
17.线性时变参量电路主要有:时变跨导电路、模拟乘法器电路和开关函数(二极管)电路。
18.分析非线性电路的方法主要有:图解法、幂级数法和折线近似法等。
19.变频器的主要指标:1.变频增益;2.失真和干扰;3.选择性;4.噪声系数。
20.二极管混频器主要是:平衡混频器和环形(双平衡)混频器。
优点是:组合频率较少、
动态范围大、噪声小、本振电压无反向辐射、无源等,缺点是增益较小。
21.高频功率放大器通常相对带宽较小,故通常工作在丙类放大状态下,其电流流通角小于
180°电角度,旨在获得较高的效率和提供较大的输出功率。
22.分析高频功率放大器通常采用近似的折线分析法,即将电子器件的特性理想化,用简单
解析式代替。
优点是计算简单,概念清楚;缺点是准确度较低。
23.丙类谐振功放的集电极电流是余弦脉冲电流,其大小取决功放
的工作状态,当工作在欠
压和临界状态时,大小基本不变;当工作于过压状态时,电流变小。
对工作状态有影响的因素包括:负载、集电极偏置电压、基极偏置电压和输入电压。
24.在其他参数不变的情况下,升高集电极电源电压,工作状态由过压向欠压变化;降低集
电极电源电压,工作状态由欠压向过压变化。
25.在过压状态下,集电极电流和电压之间是线性关系,在欠压状态下,集电极电流呈恒流
特性。
26.调制的原因:1.若将低频信号直接发射,天线尺寸过大;2.信号相对带宽太大,无论发
射端还是接收端调谐回路难以达成;3.接收机无法区分多个发射端的信号。
27.调幅的方法:1.低电平调幅:①平方律调幅,②斩波调幅;2.高电平调幅:①集电极调
幅,②基极调幅。
28.调幅波:使载波的振幅变化与调制波振幅变化一致。
调频波:使载波的频率变化与调制
波振幅变化一致。
调相波:使载波的初相位变化与调制波振幅变化一致。
m,其比值通常小于等于1,若大于1,29.调幅波的包络振幅和载波振幅之比称为调幅度
a
则称过度调制。
30.调幅波的频带宽度为调制信号最高频率的2倍。
31.调幅波的输出功率随调制度的增大而增大。
32.单边带通信的主要优点是频带可节约一半,同时可节省发射功率。
其缺点是收发设备复
杂,技术要求高。
33.集电极调幅器就是在丙类功放的基础上改变集电极电压来实现调幅,因此集电极调幅器
必须工作在过压状态下。
集电极调幅器的主要优点是集电极效率高,缺点是需要较大功率的调制源。
K(检波效率)2.等效输入电阻34.二极管包络检波器的主要性能指标是:1.电压传输系数
d
R 3.失真:①惰性失真②负峰切割失真③非线性失真④频率失真。
id
35.同步检波器用于对载波被抑制的双边带或单边带信号进行解调。
它的特点是必须在接收
端外加一个频率和相位都与被抑制的载波相同的电压。
36.调角波包含调频波和调相波,两者都是调节载波的相角,故波形和数学表达式非常相似。
其区别是:调频波的相移和调制频率有关,且成反比。
调频波的频移与调制波的幅度成正比。
调相波的相移与调制波的幅度成正比,调相波的频移与调制频率有关,成正比。
37.调频波的频带宽度近似不变,而调相波的频带宽度与调制频率成正比,故变化范围较大,
这是调相波无法广泛应用的主要原因。
38.鉴频的方法主要有三类:第一类鉴频方法:先进行波形变换,将FM波变换成FM-AM波,
然后用包络检波器解调;第二类鉴频方法:单位时间内对调频波过零点计数,故称脉冲计数式鉴频;第三类鉴频方法:利用移相器和与门配合,使相移与频移成比例,称符合门鉴频器。
39.调频方法有两类:1.直接调频,通过改变振荡器谐振回路的参数,使之产生频移,达到
调频的目的。
2.间接调频,对调制信号积分,用其调相,从而达到调频的目的。
40.反馈控制电路主要有:1.自动增益控制电路,用于接收机,维
持输出的近似恒定,不收
输入变化的影响。
2.自动频率微调电路,用于维持电子设备工作频率的稳定。
3.锁相环路,用以锁定相位,从而可以实现多项功能。
反馈控制电路主要有:1.自动增益控制电路,用于接收机,维持输出的近似恒定,不收输入变化的影响。
2.自动频率微调电路,用于维持电子设备工作频率的稳定。
3.锁相环路,用以锁定相位,从而可以实现多项功能。