低频电子线路第四章习题答案复习
R
rid R // Rf R R f
ro //(R Rf ) rid R // Rf R Rf
Aod
rid
R
若 则
例2 电路如图所示。电路参数为: 100, RC1 9K, RC2 5K, RC3 600,
Re1 Re2 Re3 100, Rf 640,
各管的静态集电极电流分别为(偏置电 路未画出):
分别为:
A, B , Af
分别为:
vi
vid
rid
R // Rf rid
A
vo vi
rid
vo R // Rf
Aod
rid
rid R // Rf
rid
Rif
(rid R // R f ) Aod
rid
rid R // Rf
R R Rf
Rof
Aod
ro //(R Rf )
rid
IC1 0.6mA, IC2 1mA, IC3 4mA,
(1)判断电路的反馈组态;
(2)画出电路的小 信号等效电路;
(3)求闭环互导 增益A g f 、
及R i f 、 R of 。
(1)电路的反馈组态
(2)电路的小信号等效电路
电路的小信号等效电路
(3)闭环互导增益A g f 、及 R i f 、 R of
Av3
vo vo2
rbe3
3 RC 3 1 3
Re3
6.15
开环时三级总电压增益
Av Av1 Av2 Av3 1.15 10 4
开环互导增益
Ag
io vs
vo RC3
1 vs
Av
1 RC3
1.15104 600
19.12S
反馈互阻系数
Ag 19.12S
闭环增益
Agf
1 RC1 // Ri2 rbe1 1 1 Re1
1 RC1 // rbe2 rbe1 1 1 Re1
15.97
开环时第二级电压增益
Av2
vo 2 vo1
2
RC 2 // Ri3 rbe2
2RC2 // rbe3 1 2 Re3 116.8
rbe2
开环时第三级电压增益
条件,估算其电压放大倍数 vo vs
(电容C b、Cc的容抗很小可忽略不计)。
解法一:
(1)拆环等 效交流通路
信号源变换后等效交流通路
在深度负反馈条件下
并联负反馈的 R if 很 小,一般有 Rif Rs
(2)由图可得: i f 1 , ii 1
v0
Rf
vs Rs
在深度负反馈条件下: ii i f
v0 v0 ii v0 ii vs ii vs i f vs
Rf 3000 10
Rs
300
解法二:在深度负反馈条件下:
Arf
Ar 1 Ar Bg
1 Bg
Bg
if v0
1 Rf
Arf
1 Bg
Rf
在深度负反馈条件下: ii i f
Avf
vo vs
vo io
io vs
vo io
vo
vo 3
vo vo vo 3 10 30
vs vo vs
在深度负反馈条件下
A 1 B
Bi
if i0
Re2 Rf Re2
Ai
1 Bi
Rf Re2 Re2
2
vo Re2 Re2 // Rf io 3103 2 30
vs
Rs
ii
200
习题4.11
电路如图题4-11所示,设满足深度负反馈
Re1 Re1 // Re3 Rf Re3 Re3 // Re1 Rf
A g 、R i 、 R o ?
rbe1
200
1
1
26mV IC1
4577
rbe2
200
1
2
26mV IC2
4577
rbe3
200
1
3
26mV IC3
856.5
开环时第一级电压增益
Av1
vo1 vs
i0 RC 2 ii Rs
Aif
RC 2 Rs
v0 Avsf vs Aif
RC 2 Rs
vs
1 Bi
RC 2 Rs
vs
V0m Avsf vs
1 Bi
RC 2 Rs
vsm
31 0.5 0.1
1.55V96V
1.1V
试近似估算其输出
电压v o (有效值)。
解:(1)分解的基本放大电路
反馈系数
Bi
if i0
Re2 Rf Re2
0.5 15 0.5
1 31
(2)vs 0.1sin tV 时,其输出电压v o
i0
v0 RC 2
, if
ii
vs Rs
,
Aif
i0 ii
1 Bi
Avsf
v0 vs
Ag 1 Ag Br
19.12 0.083S 119.1212
闭环输入电阻:
Rif 1 Ag Br Ri 3.1M
闭环输出电阻:
Rof RC3 600
习题4.10 判断图题4-10所示电路的反馈 极性和组态,估算深度负反馈条件下的电压
放大倍数 vo vs
(电容的容抗很小可忽略不计)。
if vs
Arf
1 Rs
Rf Rs
10
习题4.18 反馈放大电路如图题4-18所示, 设VCC=20V,Rc1=10kΩ,Re2=Rc2=500Ω, R f=15kΩ,R s=1kΩ。 (1)根据方块图法分解出该反馈电路的基本放 大电路,并由此求出其反馈系数;
(2)若 vs 0.1sin tV ,
例1 已知集成运放的开环差模增益 A o d=2×105, 差模输入电阻 rid =2MΩ 输出电阻r o=200Ω。 试用方块图法分别求解图所示各电路的
A、F、Af 、Rif 、Rof
解: 图(a)所示反馈放大电路的基本放大
电路如解图(a)所示,
A, B , Af
分别为:
分别为:
若 则
图(b)所示反馈放大电路的基本放大电路 如解图(b)所示,
解: (1)电压并联负反馈
(2)拆环等效 交流通路
(3)估算深度负反馈条件下的 vo / vi
由图可得:
vo Rf i f vs Rsii Rs (i f ib)
在深度负反馈条件下
ii
if
vo vs
Rf Rs
2K 10 0.2K
vo
Rf Re2
// Re2 R f // Re2
低频电子线路 练习题
(2)无负反馈放大器增益:
Av
v0 vi
4 40 0.1
由此可得: BvAA vvfA Avvf4 40 0 2 20 00.025
习题4.4
解:
负反馈所能抑制的干扰和噪声是 B 。 A、 输入信号所包含的干扰和噪声 B、 反馈环内的干扰和噪声 C、 反馈环外的干扰和噪声 D、 输出信号中的干扰和噪声
(g)电压串联负反馈
Ri ,R0, 可稳定 v0
(h)电压并联负反馈
Ri ,R0, 可稳定 v0
习题4.3 一个电压串联负反馈放大器,
当输入电压为0.1V时,输出电压为2V。 去掉负反馈后,对于0.1V的输入电压,输出 电压为4V ,计算它的电压反馈系数B v。
解:(1)负反馈放大器增益:
A vfv v0 i 1A A vvB v A vf0 2 .120
解:(1)电压并联负反馈
(2)由图可得:
if
v0 Rf
,
ii
vi Rs
在理想集成运放电路中:由“虚地”有:
ii if
v v0 i R R 1 f 3 vi1 V v03 V
习题4.13 判断图题4-13中各电路反馈的极性 及交流反馈的组态。
解:(a)电流串联负反馈
(b)电流并联负反馈 (c)电压并联负反馈
解法一:
(1)拆环等 效交流通路
信号源变换后等效交流通路
在深度负反馈条件下 并联负反馈的 R if 很 小,一般有 Rif Rs
(2)由图可得: if 1 , ii 1 v0 Rf vs Rs
在深度负反馈条件下: ii if
v0 v0 ii v0 ii vs ii vs if vs
Rf 3000 10 Rs 300
信号与系统课后习题答案
《低频电子线路》一、单选题(每题2分,共28分:双号做双号题,单号做单号题)1.若给PN结两端加正向电压时,空间电荷区将()A变窄B基本不变C变宽D无法确定2.设二极管的端电压为 U,则二极管的电流与电压之间是()A正比例关系B对数关系C指数关系D无关系3.稳压管的稳压区是其工作()A正向导通B反向截止C反向击穿D反向导通4.当晶体管工作在饱和区时,发射结电压和集电结电压应为 ( ) A前者反偏,后者也反偏B前者反偏,后者正偏C前者正偏,后者反偏D前者正偏,后者也正偏5.在本征半导体中加入何种元素可形成N型半导体。
()A五价B四价C三价D六价6.加入何种元素可形成P 型半导体。
()A五价B四价C三价D六价7.当温度升高时,二极管的反向饱和电流将()。
A 增大B 不变C 减小D 不受温度影响8. 稳压二极管两端的电压必须( )它的稳压值Uz 才有导通电流,否则处于截止状态。
A 等于B 大于C 小于D 与Uz 无关9. 用直流电压表测得放大电路中某三极管各极电位分别是2V 、6V 、2.7V ,则三个电极分别是() A (B 、C 、E )B (C 、B 、E )C (E 、C 、B )D (B 、C 、E )10. 三极管的反向电流I CBO 是由( )形成的。
A 多数载流子的扩散运动B 少数载流子的漂移运动C 多数载流子的漂移运动D 少数载流子的扩散运动11. 晶体三极管工作在饱和状态时,集电极电流C i 将( )。
A 随B i 增加而增加B 随B i 增加而减少C 与B i 无关,只决定于e R 和CE uD 不变12. 理想二极管的正向电阻为( )A A.零 B.无穷大 C.约几千欧 D.约几十欧13. 放大器的输入电阻高,表明其放大微弱信号能力( )。
A 强B 弱C 一般D 不一定14. 某两级放大电路,第一级电压放大倍数为5,第二级电压放大倍数为20,该放大电路的放大倍数为( )。
A 100B25C 5D2015.如题47图所示电路中,静态时, T1、T2 晶体管发射极电位UEQ为( ) 。
通信电子线路习题解答(严国萍版)
关于《通信电子线路》课程的习题安排:第一章习题参考答案:1-11-3解:1-5解:第二章习题解答:2-3解:2-4由一并联回路,其通频带B过窄,在L、C不变的条件下,怎样能使B增宽?答:减小Q值或减小并联电阻2-5信号源及负载对谐振回路有何影响,应该如何减弱这种影响?答:1、信号源内阻及负载对串联谐振回路的影响:通常把没有接入信号源内阻和负载电阻时回路本身的Q 值叫做无载Q (空载Q 值)如式通常把接有信号源内阻和负载电阻时回路的Q 值叫做有载QL,如式为空载时的品质因数为有载时的品质因数Q Q QQ LL <可见 结论:串联谐振回路通常适用于信号源内阻Rs 很小 (恒压源)和负载电阻RL 也不大的情况。
2、信号源内阻和负载电阻对并联谐振回路的影响2-8回路的插入损耗是怎样引起的,应该如何减小这一损耗?答:由于回路有谐振电阻R p 存在,它会消耗功率因此信号源送来的功率不能全部送给负载R L ,有一部分功率被回路电导g p 所消耗了。
回路本身引起的损耗称为插入损耗,用K l 表示 无损耗时的功率,若R p = ∞, g p = 0则为无损耗。
有损耗时的功率 插入损耗 通常在电路中我们希望Q 0大即损耗小,其中由于回路本身的Lg Q 0p 01ω=,而Lg g g Q 0L p s L )(1ω++=。
2-11oo Q R L Q ==ωLS L R R R LQ ++=0ωL ps p p p p p p p 11R R R R Q Q G C LG Q L ++===故ωω同相变化。
与L S L R R Q 、 性。
较高而获得较好的选择以使也较大的情况,很大,负载电阻内阻并联谐振适用于信号源L L S Q R R ∴11P P K l '=率回路有损耗时的输出功率回路无损耗时的输出功L 2L s sL 201g g g I g V P ⋅⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+==L 2p L ss L 211g g g g I g V P ⋅⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++=='20L 1111⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-='=Q Q P P K l2-12解:2-135.5Mhz 时,电路的失调为:66.655.0*23.33f f 2Q p 0==∆=ξ 2-14解:又解:接入系数p=c1/(c1+c2)=0.5,折合后c0’=p2*c0=0.5pf,R0’=R0/ p2=20kΩ,总电容C=Ci+C0’+C1C2/(C1+C2)=15.5pf,回路谐振频率fp=45.2Mhz,谐振阻抗Rp=1/(1/Ri+1/Rp0+1/R0’),其中Rp0为空载时回路谐振阻抗,Rp0=Q0*2π*fp*L=22.72KΩ,因此,回路的总的谐振阻抗为:Rp=1/(1/Ri+1/Rp0+1/R0’)=5.15 KΩ,有载QL=Rp/(2π*fp*L)=22.67,通频带B=fp/QL=1.994Mhz2-17;第三章习题参考答案:3-3晶体管的跨导gm是什么含义,它与什么参量有关?答:3-4为什么在高频小信号放大器中,要考虑阻抗匹配问题?答:3-7放大器不稳定的原因是什么?通常有几种方法克服?答:不稳定原因:克服方法:3-9解:3-10解:第四章习题参考答案:4-1答:4-3答:4-5解:4-64-14 一调谐功率放大器工作于临界状态,已知V CC =24V ,临界线的斜率为0.6A/V ,管子导通角为90︒,输出功率P o =2W ,试计算P =、P c 、ηc 、R p 的大小。
高频电子线路习题答案
=9
8Ct = 260 × 10−12 − 9 × 12 × 10−12
Ct
=
260 − 8
108 × 10−12
=
19pF
1
L= (
2π × 535× 103 ) (2 260+ 19 )× 10-12
10 6
=
≈ 0.3175mH
3149423435
答:电容 Ct 为 19pF,电感 L 为 0.3175mH.
=
1 2π CRD
arctan(2π
fCRD )
∞ 0
=
1 4CRD
=
1 4 × 100 × 10−12 × 56
1010 = ≈ 44.64MHz
224
U
2 n
=
2
I
0qBn
H
2 0
= 2 × 0.465× 10−3 × 1.6× 10−19 × 44.64× 106× 562 ≈ 2083× (µV 2 )
= 4π 2 × 4652 ×106 × 200 ×10 −12
10 6 = 4π 2 ×4652 ×200 ≈ 0.586mH
B 0.707
=
f0 QL
:
QL
=
f0 B0.707
=
465× 103 8× 103
= 58.125
:
R0
= Q0 ω0C
100 = 2π × 465× 103 × 200× 10−12
=
1+
f0 0.024
12
≈
0.998f0
=
4.99kHz
1
1
109
Q = 2πf0Crq = 2π ×5 ×103 ×0.024 ×10−12 ×15 = 3.6π = 88464260
通信电子线路部分习题解答(严国萍版)
《通信电子线路》课程的部分习题答案第一章习题参考答案:1-1:1-3:解:1-5:解:第二章习题解答: 2-3,解:2-4,由一并联回路,其通频带B 过窄,在L 、C 不变的条件下,怎样能使B 增宽? 答:减小Q 值或减小并联电阻2-5,信号源及负载对谐振回路有何影响,应该如何减弱这种影响? 答:1、信号源内阻及负载对串联谐振回路的影响:通常把没有接入信号源内阻和负载电阻时回路本身的Q 值叫做无载Q (空载Q 值)如式通常把接有信号源内阻和负载电阻时回路的Q 值叫做有载QL,如式为空载时的品质因数为有载时的品质因数 Q Q QQ LL <可见oo Q RL Q ==ωLS L R R R LQ ++=0ω结论:串联谐振回路通常适用于信号源内阻Rs 很小 (恒压源)和负载电阻RL 也不大的情况。
2、信号源内阻和负载电阻对并联谐振回路的影响2-8,回路的插入损耗是怎样引起的,应该如何减小这一损耗?答:由于回路有谐振电阻R p 存在,它会消耗功率因此信号源送来的功率不能全部送给负载R L ,有一部分功率被回路电导g p 所消耗了。
回路本身引起的损耗称为插入损耗,用K l 表示 无损耗时的功率,若R p = ∞, g p = 0则为无损耗。
有损耗时的功率插入损耗 通常在电路中我们希望Q 0大即损耗小,其中由于回路本身的Lg Q 0p 01ω=,而Lg g g Q 0L p s L )(1ω++=。
2-11,L ps p p p p p p p 11R R R R Q Q G C LG Q L ++===故ωω同相变化。
与L S L R R Q 、 性。
较高而获得较好的选择以使也较大的情况,很大,负载电阻内阻并联谐振适用于信号源L L S Q R R ∴11P P K l '=率回路有损耗时的输出功率回路无损耗时的输出功L2L s s L 201g g g I g V P ⋅⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+==L 2p L ss L 211g g g g I g V P ⋅⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++=='20L 1111⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-='=Q Q P P K l2-12,解:2-13,5.5Mhz 时,电路的失调为:66.655.0*23.33f f 2Q p 0==∆=ξ 2-14,解:又解:接入系数p=c1/(c1+c2)=0.5,折合后c0’=p 2*c0=0.5pf,R0’=R0/ p 2=20k Ω,总电容C=Ci+C0’+C1C2/(C1+C2)=15.5pf,回路谐振频率fp=45.2Mhz ,谐振阻抗Rp=1/(1/Ri+1/Rp0+1/R0’),其中Rp0为空载时回路谐振阻抗,Rp0=Q0*2π*fp*L=22.72K Ω,因此,回路的总的谐振阻抗为:Rp=1/(1/Ri+1/Rp0+1/R0’)=5.15 K Ω,有载QL=Rp/(2π*fp*L )=22.67,通频带B=fp/QL=1.994Mhz 2-17;第三章习题参考答案:3-3,晶体管的跨导gm是什么含义,它与什么参量有关?答:3-4,为什么在高频小信号放大器中,要考虑阻抗匹配问题?答:3-7,放大器不稳定的原因是什么?通常有几种方法克服?答:不稳定原因:克服方法:3-9,解:3-10;解:第四章习题参考答案:4-1,答:4-3,答:4-5,解:4-6;第五章习题参考答案:5-4,答:5-7,答:5-9,答:5-12,答:(e)图,在L 、C 发生谐振时,L 、C 并联阻抗为无穷大,虽然满足正反馈条件,但增益不满足≥1,故不能振荡?5-13,[书上(6)L1C1〈L3C3〈L2C2=〉f1〉f3〉f2,不能起振] 解:5-15;如图(a)所示振荡电路,(1)画出高频交流等效电路,说明振荡器类型;(2)计算振荡器频率57uH 57uH解:(1)图(b)是其高频交流等效电路,该振荡器为:电容三端式振荡器(2)振荡频率:L=57uH,振荡频率为:,f0=9.5Mhz第六章习题参考答案:6-1,6-3,6-5,解:6-7,解:6-9,解:6-13,解:6-14;答:第七章习题参考答案:7-3,7-5,解:7-9,什么是直接调频和间接调频?它们各有什么优缺点?答:7-10,变容二极管调频器获得线性调制的条件是什么?7.11答:7-12;如图是话筒直接调频的电路,振荡频率约为:20Mhz 。
《通信电子线路》部分习题答案
IEDR(dB) = S1dB (in ) (dBm) − S min (dBm) = −15 − (−89.8) = 74.8 dB SFDR(dB) = Smax (dBm) − Smin (dBm) = −33.3 − (−79.8) = 46.5 dB
2.7
解:
(1) Si / N i ( dB ) = Si ( dBm ) − N i ( dBm ) = −100 − (−115) = 15dB (2) So ( dBm ) = G ( dB ) + Si ( dBm ) = 20 + (−100) = −80dBm (3) N o ( dBm ) = G ( dB ) + N F (dB ) + N i ( dBm ) = 20 + 3 + (−115) = −92dBm (4) So / N o ( dB ) = So ( dBm ) − N o ( dBm ) = −80 − (−92) = 12dB
因此信号中频的幅度为: bU RmU Lm 干扰中频由三次项产生,即:
3cU LmU Mm 2 cos ωLt cos 2 ωM t = 3cU LmU Mm 2 cos ωLt = 1 + cos 2ωM t 2
3 cU LmU Mm 2 ( cos ωL t + cos ωLt cos 2ωM t ) 2 cos ( 2ωM + ωL ) t + cos ( 2ωM − ωL ) t ⎤ ⎡ 3 = cU LmU Mm 2 ⎢cos ωL t + ⎥ 2 2 ⎣ ⎦ =
2
( Pi )min
−3 U 2 (10 ) (2) Po = o = = 2 × 10−5 mW Ro 50 ∴ Po (dBm) = −47dBm ∴ G2 (dB) = Po (dBm) − Pi (dBm) − G1 (dB)
高频电子线路(第三版)[廖惜春]习题集详解
此习题答案由AP09057班廖汉杰(22号),梁裕成(21号),梁明浩(20号)梁恩铨(19号)李树明(18号)陈燕媚(5号)刘嘉荣(24号)同学及AP0905810坤鹏同学携手完成,由于编写时间有限,编者才学疏浅,难免有许多错漏之处,恳请各位同学原谅,如发现有错误及疑问的地方请致电客服中心。
最后,祝各位学习愉快,逢考必过!O(∩_∩)o...第一章1-21-5首先,我们要知道一个定理:串联谐振时,电感线圈和电容器两端电压幅值得大小等于外加电压幅值的Q 倍,Q 是品质因数(参见课本P11 电压谐振) 首先A-B 短路时,100==smcO U U QH C f CL μππω25310100)102(1)2(1112262020=⨯⨯⨯===-A-B 接阻抗X Z 时,有Ω=-===⨯==+==<-=-⨯⨯⨯=-=⇒=+-9.15112501.05.22p 2001,05.12625310200)102(111)(020200''0012262000CQ CQ R Q Q F C C C C C C C L C R Z X H L CX C X L L X L X XXX X C C C ωωωωμμπωωω,故故解得其中则应有串联)与电容器为(电阻器表明1-6未接负载时,RP Lg Q ω1=接负载后消耗功率的并联总电导LS R R R G 111++=则此时)1()1(1)1()111(11L S LS R P L S P LS PP L R R R R QR RR R Lg R RR R L RR R R L LG Q ++=++=++=++==ωωωω1-7(1)解:Ω=⇒--=++=====k 2.611121111122,,7.07.007.00LP S L L P S PP R R R C BW R R R R G CBW G f BW f Q G CQ πππωω)中的结果有结合(导电路中消耗功率的总电综上既有:又已知1-9解(1)将各回路电阻电容等效到电感L1中接入系数:n1=41,n2=41 图中Is Is 41'= S SC C 161'= S S G G 161'= L L C C 161'= L L G G 161'=则''1L S C C C C ++=总C f L p 2)2(1π=代入数据得: L= (有时间这里自己算下了)(2)''L S G G G G ++=总 ·····················①L GQ p 11ω总=······················②17.0Q f BW p =·························③综上三式可解得:=7.0BW (答案还是自己有空算下)1-10解:其等效电路如下:7210.125''';'25.0205211,2121222121=======+=+=N N p R R p R R p R R C C C p N N N p L S L L S S ,所以解得依题意1-12 解:Ω≈⨯⨯⨯⨯⨯=====≈====-k 104105110514.323.3321212,3.3388.19,)2(111267.07.07.022C Q R R R Q BW C R Q Q f BW BW fQ uH L C f C L P P L L L LPP L p ωωπω所以变为原来的,既是则需变为原来的倍,变为原来的所以要使代入数据得:Θ1-17 解:第二章2-1解:画出该电路交流Y 参数等效电路如下由等效电路可知谐振时放大系数L p oe fe uo g g g G GY A ++=-=,带负载时有:7.021BW f LG f p p =π由以上两式子可以⇒HL μ864.3=不带负载时6021==pp p Lg f Q π 可以=⇒p g (自己算下)既有: Ω=⇒--=k R g g G g L p oe L53.8谐振时又有:p oe f C C Lπωωω2),(1=+= 即可pF C 6.61=⇒2-2(1)画出电路Y 参数等效电路如下其中LQ g n n P P p ω1,41,4121===(2)谐振时有:pFC F C F C H L C n C n C Lie ie oe 8.53p 18,p 7,4)(11oe 22211====++=代入上式解得将μωω (3)由图可知:3.1611085.2267.13,p 5222121==⨯=-=++=-=-GLQ S G A g n g n g G GY n n A L uo ieoe p feuo ω,代入数据得 MHz Q f BW LP656.07.0==∴ (4)要使实际7.0'7.06.75BW MHz BW ==∴ 需使Ω=⨯⨯==⇒=+=-6631085.226.616.616.75'G R G g G G L L 应该并联电阻实际实际2-3(1)解:由公式可知最大谐振功率增益179515.0415584222max≈⨯⨯+==ie oe fepo g g Y A(2)有公式得失配系数:5.41012.0105.06.032322221=⨯⨯⨯⨯==--ie oe g n g n q 失配系数:22)5.41(5.44)1(4+⨯=+=q q s ρ2-5本题答案参考:课本P58~P59 (1)中和法 (2)失配法 2-61,减少负载对回路的影响 2,极间交直流隔开 3,阻抗匹配2-7(1)单极放大系数zk 333125.255467.136533.1611085.2267.13317.037.03337.05uo 221212121H BW BW A A kHz Q f BW GLQ S G A g n g n g Y n n GY n n A uo uo LPP L ieoe p fefeuo =-======∴==⨯=-=++-=-=-)()()()则(,代入数据得ω(2)保持总同频带为单级同频带,则单级通频带需变成MHz BW BW 306.112317.07.0=-=总单因为增益带宽之积保持不变,所以当总频带为单级频带时,总放大系数也应该变为单级放大系数,即是67.13)('3=uo A2-8解:衰减量为20db 对应的通频带为1.0BW 又kHz BW BW 5001107.021.0=-=kHz kHz BW 25.5011050021.0=-=∴21325.507.107.0===kHzMHzBW f Q p L所以,每个回路的有载品质因数为213 2-12根据公式有:68.2121513.31513.28.111)(2131213~1=⨯-+-+=-+-+=pm pm f pm f f f A A N A N N N本题公式参考课本P70页 2-13 (1)203.311)(165.111)(12131213~12131213~1=-+-+==-+-+=pm pm f pm f f f pm pm f pm f f f A A N A N N N A A N A N N N 噪声系数:系统噪声系数:系统(2)系统一指标分配更合理,因为多级放大器总噪声系数主要取决与一,二级,后面各级的噪声系数对总噪声系数的影响较小,所以要使第一级噪声系数尽量小,额定功率尽可能高第三章3-1 (略)3-2(略) 3-7 解:因为E O C P P =η ⇒W P P C O E 3.86.05===η 又因为W P P P P P O C C O O C 31032==⇒+=η又A U P I I U P CC E CO CO CC E 346.0243.8===⇒=Θ 同理,当0080=c η时 可得 w P P COE 25.68.05===η W P P O C 31032==3-8 解:A I I R I U mA mA I i i I i U P P CO c CO O m 3.1727026.395253.0100)70()70(702101cmax c1m c1m cm 0cmax 0max 1cmax cm ======⇒==)(而及:)(由公式:。
低频电子线路第四章练习题解析
习题4.12
v0 vi if , ii Rf Rs
在理想集成运放电路中:由“虚地”有:
ii i f
Rf v0 3 vi 1V v0 3V vi R1
习题4.13 判断图题4-13中各电路反馈的极性 及交流反馈的组态。
解: (a)电流串联负反馈
(b)电流并联负反馈 (c)电压并联负反馈
Ri R1 10K
若在图题 4-16 所示电路的输出端 和A1的同相输入端(即R s上端)之间接入电阻 R f=100kΩ,问: (1) R f引入的是何种极性和组态的反馈? (2) 此时的电压放大倍数 vo vi 是多少(写出表达式 并算出结果)?设A1、A2均为理想的集成运放。 (3) 当负载RL变化时,该电路能否稳定v o? 能否稳定i o?
一个电压串联负反馈放大电路, 无反馈时的电压放大倍数Av=5×103,上限 频率 f H 10KHz 问在下面两种不同的反馈系数下,加反馈后的 放大电路通频带宽度分别约为多少? (1) Bv 0; .01 (2) Bv 的分贝值为-54dB。
习题4.9
解:(1) Bv 0.01
负反馈放大器的上、下限频率: 通频带宽度:
解: (1) 电压并联负反馈 在理想集成运放电路中: 由“虚短”、“虚地”有:
v v , v 0
vi vM R2 vM vi R1 R2 R1
vM R2 vi 流过R3的电流 i3 R3 R1 R3
对M点建立节点电流平衡方程:
i4 i2 i3
输出电压:
习题4.14 分析图题4-14所示电路,选择正 确的答案填空。
(1)在这个直接耦合的反馈电路中, C A、只有直流反馈而无交流反馈, B、只有交流反馈而无直流反馈, C、既有直流反馈又有交流反馈, D、不存在实际的反馈作用
低频电子线路课后习题答案
低频电子线路习题第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kTE i g eT 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。
正向电阻很小,而反向电阻很大。
高频电子线路第四章课后习题答案
高频电子线路习题参考答案
当LC串联支路的电容取68pF时,在回路电抗为0时振荡,即:
1 50106
1 1 681012
1 109
1 1
1 47106
1 1 109
0
整理后得到:
1598103114 53.732101512 1.068 0
12 53.7321015
53.7322 1030 41.06815981031 31961031
3
高频电子线路习题参考答案
答4-2
(a) 可能振荡,电感三点式反馈振荡器,
(b) 不能,
(c) 不能,
(d) 不能,
(e) 可能振荡,振荡的条件是L1C1回路呈容性,L2C2回路呈感 性,即要求f01<f<f02,这时是一个电感反馈振荡器,
(f) 可能振荡,振荡的条件是LC3支路呈感性,即要求f03<f,这 时是一个电容反馈振荡器
题4-5图
解4-5, 画出的实际电路如下
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高频电子线路第四章课后习题答案
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高频电子线路习题参考答案
4-6 振荡器交流等效电路如图所示,工作频室为10 MHZ, (1)计算C1、C2取值范围。(2)画出实际电路。
解4-6
(1)因 为
Beb
2f
1011
2f
1 105
题4-6图
(2f )2 1016 2f 105
f0 2 m a x= 2 5 0 1 0 - 1 6 6 8 1 0 1 2 2 .7 3 1 M H z
因 此 , 要 电 路 振 荡 , 振 高荡 频电频 子率 线路应 第四该 章满 课后足 习题f 1 答m 案a x f 0 2 m a x , f 1 m i n f 0 2 m 21i n
