高频电子线路复习资料
高频电子线路总复习课件

混频器特点
混频器的主要特点是能够 将输入信号的频率进行变 换,从而得到所需的输出 信号。
混频器应用
混频器在通信、雷达、导 航、测量等领域有着广泛 的应用。
调制解调器的分类与特点
调制解调器分类
按照调制方式,调制解调器可以 分为调频解调器、调相解调器和
调幅解调器等。
调制解调器特点
调制解调器的特点是能频信号解调出低频信号。
详细描述
高频电子线路通常是指工作频率在数百兆赫兹甚至数千兆赫兹以上的电子线路,其信号频率远高于普 通低频电子线路。由于信号频率较高,高频电子线路的信号幅度通常较小,同时信号波形变化较快。 这些特点对高频电子线路的设计和实现提出了特殊的要求。
高频电子线路的应用与发展
总结词
高频电子线路广泛应用于通信、雷达、导航、广播等领域,随着科技的发展,高频电子 线路的应用范围不断扩大,技术水平也不断提高。
高频电子线路的基本元件与电路
要点一
总结词
要点二
详细描述
高频电子线路的基本元件包括电阻、电容、电感等,其电 路形式包括振荡电路、滤波电路、放大电路等。
在高频电子线路中,常用的基本元件包括电阻、电容、电 感等。这些元件在高频电路中的性能与低频电路有所不同 ,因此在设计高频电路时需要考虑这些元件的高频特性。 高频电子线路的电路形式包括振荡电路、滤波电路、放大 电路等,这些电路在高频率下具有不同的性能特点,适用 于不同的应用场景。
通信系统
用于产生本机振荡信号,提供调制和解调所需的 载波信号。
测量仪器
作为信号源,提供标准频率和时间基准,广泛应 用于频谱分析仪、示波器等测量仪器中。
控制系统
用于产生时钟信号或脉冲信号,控制系统的时序 逻辑和运行状态。
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。
[精选]高频电子线路复习课--资料
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第8章 无线电技术中的反馈控制电路
1、反馈控制系统的组成及各组成部分的作用?(P292)
2、例8.1.1(P297) 3、AGC、AFC的组成包括哪几部分?比较这两个系统,指出它们 之间的异同?(P303、P317) 4、锁相环路的组成包括哪几个部分以及各部分的作用?(P323、 P324)
5、锁相环路失锁、锁定、跟踪状态的特点?(P328、P330)
高频电子线路复习课
祝文姬
0 绪论
1、通信系统有哪些部分组成?各组成部分的作用是什么? (参考复习题) 2、什么是基带信号、载波信号、已调波、调制、解调? (P3、P5) 3、电磁波的传播方式有哪些? (P4) 4、调制的作用?
(1)显著减小天线的尺寸。 (2)将不同电台发送的信息分配到不同频率的载波信号上,使 接收机可选择特定电台的信息而抑制其它电台发送的信息和各 种干扰。
8、鉴频(器)、鉴相(器)的定义与作用?(P226) 9、最简单的斜率鉴频器是由哪两部分组成?(P227) 10、常用的相位鉴频器有哪两种?(P229) 11、习题247(P247)
第7章 数字调制解调电路
1、ASK、FSK、PSK的定义?(P257) 2、ASK、FSK、PSK信号产生的方法以及解调的方法分别有哪些? (P258、P259、P262、P264、P269、P273)以及相应方法的实现框 图 3、习题7.8(P292)
5、高频的波段范围?频率范围?(p4)
第1章 谐振回路
1、谐振回路的作用?(P8)
2、高频电路中的无源元件、有源器件分别有哪些?(P8) 3、串联谐振回路、谐振角频率、品质因数、失谐、广义 失谐量、带宽的计算(P13-15) 4、并联谐振回路、谐振角频率、品质因数、失谐、广义 失谐量、带宽的计算(P15-17) 5、并联谐振回路及其等效电路品质因数计算的区别(P16)
高频电子线路期末复习

,高频复习绪论1.画出无线发设系统和接收系统方框图。
2.什么叫调制?什么叫解调?怎样调制?为什么要进行调制?调制:将低频以及视频信号通过将其某种信息(其幅度、相位或者频率)加到高频载波上,以利于其传输;解调:从已调波中恢复原先的低频调制信号(基带信号)叫解调。
混频:高频已调波与本地振荡信号混频,得到中频已调波高频振荡、本地振荡(第四章正弦波振荡电路);第一章基础知识1.1 LC谐振回路的选频特性和阻抗变换特性一.LC谐振回路的作用1.可以进行选频(即将LC回路调谐在需要选择的频率上)2.进行信号的频幅转换和频相转换(在斜率鉴频和相位鉴频) 3.组成阻抗变换和匹配电路 二.LC 谐振回路选频功能1.通频带定义:单位谐振曲线 N(f)下降到0.7所包含的频率范围为回路的通频带,用BW 0.7表示。
选频功能与品质因数的关系。
Q 值越大,BW 越窄,选频功能越好 2.选频功能与矩形系数的关系。
矩形系数值越接近于1,选频功能越好。
矩形系数定义:单位谐振曲线N(f)下降到0.1时的频带范围与通频带之比,即⑴ 用电阻、电抗表示 Q① 并联 Q=R P /X P ( ) 串联 Q = XS / R S⑵用电导、电纳表示 Q① 并联 串联三.LC 串、并联谐振的特点,谐振频率1.LC 并联: 阻抗最大,且为纯阻性。
为电流谐振。
⑴ f=f o ,阻抗最大,且为纯阻性,.⑵ f >f o ,呈电容性。
当电容用,阻抗减小。
⑶ f <f o ,呈电感性。
当电感用,阻抗减小。
2.LC 串联 :⑴ f=f o ,谐振,阻抗最小,且为纯阻性,.为电压谐振。
⑵ f >f o ,呈电感性。
当电感用,阻抗增大。
⑶ f <f o ,呈电容性。
当电容用,阻抗增大。
07.0Q f BW =7.01.01.0BW BW K =ppe X RQ =000001e e g C L g Q ωω==∑=LC f π211.当L 1C 1=L 2C 2<L 3C 3时;上图可构成什么振荡器。
(完整版)高频电子线路(知识点整理)

127.02ωωω-=∆高频电子线路重点第二章 选频网络一. 基本概念所谓选频(滤波),就是选出需要的频率分量和滤除不需要的频率分量。
电抗(X)=容抗( )+感抗(wL) 阻抗=电阻(R)+j 电抗 阻抗的模把阻抗看成虚数求模 二.串联谐振电路 1.谐振时,(电抗) ,电容、电感消失了,相角等于0,谐振频率: ,此时|Z|最小=R ,电流最大2.当w<w 0时,电流超前电压,相角小于0,X<0阻抗是容性;当w>w 0时,电压超前电流,相角大于0,X>0阻抗是感性;3.回路的品质因素数 (除R ),增大回路电阻,品质因数下降,谐振时,电感和电容两端的电位差大小等于外加电压的Q 倍,相位相反4.回路电流与谐振时回路电流之比 (幅频),品质因数越高,谐振时的电流越大,比值越大,曲线越尖,选频作用越明显,选择性越好5.失谐△w=w (再加电压的频率)-w 0(回路谐振频率),当w 和w 0很相近时, ,ξ=X/R=Q ×2△w/w 0是广义失谐,回路电流与谐振时回路电流之比6.当外加电压不变,w=w 1=w 2时,其值为1/√2,w 2-w 1为通频带,w 2,w 1为边界频率/半功率点,广义失谐为±17. ,品质因数越高,选择性越好,通频带越窄 8.通频带绝对值 通频带相对值 9.相位特性Q 越大,相位曲线在w 0处越陡峭10.能量关系电抗元件电感和电容不消耗外加电动势的能量,消耗能量的只有损耗电阻。
回路总瞬时储能 回路一个周期的损耗 , 表示回路或线圈中的损耗。
就能量关系而言,所谓“谐振”,是指:回路中储存的能量是不变的,只是在电感与电容之间相互转换;外加电动势只提供回路电阻所消耗的能量,以维持回路的等幅振荡,而且谐振回路中电流最大。
11. 电源内阻与负载电阻的影响Q L 三. 并联谐振回路 1.一般无特殊说明都考虑wL>>R ,Z 反之w p =√[1/LC-(R/L)2]=1/√RC ·√1-Q2 2.Y(导纳)= 电导(G)= 电纳(B)= . 与串联不同 )1(CL ωω-010=-=C L X ωωLC 10=ωCR R L Q 001ωω==)(j 0)()(j 11ωψωωωωωe N Q =-+=Q702ωω=∆⋅21)(2=+=ξξN Q f f 0702=∆⋅Qf f 1207.0=∆ξωωωωψ arctan arctan 00-=⎪⎪⎭⎫⎝⎛-⋅-=Q ⎪⎭⎫ ⎝⎛-+≈C L R C L ωω1j ⎪⎭⎫ ⎝⎛-+=C CR ω1j ⎪⎭⎫ ⎝⎛-+L C LCRωω1j LCR ⎪⎭⎫ ⎝⎛-L C ωω1C ω1-+ –CV sLRI s C L R22222221cos 21sin 21sm sm sm V CQ t V CQ t V CQ w w w C L 22=+=+=ωω2sm 02sm 21π2121π2CQV R V w R⋅=⋅⋅=ωQCQV V CQ w w w R C L ⋅=⋅=+π2121π2212sm sm每周期耗能回路储能π2 =Q 所以RR R R Q LS 0=3.谐振时,回路谐振电阻R p= =Q p w p L=Q p/w p C4.品质因数(乘R p)5.当w<w p时,B>0导纳是感性;当w>w p时,B<0导纳是容性(看电纳)电感和电容支路的电流等于外加电流的Q倍,相位相反并联电阻减小品质因数下降通频带加宽,选择性变坏6.信号源内阻和负载电阻的影响由此看出,考虑信号源内阻及负载电阻后,品质因数下降,并联谐振回路的选择性变坏,通频带加宽。
高频电子线路复习提纲

《高频电子线路》复习提纲第一章绪论1、了解无线电信号的产生与发射过程(基本术语:载波、调制、解调等);2、有线通信的传输媒质:双线对电缆、同轴电缆、光纤。
第三章选频网络1、串、并联谐振回路的参数计算:谐振频率f0、品质因数Q、谐振电阻R P、通频带2△f0.7等的计算;2、串、并联谐振曲线的理解:通频带与回路的Q值成反比,Q越高,谐振曲线越尖锐,回路的选择性越好,但通频带越窄;3、抽头式并联电路的阻抗变换理解及计算:阻抗转换ZL'=ZL/p2;电压源的转换US'=US/p;电流源的转换:I S'=pI S4、理解耦合振荡回路的特性,熟悉滤波器的其他形式。
参考习题:3.1、3.5、3.7、3.9第四章高频小信号放大器1、高频小信号放大器的工作特性及主要质量指标理解;2、理解晶体管高频等效电路形式(y参数等效电路和混合π等效电路)、晶体管的高频参数(大到小的顺序是fmax;fT;fβ);3、单调谐回路谐振放大器的计算:电压增益、功率增益、通频带等;4、了解多级单调谐回路谐振放大器和双调谐回路谐振放大器;5、理解谐振放大器的不稳定性原因(存在反向传输导纳y re)及消除方法(中和法和失配法);6、理解噪声系数、信噪比的概念及减小噪声系数的措施。
参考习题:4.6、4.9、4.13第五章变频器1、理解非线性元件的工作特性(工作特性的非线性、不满足叠加原理、具有频率变换能力);2、理解变频器的工作原理、变频电路组成(混频器和本振电路)、变频器的主要质量指标;3、理解二级管平衡混频器工作原理及其特点;4、熟悉混频器中的干扰(组合频率干扰和副波道干扰、交调、互调、相互混频等)及简要分析计算、克服干扰措施等。
参考习题:5.17、5.21、5.35第六章高频功率放大器1、理解高频功率放大器的工作特性;2、谐振功放的工作原理及计算(P=、P0、Pc、ηc、Rp等)(重点);3、高频功率放大器的动态特性与负载特性(Rp变大时,工作状态的变化:欠压→临界→过压);4、传输线变压器原理:传输线与变压器原理的结合。
高频电子线路复习提纲

高频电子线路复习提纲复习提纲频率选择回路和阻抗变换1,掌握并联谐振回路的阻抗表达式,幅频特性z(j?)、相频特性?z(?)、谐振频率?0、q值、通频带bw0.72.掌握变压器、电容器和感应分压器电路的阻抗变换特性。
3.掌握L型阻抗变换网络的计算。
4.抽头电路,可以通过改变电感线圈的抽头或者电容的分压。
(单调谐回路和双调谐回路、带宽、临界耦合时的带宽)低噪声放大器1.掌握晶体管的混合?参数等效电路,y参数等效电路。
了解晶体管静态工作点与其小信号等效参数之间的关系。
2.掌握单级小信号调谐放大器的电路结构和工作原理,等效电路的求解及其简化,增益、带宽和选择性指标的求解。
3,了解多级小信号调谐放大器的几种级联调谐方式及其增益和通频带的变化情况。
4,了解实现低噪声放大器的基本思路和具体电路措施。
(多级单调谐小信号放大器级联,高频小信号放大器功率增益和噪声系数)高频功率放大器1.掌握C类功率放大器的电路组成:馈电电路和耦合电路的工作原理和基本电路形式。
了解C类功率放大器的实际电路。
2,掌握c类功放的电路特点及其基本工作原理,影响放大器效率的因素(集电极电压与电流的乘积的时间平均值)及提高效率的途径(集电极电压或电流总有一个接近为0,导通角?)。
3.掌握C类功放电路在折线近似条件下的解决方案:icm、?0(?)、? 1(?)、 po、pc、pdc、?解决方案。
4.了解C类功放的三种工作状态,判断条件,以及四个基本因素(VBB、VIM、VCC、re)对工作状态(负载特性、放大特性、基极调幅特性、集电极调幅特性、级联放大器、高频功率放大器工作状态)的影响。
噪声与非线性失真1.了解非线性电路的定义和主要特征。
了解阻塞、互调和互调的原因和现象,了解1dB压缩点和IIP3的定义和计算方法。
2.掌握幂级数分析方法及其应用(条件和实例)。
3.掌握折线分析法及其应用(条件和实例)。
4.掌握开关函数分析方法及其应用(条件和示例)。
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高频电子线路复习资料
第1章 绪论
1、熟悉无线通信系统框图; 2、掌握调幅发射机框图、超外差接收机方框图(各组成
单元电路的功能及输出波形)。 3、掌握相关概念:载波、调制、解调 4、接收机指标:灵敏度和选择性
发送信号 发 送 设 备
传
接 接收信号
输
收
媒
设
质
备
高频电子线路复习资料
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第3章 选频网络
本章重点:掌握各种选频网络的特性及分析方法。
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串联振荡回路电抗与频率的关系
L
X
容性
感性
X L 1
0
0
C
1
C
(b)
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品质因数
Q0L 1 R 0CR
谐振时,电感或电容两端的电位差等于外加电压的Q倍。 必须考虑元件的耐压问题。 串联谐振又称为电压谐振(voltage resonance). 在谐振点及附近,Q愈高,谐振电流越大,曲线越尖锐。
(1)试计算所需的线圈电感值。
(2)若线圈品质因数为Q=100, 试计算回路谐振电阻及回路带
宽。
(3)若放大器所需的带宽B=0.5 MHz, 则应在回路上并联多大
电阻才能满足放大器所需带宽要求?
呈( )
A)感性
B)容性
C)阻性
D)容性或感性
4。石英晶体谐振器,工作在( )时的等效阻抗最小。
A)串联谐振频率fs
B)并联谐振频率fp .
C)串联谐振频率fs与并联谐振频率fp之间 D)工作频率
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例:设一放大器以简单并联振荡回路为负载, 信号中心频率
fs=10MHz, 回路电容C=50 pF,
路电流值下降为谐振值的 1 2 时对应的频率范
围称为回路的通频带。
20.721 或2f0.7f2f1
20.7
0
Q
2 f 0.7
f0 Q
可见通频带与品质因数成反比。
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考虑信号源内阻
回路等效品质因数
QL
0L
RRs RL
可见,增大回路电阻,品质因数Q降低。 谐振曲线变钝。
可见,串联谐振回路适用于低内阻的电源。
调幅发射机框图
(2) 高频部分:高频信 号产生、放大、调制
主振
缓冲倍频 中放 功放推动 受调放大
声音信号
话筒
低频 功放
调制器
(1) 低频部分: 信息变换与放大
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超外差式接收机(superheterodyne receiver)方框图
高频小信号 放大器
混频器
中频 放大器
检波器 (解调)
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Zp
X
2 1
R1 R2
X 22 R1 R2
与谐振电阻作比较
推演其他形式并联谐 振回路特性
RpC LR (pRL)2 R(1pC)2
完全相似。
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接入系数
p L1 L1 L1 L2 L
p部 全分 部回 回路 路的 的容 容//感 感抗 抗抗 抗
1
p jC1 C C2
低频 放大器
本地 振荡器
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常见问题
1.无线电通信为什么要进行调制,不能直接发送低频信 号?常用的模拟调制方式有哪些?
2.无线电广播发送和接收设备由哪些主要部分组成?
3.通常将携带有信息的电信号称为 调制信号 ,未调制 的高频振荡信号称为 载波 , 通过调制后的高频振荡信 号称为 已调波 。
1
C1 C1 C2
jC
接入系数是由功率关系得到的。
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第3章 选频网络
1.在调谐放大器的LC回路两端并上一个电阻R,可以( C ) A.提高回路的Q值 B.提高谐振频率 C.加宽通频带
D.减小通频带 2.如图所示调谐放大器,接入电阻R4的目的是
3.
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3。并联谐振回路外加信号频率等于回路谐振频率时回路
选择性越好。
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失谐
在实际应用中, 外加信号的频率ω与回路谐振 频率ω0之差Δω=ω-ω0表示频率偏离谐振的程度, 称为失谐。
广义失谐(generalized detuning)
2 Q
0
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通频带(passband)
为衡量谐振回路的选择性,引入通频带的概念。
当保持外加信号的幅值不变而改变其频率时, 将回
总阻抗呈容性。 总阻抗呈感性。
并联阻抗特性与串联振荡回路相反。
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.
.
ICp jQp Is
.
.
ILp jQp Is
结论:并联谐振时,若 LR,则电容支路和电
感支路电流大小相等,为信号源电流的Q倍,相位差 180度。
总电流趋近于零。但谐振电路内部电流很大, 所以并联谐振又称为电流谐振(current resonance)。
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3.2.3 考虑信号源内阻和负载电阻
则回路等效品质因数为
Rp
1
QL
pL(GpGLGs)
Qp
1 Rp Rp
RL Rs
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串并联等效
Rp (1QL2)Rs
Xp (1Q1L2)Xs
QL 10
Rp QL2Rs
Xp Xs
结论:串联电路等效为并联电路,电抗性质相同大 小相等;电阻由小变大。
4.解调是调制的 逆 过程。振幅调制信号的解调电路称 为振幅 检波电路 ,它的作用是 从调幅信号中不失真地捡 出调制信号 。
5.小信号调谐放大器主要用于无线通信系统的( B )
A.发送设备 收设备
B.接收设备
C.发送设备、接
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6、调制的描述________________。 a.用载波信号去控制调制信号的某一参数,使该参数按一 定的规律发生变化。 b.用调制信号去控制载波的某一参数,使该参数按一定的 规律发生变化 c.用调制信号去控制的载波信号的某一参数,使该参数随 调制信号的规律变化
Qp
pL
R
1
pCR
Qp
Rp
pL
pCRp
Rp
L pL CR pCR
Qp pC
QppL
结论:谐振时,谐振电阻等于电感支路或电容支路电 抗值的Qp倍。
通常Qp>>1,所以回路此时呈现很大的电阻。 高频电子线路复习资料
并联谐振回路等效阻抗与频率的关系
BpC1pL0
当 p时,ห้องสมุดไป่ตู้C1L 当 p时, C1L
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并联谐振回路
YCLRj(C1L)
电纳 B(C1L)
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并联谐振回路——谐振电阻
在满足条件 LR时
YCLRj(C1L)
电导G CR L
谐振电阻
Rp
1 Gp
1 CR
L CR
L
结论:谐振时,B=0 ,Yp=Gp 为最小值,谐振电阻
为最大值。
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并联谐振回路——品质因数