高频电子线路课后答案
高频电子线路课后答案(胡宴如)

第2章 小信号选频放大器2.1填空题(1)LC 并联谐振回路中,Q 值越大,其谐振曲线越尖锐,通频带越窄,选择性越好。
(2)LC 并联谐振回路谐振时,回路阻抗为最大且为纯电阻,高于谐振频率时间阻抗呈容性,低于谐振频率时间阻抗感性。
(3)小信号谐振放大器的负载采用谐振回路,工作在甲类状态,它具有选频作用。
(4)集中选频放大器由集成宽带放大器和集中选频滤波器组成,其主要优点是接近理想矩形的幅频特性,性能稳定可靠,调整方便。
2.2 已知并联谐振回路的1μH,20pF,100,L C Q ===求该并联回路的谐振频率0f 、谐振电阻p R 及通频带0.7BW 。
[解]900.035610Hz 35.6MHz f ===⨯=3640.722.4k 22.361022.36k 35.610Hz35.610Hz 356kH z100p R Q f BW Q ρρ==Ω=⨯Ω=Ω⨯===⨯=2.3 并联谐振回路如图P2.3所示,已知:300pF,390μH,100,C L Q ===信号源内阻s 100k ,R =Ω负载电阻L 200k ,R =Ω求该回路的谐振频率、谐振电阻、通频带。
[解]0465kHz f ≈==0.70114k Ω////100k Ω//114.k Ω//200k Ω=42k Ω42k Ω371.14k Ω/465kHz/37=12.6kHzp e s p Le e e R Q R R R R R Q BWf Q ρρ========== 2.4 已知并联谐振回路的00.710MHz,C=50pF,150kHz,f BW ==求回路的L 和Q 以及600kHz f ∆=时电压衰减倍数。
如将通频带加宽为300 kHz ,应在回路两端并接一个多大的电阻? [解] 6262120115105μH (2π)(2π1010)5010L H f C --===⨯=⨯⨯⨯⨯6030.7101066.715010f Q BW ⨯===⨯8.1p oU U ∙∙= 当0.7300kHz BW =时6030.746120101033.33001033.31.061010.6k 2π2π10105010e e e ef Q BW Q R Q f C ρ-⨯===⨯====⨯Ω=Ω⨯⨯⨯⨯而471266.72.131021.2k 2π105010p R Q ρ-===⨯Ω=Ω⨯⨯⨯ 由于,p e pRR R R R =+所以可得10.6k 21.2k 21.2k 21.2k 10.6k e p p eR R R R R Ω⨯Ω===Ω-Ω-Ω2.6 并联谐振回路如图P2.6所示。
高频电子线习题参考答案

混频器
高频放大
本地 振荡器
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 2 器和发射天线组成。
高频电子线路习题参考解答
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,恢复出原来的信息,经低频 功放放大后,驱动扬声器。
高频电子线路习题参考解答
第1章习题参考答案 1-1 1-2 1-3 1-4
1
高频电子线路习题参考解答
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:
话 筒 音频 放大器 调制器 变频器 激励放大 输出功 率放大
载波 振荡器 天线开关 扬 声 器
音频 放大器
解调器中频放大 与滤波 Nhomakorabea高频电子线路习题参考解答
1-4 无线电信号的频段或波段是如何划分的?各个频段的传 播特性和应用情况如何?
6
4
高频电子线路习题参考解答
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。 5
高频电子线路 张肃文 第五版 课后答案

第二章选频网络注意:①有部分答案有差异;②3-1题是2-1题;③只有计算题答案和部分问答题;④答案不齐全。
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参考答案 高频电子线路 (周选昌 著) 浙江大学出版社 课后答案

C L第一章:选频网络与阻抗变换1-1 电容器等效电路和电感线圈等效电路如图 P1-1,已知电感线圈 L=585uH ,其品质因数Q 0 = 100 ,电容器 C=200PF , R C = 30M Ω ,将二者串联组成串联谐振电路,要求谐振频率为 f 0 = 465KHz ,试求:R cA串联谐振回路的总电感 L 0 和总电容 C 0 C 串联谐振回路的总谐振电阻 r 0L串联谐振回路的品质因数 Q e解: 在 L 与 B图 P1-1rr L =ρ Q 0 r将 R C 与 CR C Q C = ρ=r C = 1 1 + Q 2 200 p F串联谐振回路的品质因数 Q e =ρ = 2πf 0 L = 99.43 r 0 r 01-2 现有一电感线圈 L=200μH , Q 0 = 100 。
将其与一可变电容器 C 串联后,接于 Us=10mV ,f =794KHz 的信号源上。
调节可变电容器 C 使回路谐振时 , 试 求 :( 1)谐振时 C 0 及谐振电阻 r 0。
( 2)回路的谐振电 流 I 0。
( 3)电容器 C 两端电压 Uc 。
V S0 S0 0 6 解:根据题意画出其电路如图所示。
r L = ρ = 2πf 0 L= 10ΩQ 0 Q 0Q ω =1 ∴C 0 LC= C =1 ω2 L= 200 p F 。
谐振时回路电流 I 0 =V S r L= 1mA电容两端的电压U = I X = V S ⋅ 1 = Q V = 1V 。
C 0Cr L ωC1-7 设计一并联谐振回路,要求其谐振频率 f 0 = 10MHz ;当失谐频率 f = 10.6MHz 时 ,抑 制 C =频带 .LCR pR LQ S == 65.6f =1 → L =1 = 4.523µH R = ρQ =Q 0= 18.65K Ω 2π LC (2πf )2 C P 0 ω CBW 0.7 = f 0 Q 0 =10 ×10 65.6= 152.44KHz若希望回路的通频带宽展宽一倍,则要求品质因素 Q 降低一倍,即谐振电阻减少一倍,则 应在回路两端并一个与谐振电阻 R P 一样的电阻,即 R L = R P = 18.65K Ω 。
最新廖惜春-高频电子线路课后答案

第2章 小信号选频放大器2.1 已知并联谐振回路的1μH,20pF,100,L C Q ===求该并联回路的谐振频率0f 、谐振电阻p R 及通频带0.7BW 。
[解]900.035610Hz 35.6MHz f ===⨯=3640.722.4k 22.361022.36k 35.610Hz35.610Hz 356kH z100p R Q f BW Q ρρ===Ω=⨯Ω=Ω⨯===⨯=2.2 并联谐振回路如图P2.2所示,已知:300pF,390μH,100,C L Q ===信号源内阻s 100k ,R =Ω负载电阻L 200k ,R =Ω求该回路的谐振频率、谐振电阻、通频带。
[解]0465kHz f ==0.7010114kΩF////100k Ω//114.k Ω//200k Ω=42k Ω42kΩ371.14k ΩP F/465k H z /37=12.6k H zp e s pLee e R Q R R RR R Q BW f Q ρρ===========2.3 已知并联谐振回路的00.710MHz,C=50pF,150kHz,f BW ==求回路的L 和Q 以及600kHz f ∆=时电压衰减倍数。
如将通频带加宽为300 kHz ,应在回路两端并接一个多大的电阻? [解] 6262120115105μH (2π)(2π1010)5010L H f C --===⨯=⨯⨯⨯⨯ 6030.7101066.715010f Q BW ⨯===⨯8.1p oU U ∙∙== 当0.7300kHz BW =时6030.746120101033.33001033.31.061010.6k 2π2π10105010e e e ef Q BW Q R Q f C ρ-⨯===⨯====⨯Ω=Ω⨯⨯⨯⨯而471266.72.131021.2k 2π105010p R Q ρ-===⨯Ω=Ω⨯⨯⨯由于,p e pRR R R R =+所以可得10.6k 21.2k 21.2k 21.2k 10.6k e p p eR R R R R Ω⨯Ω===Ω-Ω-Ω2.4 并联回路如图P2.4所示,已知:360p F ,C =1280μH,L ==100,Q 250μH,L = 12=/10,n N N =L 1k R =Ω。
高频电子线路第二版阳昌汉课后答案

高频电子线路第二版阳昌汉课后答案高频电子线路:是电子、通信类各专业的一门主要技术基础课,课程目的是通过对高频条件下电子元器件和特性参数的再认识,以及对选频传输网络、高频小信号谐振放大、高频谐振功率放大、非线性器件的应用、信号的调制与解调、频谱变换技术和锁相环技术等的教学,使学生掌握基本的高频电路(非线性电子线路或通信电子线路)特点、结构、原理和分析方法。
为后续专业课程打下必要的基础与低频区别1:电路的工作频率由频谱低端向频谱高端发展和延伸。
它是频谱资源开发与通信电子工程应用的必然。
2:电路的工作状态由线性主导状态变为非线性主导状态。
主要研究对象转为非线性器件的特性、分析方法与应用。
3:随着电路的工作频率变高,电路中分布参数的影响越发突出,器件的几何形状、工艺和结构要求也出现新的特殊性和复杂性。
4:现代通信系统中,除了在信道的收发端点上,无法离开传统的高频硬件电路之外,系统的整个中间过程基本上可用微电脑和软件来实现。
重点应该放在对高频电子线路的基本概念、物理模型、数学模型以及基本分析方法的掌握其任务主要是解决工作频率大约在1GHz 范围内的电子线路在信号处理、通信等方面所涉及的原始信息换能、信道资源共享(即频谱搬移与变换即调制与解调、频分复用)、高频功率发送、高频微弱信号选择接收等方面的基本理论和技术问题。
在上述的高频范围内,电子技术应用主要涉及高频电子元器件;选频传输网络;高频小信号的选择性放大;高频(RF)功率放大;标准载波信号产生;频谱变换、频谱搬移技术(信号的调制与解调)锁相环及频率合成技术等七个方面内容高频电路基础(高频器件、选频网络及应用)1、从高频的角度重新审视过去熟识的基本元器件和认识新器件。
例如:(1)电阻、电容、(变容二极管)电感11(2)传输线、传输线变压器(3)中介回路(可涉及天线如线天线、面天线和微带天线等)的基本概念2、熟知LC并联谐振网络及其选频特性在高频电路中的作用。
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。
第2章《高频电子线路》_(曾兴雯)_版高等教育出版社课后答案
2.2 高频电路中的基本电路
1、简单振荡回路 (1)并联谐振回路 (2)串联谐振回路
17
第2章 高频电路基础
(1)并联谐振回路 谐振特性:
振荡回路的阻抗在某一特定频率上具 有最大或最小值的特性称为谐振特性。
1 jC Zp 1 r jL j C (当 L r 时) L C 1 r j (L ) 谐振条件: C 当回路总电抗 X=0 时,回路呈谐振状态
Q0
L
r
品质因数 Q
Q 定义:高频电感器的感抗与其串联损耗电阻之比。
Q 值越高,表明该电感器的储能作用越强,损耗越小。
8
第2章 高频电路基础
2.1 高频电路中的元器件
二、高频电路中的有源器件 主要是:
二极管 晶体管
集成电路
完成信号的放大、非线性变换等功能。
9
第2章 高频电路基础
2.1 高频电路中的元器件
第2章 高频电路基础
第2章 高频电路基础
2.1 高频电路中的元器件 2.2 高频电路中的基本电路 2.3 电子噪声及其特性 2.4 噪声系数和噪声温度
1
第2章 高频电路基础
2.1 高频电路中的元器件
一、高频电路中的元件 高频电路中使用的元器件与在低频电路中使 用的元器件基本相同,但要注意它们在高频使用 时的高频特性。
号中心频率fs=10 MHz,回路电容C=50 pF,
试计算所需的线圈电感值。
(1) 若线圈品质因数为Q=100,试计算回路谐振电阻
及回路带宽。 (2) 若放大器所需的带宽B0.7=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?
36
第2章 高频电路基础
(2)串联谐振回路 串联谐振回路是与并联谐振回路对偶的电路, 其基本特性与并联谐振回路呈对偶关系,通频带、 矩形系数与并联谐振回路相同。 电路组成: 电抗特性:
【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。
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Rp
=
QL 2π f0C
=
465 ×103 8 ×103
2π × 465×103 × 200×10−12 = 99.471 kΩ
设,外接并联电阻为Rx ,则
第01章 小信号调谐放大器
RX RX
• Rp + Rp
=
R′p
所以,由此式可求出外接并联电阻为 RX=397.887 kΩ
1-14 解: 已知 AV 0
( ) f02 = f0 + ∆fs = 6.5×106 + 0.068×106 = 6.568MHz
第01章 小信号调谐放大器
⑶ BW = 21/2α ——平坦参差的同频带
BW = 2α = 2 α Hz 2π
2π (0.068×106 ) =2
2π = 96.166 kHz
∆ωS 图1-19 双参差调谐放大器 ∆ωS
= 100 =
y fe GT
,f0 = 10 MHz ,BW = 500 kHz
以及晶体管的y参数,可先算出如下结果
y fe = 202 + 52 = 20.616 mS
GT
=
y fe 100
=
206.16
µS
vi
QL
1 =
ω0 LGT
=
f0 BW
10 ×106 = 500×103
= 20
根据以上计算结果,可得
原理,有
N1 N
R′i = RL′ 即
1 Ri
p12
=
1 RL
p22
又知:
p1
=
N1 N
,
p2
=
C2 C1 + C2
则有
1⎛
75
⎜ ⎝
N1 N
2
⎞ ⎟ ⎠
=
1 300
⎛ ⎜ ⎝
5 5 +15
2
⎞ ⎟ ⎠
第01章 小信号调谐放大器
所以有
p1
=
N1 N
=
75 ⎛
5
2
⎞
300 ⎜⎝ 5 +15 ⎟⎠
= 0.125
QL = 2π f0R′pC
R′p
=
QL 2π f0C
=
2π
46.5 × 465×103 × 200 ×10−12
=
79.577
kΩ
R'p是并联电阻后的回路总的等效并联电阻。未并联电阻 时,BW=8kHz,则回路总的等效并联电阻可按如下计算
QL
=
f0 BW
=
465 ×103 8 ×103
= 2π
f0RpC
带放大器同频带内,该信号就可以得到放大。 1-6 解:因为采用部分接入,晶体管的参数折算到谐振回路两端
后,其值大大减小,所以,晶体管参数的变化对回路的影 响也相对大大减小,当更换晶体管时,晶体管参数的不同 对回路的影响很小。
1-7 解:已知 p1=48/162=0.296,p2=13/162=0.08,f0=465kHz,
⎟ ⎠
= 319.398 (注意:由于g'ie≠g'oe,不能按匹配情况计算)
第01章 小信号调谐放大器
⑶ QL
1 =
ω0 LGT
=
1 2π × 465×103 × 560×10−6 × 42.4×10−6
= 14.415
BW =
f0
465 ×103 =
= 32.26kHz
QL 14.415
⑷η
=
其中,差频分量为 a2V1mV2mcos(ω1 − ω2 )t 振幅为 a2V1mV2m
(2)
设v a2v2
= =
Vmcosωt a2Vm2cos2ωt
=
1 2
a2Vm2
(1−
cos2ωt)
二倍频成分的振幅为
1 2
a2Vm2
第02章 非线性电路与时变参量电路的分析方法
2-3 解: 由题意可做出如下图
第01章 小信号调谐放大器
解: 已知 fo1= 6.2MHz, f02= 6.8MHz,两回路的α相等,其
中第二个回路的有载品质因数QL2=50。
⑴
∆fs
=
f02 − 2
f01
6.8×106 − 6.2 ×106 =
2
= 0.3MHz
( ) ∆ωs = 2π∆fs = 2π 0.3×106 rad / s
第01章 小信号调谐放大器
1-1 解:已知 r=25Ω,L=800µH,
C=200pF,则
11 f0 = 2π LC
=
1
R
2π 800 ×10−6 × 200 ×10−12
≈ 398kHz
R
≐
Q2
•
r
=
⎛ ⎜⎝
ω0 L r
2
⎞ ⎟⎠
•
r
=
⎛ ⎜ ⎝
2π
×
398×103 ×800 25
×10−6
2
⎞ ⎟ ⎠
= 42.4µs
⑴
AVy fe GT
0.296× 0.08× 32×10−3
=−
42.4 ×10−6
= −17.872
⑵
AP0
=
⎛ ⎜ ⎜⎝
p1 p2 y fe GT
2
⎞ ⎟
× gi2
⎟⎠ gie
gi 2 = gie
⎛
0.296
×
0.08
×
32
×10−3
2
⎞
=⎜ ⎝
42.4 ×10−6
图p1-14
L= 1 ω0QLGT
=
1 2π ×10×106 × 20 × 206.16 ×10−6
= 3.86 µH
第01章 小信号调谐放大器
CT
=
1 ω02 L
=
(2π
1 ×10×106 )2 × 3.86 ×10−6
= 65.623
pF
C
=
CT
− Coe
=
65.623
pF
−
40 ×10−6 ω0
p=1,q=0 p=0,q=1
p=2,q=0
n=2 取 p+q=2 p=0,q=2
a2项:
p=1,q=1
n<2 取 p+q=0 直流
f1=150 kHz f2=200 kHz 2f1=300 kHz 2f2=400 kHz |f1±f2|,为50kHz 和350kHz
n=3 取 p+q=3 a2项:
⎛ ⎜1− ⎝
QL Q0
2
⎞ ⎟ ⎠
=
⎛⎜1 ⎝
−
14.415 100
2
⎞ ⎟ ⎠
=
0.733
1-8 双参差调谐放大器中,两级单调谐放大器的衰减系数α相 等(参看教材29页图1-19,在双参差调谐放大器中,两级单调 谐放大器的衰减系数α必须相等),其中第二个回路的有载品 质因数QL2=50,调谐频率分别为 fo1= 6.2MHz, f02= 6.8MHz, 试判断此放大器是欠参差还是过参差?若保持α不变,要达到 平坦参差,两级放大器应调谐在什么频率上?最大平坦带宽 BW 等于多少?
⎞ ⎟ ⎠
1+ QL2
⎛ ⎜ ⎝
f f0
−
f0 f
⎞ ⎟ ⎠
1
=
= 0.375
1+
58.1252
⎛ ⎜ ⎝
465+10 465
−
465 465 +10
2
⎞ ⎟ ⎠
第01章 小信号调谐放大器
(2) 若并联电阻,使 BW=10kHz,则
QL
=
f0 BW
=
465×103 10×103
= 46.5
QL又可表示为
●
o VQ
(b)
B vD
图p2-1
第02章 非线性电路与时变参量电路的分析方法
2-2 解:
(1) 设 v = v1 + v2 = V1mcosω1t +V2mcosω2t
非线性的伏安特性中只有a2项才能产生差频成分,所以
a2(V1mcosω1t +V2mcosω2t)2
= a2(V12mcos2ω1t + 2V1mV2mcosω1tcosω2t +V22mcos2ω2t)
iD
=
IDSS
⎛ ⎜⎜⎝1
−
vGS VGS off
2
⎞ ⎟⎟⎠
=
15
×
⎛ ⎜⎜⎝1−
VGS + vs VGS off
2
⎞ ⎟⎟⎠
= 15 × ⎛⎜⎝1 −
−4
+ 3cosωt −8
2
⎞ ⎟⎠
= 15 × ⎛⎜⎝1 −
4
−
3cosωt 8
2
⎞ ⎟ ⎠
= 15⎛⎜⎝
1 2
+
3 8
cosωt
2
⎞ ⎟ ⎠
=
的极零点图
Im
p1 45� ω01
90� ω0
p2
ω02
α ≈
o�
p1′ BW∑
p2′
Re
第01章 小信号调谐放大器
1-9 解:两级相同的单调谐放大器平坦参差级联时,因为中心频 率不在两级的谐振频率上,而处在两级的半功率点处, 即 AVoΣ= (AVo1/ √2)(AVo2/ √2)= AVo/2,所以总的电压增 益将小于同步级联时的谐振增益。
=
rL
(ω0 L )2
所以:
rL ↑→ Gp ↑→ AV ↓ ↘ BW ↑→ 选择性变差