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东华大学高频电子电路通信电子电路课件4-1

东华大学高频电子电路通信电子电路课件4-1
东华大学高频电子电路通信电子电路课件4-1

在交流、直流并存的电路中,要注意字母大小写的物理意义。

(1)小写字母,小写下标,表示交流瞬时值

u t i t

举例:(),()

o o

(2)大写字母,小写下标,表示幅值

举例:cm V

(3) 大写字母,大写下标,表示

直流值

举例:CE CE O I V t V ,),(

(4) 小写字母,大写下标,含有直流的瞬时值。

举例:CE CE ce u V u =+

第4章高频功率放大器

4.1 概述

1 高频功率放大器的功能

高频功率放大器是是发送设备的重要组成部分。

问题:PA的位置及所处理信号的特点?

功率放大器是一种换能器,其基本原理就是利用输入到基极的激励信号,去控制集电极直流电源所提供的直流功率,把它转变为与输入信号频谱结构相同的交流输出。高频功率放大器功能原理图如图4—1所示。

图4—1

高频功率放大器将高频信号进行功率放大,实质是在输入高频信号的控制下,将电源的直流功率转变成高频功率。

输入输出信号频谱相同,但输出信号被放大。

大家以前学过的放大电路还有用于增强电压幅度或电流幅度的电压放大电路和电流放大电路。

无论哪种放大电路,在负载上都同时存在输出电压、电流和功率,上

述称呼上的区别只不过是强调的输出量不同而已。

放大电路的共性:

功率放大电路和其它放大电路没有本质的区别,都是在输入信号的作用下,将直流电源的直流功率转换为输出信号功率,

在性能要求和器件运用特性上却是不同的。对电压放大电路的主要要求是使负载得到不失真的电压信号,衡量其放大性能的主要指标是电压增益、输入和输出阻抗等,但其输出功率并不一定大。

功率放大电路则不同,它主要要求

获得一定的不失真或失真较小的输出功率,通常是在大信号状态下工作。从能量控制的角度来看,功率放大电路是一种能量转换电路,它是将直流电源的能量转换为输出信号的能量,因此必然存在能量损耗。

2 高频功率放大器的分类

高频功率放大器按照工作频带的范围,可分为窄带高频功率放大器和宽带高频功率放大器。

窄带高频功率放大器用于放大以载频为中心,相对带宽窄的信号。相对带宽是指发送有用信号的频带宽度与载波中心频率之比。

例如调频广播载波频率范围88~108MHz,载波中心频率为

?=

(),

0.588+108MHz98MHz

信号频带宽度为(10888)MHz

-=20 MHz,

相对带宽为20 MHz/98MHz=0.2;窄带高频功率放大器一般都采用具

有选频功能的谐振回路作负载,所以又称为谐振功率放大器。

宽带高频功率放大器采用工作频带很宽的传输线变压器作为负载,又称为非谐振功率放大器。由于不采用调谐网络,因此这种高频功率放大器可以在很宽范围内变化工作频

率而不必调谐。宽带高频功率放大器只能选用甲类和乙类推挽放大工作状态。

谐振功率放大器与非谐振功率放大器

共同点:

都要求输出功率大,效率高;

不同点:

二者的工作频率与相对带宽不同,因而负载网络和工作状态也不同。

放大器可以按照电流导通角的不同分为甲类(A类)、乙类(B类)、甲乙类(AB类)和丙类(C类)。

导通角θ是指一个信号周期内集电极电流导通角的一半,导通角θ满

足:0180

θ

≤≤?。

放大器的导通角是由什么确定的?

转移特性曲线输出特性曲线

BE

CE

类:θ

Q位于放大区

B类:θ =90°

U BB=U BZ

<90°,U BB

图4—2静态工作点的设置与工作状态的关系

导通角θ的大小是由静态工作点确定的,如图4—2所示。图中U BZ为截止电压或起始导通电压。

=V;

硅管U0.50.7

BZ

=V。

锗管U0.30.4

BZ

甲类功率放大器在整个周期内导θ=,ω相同,输出波形不失通,180

真,极限效率50%。考虑到晶体管的饱和压降影响,实际的集电极效率只有35%。

为了提高效率,低频放大器工作在乙类推挽。

乙类功率放大器在半个周期内导

通,?=90θ。输出电流为余弦脉冲,

含有丰富谐波。为保证不失真输出,采用乙类推挽形式(正半周一个管子导通,负半周另一个管子导通,然后二个管子叠加得到一个完整的正弦波形)。

极限效率78%,实际效率60%左右。为了防止交越失真,常工作在甲乙

类推挽。

甲乙类功率放大器在大于半个周期小于一个周期内导通,90180θ<<。 丙类功率放大器晶体管仅在小于半

个周期内导通,90θ<。输出电流

为余弦脉冲电流,有丰富谐波,由于负载为谐振网路,其选频作用使

高频电子电路参考答案

第1章 高频小信号谐振放大器 给定串联谐振回路的0 1.5MHz f =,0100pF C =,谐振时电阻5R =Ω,试求0Q 和0L 。又若信号源电压振幅1mV ms U =,求谐振时回路中的电流0I 以及回路上的电感电压振幅Lom U 和电容电压振幅Com U 。 解:(1)串联谐振回路的品质因数为 0612 0011 2122 1.510100105 Q C R ωπ-==≈????? 根据0f = 402122212 0011 1.125810(H)113μH (2)100104 1.510 L C f ππ--= =≈?=???? (2)谐振时回路中的电流为 01 0.2(mA)5 ms U I R = == 回路上的电感电压振幅为 02121212(mV)Lom ms U Q U ==?= 回路上的电容电压振幅为 02121212(mV)Com ms U Q U =-=-?=- 在图题所示电路中,信号源频率01MHz f =,信号源电压振幅0.1V ms U =,回路空载Q 值为100,r 是回路损耗电阻。将1-1端短路,电容C 调至100pF 时回路谐振。如将1-1端开路后再串接一阻抗x Z (由电阻x R 与电容x C 串联),则回路失谐;C 调至200pF 时重新谐振,这时回路有载Q 值为50。试求电感L 、未知阻抗x Z 。 图题1.2 x Z u 解:(1)空载时的电路图如图(a)所示。 (a) 空载时的电路 (b)有载时的电路 u u 根据0f =

42 12212 011 2.53310(H)253μH (2)10010410 L C f ππ--= = ≈?=??? 根据00011 L Q C r r ωω= =有: 61201011 15.92()21010010100 r C Q ωπ-= =≈Ω???? (2)有载时的电路图如图(b)所示。 空载时,1100pF C C == 时回路谐振,则0f = 00100L Q r ω= =; 有载时,2200pF C C == 时回路谐振,则0f =050L x L Q r R ω= =+。 ∴根据谐振频率相等有2122x x x C C C C C C C ==+P ,解得:200pF x C =。 根据品质因数有:100 250 x r R r +==,解得15.92()x R r ==Ω。 在图题所示电路中,已知回路谐振频率0465kHz f =,0100Q =,160N =匝,140N =匝,210N =匝,200pF C =,16k Ωs R =,1k ΩL R =。试求回路电感L 、有载Q 值和通频带B 。 图题1.3 i L 解:本电路可将部分接入电路(图(a ))等效成电路图(b )。 s i L 图(a ) 图(b ) 1s Pi 22L P g 图中,p R 为谐振电阻,部分接入系数114016014P N N ===,2210160116P N N ===。 根据谐振频率有:

通信电子电路实验测试题

通信电子电路实验测试卷 题目:单调谐回路谐振放大器 1.静态工作点测量和计算 测试条件:ΩΩ,测量并计算下表中的电压电流值。确定三极管的工作状态,并说明理由。 实测() 计算() 晶体管工作区域和理由 2.测试条件:ΩΩ。用五点法测量并计算放大器的性能指标,测试数据填入下表。 信号发生器接入电路后,的实测值为.根据测试数据计算增益(),带宽,矩形系数和值。写出计算过程。 () 3.思考题:为什么用示波器对的实测值比信号发生器显示输出值有大约一倍的 误差? 题目:单调谐回路谐振放大器 4.静态工作点测量和计算 测试条件:ΩΩ,测量并计算下表中的电压电流值。确定三极管的工作状态,并说明理由。 实测() 计算() 晶体管工作区域和理由 5.测试条件:ΩΩ。用五点法测量并计算放大器的性能指标,测试数据填入下表。

信号发生器接入电路后,的实测值为.根据测试数据计算增益(),带宽,矩形系数和值。写出计算过程。 () 6.思考题:为什么用示波器对的实测值比信号发生器显示输出值有大约一倍的 误差? 题目:高频谐振功率放大器 1.测试条件:电源电压,输入信号。当负载电阻分别为ΩΩ时,测量功放管基 极电压,集电极电压和集电极平均电流,计算功放管的集电极电流基波分量,电源功率,集电极输出功率,功放管消耗功率和效率η. 1m 2.自己设计表格记录测试和计算数据。写出至少一组数据的计算和处理过程。 3.分析实验结果和理论计算是否一致,如不一致,说明可能存在的原因。 思考题:高频谐振功放的效率和工作状态有何关系?当负载为Ω时,本实验电路工作在什么状态,说明原因。 题目:高频谐振功率放大器 . 测试条件:电源电压,输入信号。当负载电阻分别为ΩΩ时,测量功放管基极电压,集电极电压和集电极平均电流,计算功放管的集电极电流基波分量1m,电源功率,集电极输出功率,功放管消耗功率和效率η. .自己设计表格记录测试和计算数据。写出至少一组数据的计算和处理过程。3.分析实验结果和理论计算是否一致,如不一致,说明可能存在的原因。 思考题:高频谐振功放的效率和工作状态有何关系?当负载为Ω时,本实验电路

高频电子线路(王树本)第一章习题答案

红色题目必做(共8个题目) 1-1 解: ⑴ 1011LC f = 2021LC f = 12120102C C LC LC f f = = 921=C C 而 520100= , 1625 400= 所以应选 25pF~400pF 的电容器; ⑵ 电容:需要9倍,实际是16倍。需串联一个电容或并联一个电容。 ⅰ) 并联:由 *2*1)(9C C C C +=+ 得 *C =21.87 pF 取 *C =22 pF ⅱ)串联:由 C C C C C C C C +=+22119 得 C =457 pF 实际电容范围:C C C C ++21~ =47~422 pF C f L 2)2(1π==210uH ⑶ (略) 1-2 解: 由C w L w 00r 1r Q == ⑴ C w 0r 1Q ==199 0r Q w L ?= =63 uH

或由 LC w 0= 求出 ⑵ r 0E I ==0.5 mA ==00C L V V 398 mV 1-3 解: ⑴ C w L ?=201=253 uH ⑵ =0Q 100 ⑶ 求X wC j R 1X + 由C C C C +?X X = 100 pF 知 C =200 pF X C ∴=200 pF 由L Q =25 )(r Q X 0L R L w +==25 可得:)2525 1r 0X R L w -=( 而由R L w 00Q ==100 )100 25251r 00X L w L w -=(=47.66Ω≈48Ω 1-4 解: ⑴ LC f π21 0==503.5 k Ω

⑵ 由:L w 00Q = 得)(Q 00L w R ?==101 k Ω 谐振电阻*R =R //s R //L R =40.1 k Ω L w R 0L Q * ==31.8 L f B Q 0==15.8 kHz ⑶ 由20)2(Q 11 )(f f f N ?+==0.625 20)(lg f N = 20lg0.625 = -4 dB 1-5 解: 由:g C f B f ?==002Q π 得:B C g ??=π2=5.2752×10-5 Q 0 f B = ∴B 和Q 成反比,B 扩大1倍,Q 减小1倍。 而 g C w 0Q = ∴g 应加大1倍,所以应并一个导纳为5.2752×10-5的 电导 ∴并联电阻= =g 118.9 k Ω

东华大学2010届优秀本科毕业生

东华大学2010届优秀本科毕业生 推荐免试攻读硕士学位复试候选人名单公示 经学生本人申请,学院评选和推荐,校推免生遴选工作领导小组审定,符合2010届优秀本科毕业生推荐免试攻读硕士学位复试资格的候选人共计232人,其中校内推荐学术型159人,专业学位43人,获奖特批14人,校外推荐16人,现将名单公示如下: 一、校内推荐 216人 1、学术型159人 纺织学院:17人 针织0603 吕爱凤纺检0603陈燕纺检0603辛丹维非织0601朱汝菁 纺检0601 柳一洁纺设0601 隋晓纺检0603 张乐非织0601 倪燕 纺制0601 彭蕾纺检0603 姜丽丽非织0601宁菁菁非织0601 唐瑶 纺贸0602 程司辰针织0601 邹婷针织0603 唐燕纺检0602 沈高天 纺检0601 章斌 服装学院:27人 新媒体0602 杨阳新媒体0601李博新媒体0601梁婧环艺0601 张昕 环艺0602 杜辰环艺0601 李鑫锁环艺0602 李云婷会展0601 闫硕 会展0601 石李姗纺织品0601田雪视传0601 蒋硕服设0601 魏明琥 服设0602 董姝婷服设0601 王祎服设0604 张文佳服设0604 阮艳雯 服设0603 许婷婷工造0601 黄政服装0604 王冰洁服装0604 张春姣 服装0602 任双佳服装0604 史晓云服装0604 蒲玉服装0603 郭晨 服装0602 辛辰洁服装0601 熊文服装0603 章思思 管理学院:34人 金融0601张思颖金融0604陈悦金融0604施文会计0604李琼娟 金融0604陈红霞会计0602周颖旅游0601胡泽旅游0601余眺 信管0601汪晶会计0601倪晓婷金融0604王蕾国贸0602谢瑛 信管0603孙阳阳会计0602何冰倩营销0602潘剑群物流0601雷大洋 工商0601田子娟会计0604瞿超物流0601付晓光信管0602魏星怡 财务0601周玥伶信管0602岳妙财务0601袁瑾国贸0601李雯 国贸0602冯晓辰会展0601石琳营销0602叶青营销0602孙晶路 商务0601韩晶舟旅游0601陈晗金融0604刘艳金融0602缪龙娇 会计0604吕程财务0601苏晓琳 机械学院:12人 机械0606 陈钇宏机械0605 郭淼现机械0606 肖蓉机械0601 金志敏 机械0604 唐菲菲机械0606 于京明机械0603 李志瑶机械0604 刘昭 机械0605 刘杰工设0602 陈健聪工设0601 杨帅工设0603 张珍 信息学院:18人 通信0604 冯汉希通信0606 卿逸男电气0602 任健电气0602 徐楠 通信0606 夏东瀛自动化0602徐劭璇自动化0601温馨通信0603 蔡芸云 自动化0601刁莎通信0605 邬晓琳通信0601 潘淼通信0604 王筠 通信0601 于小莉电子0601 曹原自动化0601陈绍媛电气0601 齐蒙 通信0601 张琴自动化0602王建强 化工学院:7人

高频单级、两级小信号单、双调谐放大器通信电子电路硬件实验报告

实验一高频(单级、两级)小信号(单、双)调谐放大器 一、实验目的 1、掌握高频小信号调谐放大器的工作原理; 2、掌握谐振放大器电压增益、通频带、选择性的定义、测试及计算方法。 二、实验内容 1、测量各放大器的电压增益; 三、实验仪器 BT-3扫频仪(选做)一台、20MHz示波器一台、数字式万用表一块、调试工具一套 四、实验基本原理 1、单级单调谐放大器 图1-1 单级单调谐放大器实验原理图 实验原理图如图1-1所示,本实验的输入信号(10.7MHz)由正弦波振荡器模块的石英晶体振荡器或高频信号源提供。信号从TP5处输入,从TP10处输出。调节电位器W3可改变三极管Q2的静态工作点,调节可调电容CC2和中周T2可改变谐振回路的幅频特性。 2、单级双调谐放大器 图1-2 单级双调谐放大器实验原理图 实验原理图如图1-2所示,单级双调谐放大器和单级单调谐放大器共用了一部分元器件。两个谐振回路通过电容C20(1nF)或C21(10 nF)耦合,若选择C20为耦合电容,则TP7接TP11;若选择C21为耦合电容,则TP7接TP12。 3、双级单调谐放大器 图1-3 双级单调谐放大器实验原理图 实验原理图如图1-3所示,若TP5处输入信号的峰峰值为几百毫伏,经过第一级放大器后可达几伏,此信号幅度远远超过了第二级放大器的动态范围,从而使第二级放大器无法发挥放大的作用。同时由于输入信号不可避免地存在谐波成分,经过第一级谐振放大器后,由于谐振回路频率特性的非理想性,放大器也会对残留的谐波成分进行放大。所以在第一级与第二级放大器之间又加了一个陶瓷滤波器(FL3),一方面滤除放大的谐波成分,另一方面使第二级放大器输入信号的幅度满足要求。 实验时若采用外置专用函数信号发生器,调节第一级放大器输入信号的幅度,使第一级放大器输出信号的幅度满足第二级放大器的输入要求,则第一级与第二级放大器之间可不用再经过FL3。 4、双级双调谐放大器 图1-4 双级双调谐放大器实验原理图 实验原理图如图1-4所示,第一级放大器两谐振回路的耦合电容(C20、C21)可选,第二级放大器两谐振回路的耦合电容不可选(固定为C26,1nF),两级放大器之间是否接FL3及相应原因与两级单调谐放大器相同。

通信电子电路实验

实验1 单调谐回路谐振放大器 1.单调谐回路谐振放大器幅频特性测量 测量幅频特性通常有两种方法,即扫频法和点测法。扫频法简单直观,可直接观察到单调谐放大特性曲线,但需要扫频仪。本实验采用点测法,即保持输入信号幅度不变,改变输入信号的频率,测出与频率相对应的单调谐回路揩振放大器的输出电压幅度,然后画出频率与幅度的关系曲线,该曲线即为单调谐回路谐振放大器的幅频特性。步骤如下: (1)1K 02置“off“位,即断开集电极电阻1R3,调整1W 01 使1Q 01 的基极直流电压 为2.5V左右,这样放大器工作于放大状态。高频信号源输出连接到单调谐放大器的输入端(1V01)。示波器CH1接放大器的输入端1TP01,示波器CH2接单调谐放大器的输出端1TP02,调整高频信号源频率为6.3MHZ (用频率计测量),高频信号源输出幅度(峰——峰值)为200mv(示波器CH1监测),注意如果高频信号源减不到200mv时,需将高频信号源开关K208往下拨。调整单调谐放大器的电容1C 2 ,使放大器的输出为最大值(示波器CH2监测)。此时回路谐振于6.3MHZ。比较此时输入输出幅度大小,并算出放大倍数。 Vi=200mV Vo=1.5V 放大倍数为7.5倍 (2)按照表1-2改变高频信号源的频率(用频率计测量),保持高频信号源输出幅度为200mv(示波器CH1监视),从示波器CH2上读出与频率相对应的单调谐放大器的电压幅值,并把数据填入表1-2。 表1-2 (3)以横轴为频率,纵轴为电压幅值,画出单调谐放大器的幅频特性曲线。对上述数据进行差值拟合,运用不同的差值类型进行数据拟合,得到如下的幅频特性曲线Matlab程序: clc;close all;clf;clear x=5.4:0.1:7.1; y=[0.3,0.32,0.34,0.44,0.54,0.64,0.8,1.00,1.4,2.0,1.9,1.42,1,1,0.8,0. 7,0.62,0.52]; x1=5.4:0.005:7.1; y1=interp1(x,y,x1); y2=interp1(x,y,x1,'cubic');

数电习题5(东华大学)

本章习题 5.1分析图题4.1a电路的逻辑功能,列出逻辑功能表,画出R、S输入图b信号时的输出波形。 题5.1 逻辑功能表 解:见题5.1 逻辑功能表和波形图。 5.2画出图题5.2各触发器在时钟脉冲作用下的输出波形。(初态为“0”) 解:波形见题5.2图。 5 .3 画出图题4.3中各不同触发方式的D触发器在输入信号作用下的输出波形 (初态为 0)。 解:波形见题5.3图。 5.4图题5.4a由CMOS或非门和传输门组成的触发器,分析电路工作原理,说明触发器类型。如果用两个图a的电路构成图b电路,说明图b电路是什么性质的触发器。 解:图a为同步D触发器,CP为使能控制,低电平有效。当CP=“0”时,TG1通、TG2断,触发器根据D信号改变状态;当CP=“1”时,TG1断、TG2通,触发器状态保持。逻辑符号

如图5.2a。图b为主从D触发器,时钟CP的上升沿有效,逻辑符号如图5.2b。 5.5 画出图题5.5(a)所示电路在输入图(b)信号时的输出波形。 解:当A=“1”时,CP的下降沿使Q=“1”。当Q=“1”且CP =“1”时,Q复位。波形见题5.5图。 5.6画出图题5.6(a)电路的三个输出Q2、Q1、Q0在图(b)信号输入时的波形变化图(初始状态均为“0”)。分析三个输出信号和输入信号的关系有何特点。 解:波形见题5.6图。输出信号按位序递增顺序比输入滞后一个CP周期。 5.7 画出图题5.7所示电路的三个输出Q2、Q1、Q0在时钟脉冲作用下波形变化图(初始状态均为“0”)。若三个输出组成三位二进制码,Q2为最高位,分析输出码和时钟脉冲输入个数之间的关系。 解:波形见题5.7图,输出码随时钟输入递减:“000”→“111”→“110”→“101”→

中南大学通信电子线路实验报告

中南大学 《通信电子线路》实验报告 学院信息科学与工程学院 题目调制与解调实验 学号 专业班级 姓名 指导教师

实验一振幅调制器 一、实验目的: 1.掌握用集成模拟乘法器实现全载波调幅和抑止载波双边带调幅的方法。 2.研究已调波与调制信号及载波信号的关系。 3.掌握调幅系数测量与计算的方法。 4.通过实验对比全载波调幅和抑止载波双边带调幅的波形。 二、实验内容: 1.调测模拟乘法器MC1496正常工作时的静态值。 2.实现全载波调幅,改变调幅度,观察波形变化并计算调幅度。 3.实现抑止载波的双边带调幅波。 三、基本原理 幅度调制就是载波的振幅(包络)受调制信号的控制作周期性的变化。变化的周期与调制信号周期相同。即振幅变化与调制信号的振幅成正比。通常称高频信号为载波信号。本实验中载波是由晶体振荡产生的10MHZ高频信号。1KHZ的低频信号为调制信号。振幅调制器即为产生调幅信号的装置。 在本实验中采用集成模拟乘法器MC1496来完成调幅作用,图2-1为1496芯片内部电路图,它是一个四象限模拟乘法器的基本电路,电路采用了两组差动对由V1-V4组成,以反极性方式相连接,而且两组差分对的恒流源又组成一对差分电路,即V5与V6,因此恒流源的控制电压可正可负,以此实现了四象限工作。D、V7、V8为差动放大器V5与V6的恒流源。进行调幅时,载波信号加在V1-V4的输入端,即引脚的⑧、⑩之间;调制信号加在差动放大器V5、V6的输入端,即引脚的①、④之间,②、③脚外接1KΩ电位器,以扩大调制信号动态范围,已调制信号取自双差动放大器的两集电极(即引出脚⑹、⑿之间)输出。

图2-1 MC1496内部电路图 用1496集成电路构成的调幅器电路图如图2-2所示,图中VR8用来调节引出脚①、④之间的平衡,VR7用来调节⑤脚的偏置。器件采用双电源供电方式(+12V,-9V),电阻R29、R30、R31、R32、R52为器件提供静态偏置电压,保证器件内部的各个晶体管工作在放大状态。 四、实验结果 1. ZD.OUT波形: 2. TZXH波形:

高频电子线路复习题一答案

高频电子电路第一章 (一)填空题 1、语音信号的频率范围为,图象信号的频率范围为,音频信号的频率范围为。 (答案:300~3400Hz;0~6MHz;20Hz~20kHz) 2、无线电发送设备中常用的高频电路有、、 、。 (答案:振荡器、调制电路、高频放大器、高频功率放大器) 3、无线电接收设备中常用的高频电路有、、 、。 (答案:高频放大器、解调器、混频器;振荡器) 4、通信系统的组成:、、、、。 (答案:信号源、发送设备、传输信道、接收设备、终端) 5、在接收设备中,检波器的作用是。 (答案:还原调制信号) 6、有线通信的传输信道是,无线通信的传输信道是。 (答案:电缆;自由空间) 7、调制是用音频信号控制载波的、、。 (答案:振幅;频率;相位) 8、无线电波传播速度固定不变,频率越高,波长;频率;波长越长。(答案:越短;越低) (二)选择题 1、下列表达式正确的是。 A)低频信号可直接从天线有效地辐射。 B)低频信号必须转载到高频信号上才能从天线有效地辐射。 C)高频信号及低频信号都不能从天线上有效地辐射。 D)高频信号及低频信号都能从天线上有效地辐射。 (答案:B) 2、为了有效地发射电磁波,天线尺寸必须与相比拟。 A)辐射信号的波长。B)辐射信号的频率。 C)辐射信号的振幅。D)辐射信号的相位。 (答案:A) 3、电视、调频广播和移动通信均属通信。 A)超短波B)短波C)中波D)微波 (答案:A) (三)问答题 1、画出通信系统的一般模型框图。 2、画出用正弦波进行调幅时已调波的波形。 3、画出用方波进行调幅时已调波的波形。

第二章《高频小信号放大器》 (一)填空题 1、LC选频网络的作用是。 (答案:从输入信号中选出有用频率的信号抑制干扰的频率的信号) 2、LC选频网络的电路形式是。 (答案:串联回路和并联回路) 3、在接收机的输入回路中,靠改变进行选台。 (答案:可变电容器电容量) 4、单位谐振曲线指。 (答案:任意频率下的回路电流I与谐振时回路电流I0之比) 5、LC串联谐振电路Q值下降,单位谐振曲线,回路选择性。 (答案:平坦;差) 6、通频带BW0.7是指。 (答案:单位谐振曲线≥所对应的频率范围) 7、LC串联谐振回路Q值下降,频带,选择性。 (答案:增宽;变差) 8、距形系数K r 0.1定义为单位谐振曲线f值下降到时的频带范围与通频带之比。 (答案:0.1) 9、理想谐振回路K r 0.1,实际回路中K r 0.1,其值越越好。 (答案:等于1;大于1;小) 10、LC并联谐振回路谐振时,阻抗为。 (答案:最大且为纯电阻) 11、LC并联谐振回路,当f=f0即谐振时回路阻抗最且为,失谐时阻抗变,当ff0是呈。 (答案:大;纯电阻;小;感性;容性) 12、电容分压耦合联接方式可通过改变的数值来实现阻抗变换。 (答案:分压电容) 13、强耦合η>1,当η越大,谐振曲线两峰间距离越。 (答案:宽) 14、强耦合时,耦合回路η越接近1时,谐振曲线顶部较宽且平坦,较接近理想,通频带较,选择性较。 (答案:距形系数;宽;好) 15、LC并联谐振回路,谐振时并联回路阻抗。 (答案:最大) (二)选择题 1、LC串联谐振回路发生谐振时,回路阻抗为,回路总阻抗为, 回路电流达到。 A)最大值B)最小值C)零D)不能确定 (答案:C;B;A) 2、串联谐振曲线是之间的关系。

高频电子线络第三版习题解解读

[2.2]试定性分析图2-1所示电路在什么情况下呈现串联谐振或并联谐振状态。 由图可得(1) 当L1,C1;L2,C2 至少有一个是容性时,电路呈现串联谐振;(2)当L1,C1;L2,C2 至少有一个呈感性时,电路呈现并联谐振(3)当L1,C1;L2,C2 至少有一个呈感性时,电路呈现串联谐振;对于解:(1)题要熟悉并联谐振和串联谐振的条件。串联 谐振:X=ωO L -C 1 O ω=0 并联谐振:B=ωP C - L 1P ω=02.4 [2.4]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 ;另一个电容器最小电容量为15PF ,最大电容量为450PF 。试问:应采用哪一个可变电容器,为什么?回路电感应等于多少?绘出实际的并联回路图. (1)解: f min =535KHz, f max =1605KHz ∴f max /f min =3又回路 电路L 保持不变, f=LC π21 电容应变为原来的9倍 又∴C 1min =12PF C 1max =100PF ∴C 1max /C 1min <9 不合题目要求C 2min =15PF C 2max =450PF ∴C 2max /C 2min >>9 ∴采用最小电容为15PF ,最大电容为450PF 的电容器 (2)f 远大于 C 1 ∴f min = 535 ) (21 max =+x C C L π f max =1605 ) (21 min =+x C C L π 解方程得L=179μH [2.5]给定串联谐振回路的f 。=1.5MHZ ,C 。=100PF ,谐振时电阻R =5Ω。试求Q 。和L 。.又若信号源电压振幅Vsm =1MV ,求谐振时回路中的电流I 。解;以及回路元件上的电压 Vl0m 和Vc0m. f 0=LoCo π21 L 0=100pF,f 0=1.5MHz 代入方程L 0≈113H μ O Q =R 1C L =5 1 12 51010010113--??=212I 0=R Vsm =Ω51mv =0.2mA V Lom =V com =Vsm 2 1Q +≈212mV [2.6]串联回路如图2-2所示。信号源频率f 。=1MHZ ,电 压振幅Vsm =0.1V 。将 11端短接,电容C 调到 100PF 时谐振。此时, 电容C 两端的电压为10V 。如11端开路再串 接一阻抗Zx (电阻与电 容串联),则回路失谐, C 调到200PF 时重新谐 振,总电容两端电压变成2.5V 。试求线圈的电 感量L 、回路品质因数Q 。值以及未知阻抗Zx 。解:0 00 21 C L f π=MHZ f 10 = pF C 1000 =代入方程得H L μ2530 = V Q V V SM CO 1012 =+=100 =∴Q 又-C L R Q 1= Ω≈=1650 π R 串联X Z 后, 设电阻为X R ,电容为X C ,则 X X X C R Z +=' 21 LC f π = pF C 100'=pF C C C C C X 200''0 =-=∴ 又 V Q V V SM CO 5.2'1'2 =+= 25'=Q 又 ''1'C L R Q =Ω ≈=∴64200 'πR Ω=-=∴48'R R R X [2.7]给定 并联谐振回路的f 。= 5MHZ ,C =50PF ,通频 带2Δf0.7=150KHZ.试 求电感L 、品质因数Q 。以及对信号源频率为 5.5MHZ 时的失调。又若 把2Δf0.7加宽至 300KHZ ,应在回路两端再并联上一个阻值多大的电阻。解:LC f π 210= H C f L μ ππ2.2010504102514112 212220=????==- 3 .331015010523 6 7 .00 =??=?=f f Q 66 .6105105.023.3323 3 =????=?=p P w w Q ξ L P S P P P R R R R Q Q f f Q ++ = =??= ?=17 1610300105203 6 7 00计算得: R=21K Ω [2.9]如图2-4所示。已知L =0。8μh,Q 。=100,C1=C2=20PF ,C1=5PF ,Ri=10k Ω,C 。=20PF ,R 。=5K Ω.试计算回路 谐振频率、谐振阻抗(不计R 。与Ri 时 ) 、有载Ql 值和通频带。解: LC f π2110= 12 210 210 1033.18)(-?=++++=C C C C C C C C MHZ LC f 6.4121 0== ∴π Ω =???=? =?? ?==--K C L Q L LC L W Q R P P 9.201033.18108.010021 2100212 6 000ππ L C R L W R Q P L == 0 3 '0 R R R R S P =0 02 09)2060 ('R R R ==3 1017.01 -?=∴R 15 .28=L Q MHZ Q f f L P 48.127 .0==? [3.5]晶体管3DG6C 的 特征频率Ft =250MHZ , β。=50。求该管在 f=1、20和50MHZ 时的 β的值。0 ββ ≈f f T MHZ HZ f 510550102506 6 =?=?=∴ββ 又2 )(1β ββf f += 当f=1MHZ 时当f=20MHZ 时当 f=50MHZ 时50 )5 1(150 2 ≈+= β 5 .12)5 20(150 2 ≈+= β 5.0) 550(1502 ≈+=β [3.6]说明f β、Ft 和 FMAX 的物理意义。为什么fmax 最高,ft 次之,f β最低?fmax 受不受电路组态的影响?请分析说明。解:f β:当β值下降至低频值β0的1/2时的频率 f T :当频率增高,使 |β|下降至1时,此时的频率成为特征频率f T max f :晶体管的功 率增益Gp =1时的工作频率; ∴由此意义可知,max f 最高,f T 次之,f β最低。当频率为f β时,β的值下降为0.707B 0,当频率为f T 时, β下降到1,所以max f 最大,f T 次之,f β最低。 max f =1/2πc eCb Cb rbb gm '''4 ('rbb :基极电阻,e Cb '发射结电容 c Cb ':集电结电容 ) [3.7]3DG6C 型晶体管在VCE =10V ,IE =1MA 时的FT =250MHZ ,又rbb ˊ=70Ω,Cb ’c =3PF ,β。=50。求该管在频率f=10MHZ 时的共发电路的y 参数。3 10150 2626-' ??==E o b I r β=1.3KΩ S r g e b o m 6 6 105.3810 3.150 -?=?==βms j r jwc g r jwc g g r jwc g y g r ms j arctg j arctg y y arctg a b arctg ms PF M b a wc y M M r wc b g r msa j y r jwc g r g msy j y r jwc g r jwc g Sy Mrad f Sw r PFg F f g c bb e b e b bb c b c b m bb c b ce oe re ce re re re re c b fe bb e b e b bb e f bb e b e b bb m fe ie bb e b e b bb e b e b ie e b e b T m e b )6676.00008.0()1(100)1787.00003.0()137142sin()137142cos(178.0)137 142()2(178.0)130 14()130137(31021301470 )25021305 (102130 137 130017011)7.31.36()1()37.187.0()1(/8.62101022130011025.010025.01025014.32105.3822 2226126 6 +=+++++=∴∴KΩ+-=?? ? ?????????--+????? ?--=∠=+-=--==+??=+==?????===?+=+=-=++++=+++==??=====?=????==--的值很小可以忽略的值约为代入数据得:代入数据得: ππ?ππ?ππππππ [3.8]试证明M 级(η=1)双调谐放大器的矩形系数为单级双调谐放大器 4 42 ξ+其中η=1 ξ=Q L o f f ?2 当 ?? ????V V A A m =21 时, ??? ? ? ? ?????????+4)2( 4270o L f f Q m =21 2 1)2(422 7 .0= ?? ? ?? ??+∴ m o L m f f Q )2( 47 0o L f f Q ?+∴4 =(2×2m )2/m =21/m ×4 L o m Q f f ?-?=?∴44221 7 0 当101 =?? ????m A A O V V 时, ?????? ??????? ??+41 0)2( 42 o L f f Q m =101 10 1 )2(422 10= ?? ? ????+∴ m o L m f f Q )2( 41 0o L f f Q ?+∴4 =(10·2m )2/m =102/m ·4 L o m Q f f ?-?=?∴441022 1 0 K r0.1= [3.9]在图3-1中,晶体管3DG39的直

电子电路综合设计实验报告

电子电路综合设计实验报告 实验5自动增益控制电路的设计与实现 学号: 班序号:

一. 实验名称: 自动增益控制电路的设计与实现 二.实验摘要: 在处理输入的模拟信号时,经常会遇到通信信道或传感器衰减强度大幅变化的情况; 另外,在其他应用中,也经常有多个信号频谱结构和动态围大体相似,而最大波幅却相差甚多的现象。很多时候系统会遇到不可预知的信号,导致因为非重复性事件而丢失数据。此时,可以使用带AGC(自动增益控制)的自适应前置放大器,使增益能随信号强弱而自动调整,以保持输出相对稳定。 自动增益控制电路的功能是在输入信号幅度变化较大时,能使输出信号幅度稳定不变或限制在一个很小围变化的特殊功能电路,简称为AGC 电路。本实验采用短路双极晶体管直接进行小信号控制的方法,简单有效地实现AGC功能。 关键词:自动增益控制,直流耦合互补级,可变衰减,反馈电路。 三.设计任务要求 1. 基本要求: 1)设计实现一个AGC电路,设计指标以及给定条件为: 输入信号0.5?50mVrm§ 输出信号:0.5?1.5Vrms; 信号带宽:100?5KHz; 2)设计该电路的电源电路(不要际搭建),用PROTE软件绘制完整的电路原理图(SCH及印制电路板图(PCB 2. 提高要求: 1)设计一种采用其他方式的AGC电路; 2)采用麦克风作为输入,8 Q喇叭作为输出的完整音频系统。 3. 探究要求: 1)如何设计具有更宽输入电压围的AGC电路; 2)测试AGC电路中的总谐波失真(THD及如何有效的降低THD 四.设计思路和总体结构框图 AGC电路的实现有反馈控制、前馈控制和混合控制等三种,典型的反馈控制AGC由可变增益放大器(VGA以及检波整流控制组成(如图1),该实验电路中使用了一个短路双极晶体管直接进行小信号控制的方法,从而相对简单而有效实现预通道AGC的功能。如图2,可变分压器由一个固定电阻R和一个可变电阻构成,控制信号的交流振幅。可变电阻采用基极-集电极短路方式的双极性晶体管微分电阻实现为改变Q1电阻,可从一个由电压源V REG和大阻值电阻F2组成的直流源直接向短路晶体管注入电流。为防止Rb影响电路的交流电压传输特性。R2的阻值必须远大于R1。

通信电子电路实验讲义完全版

《通信电子电路实验》实验讲义 2012修正 高频电路实验代前言 本实验讲义是为配合清华大学TPE—GP2型高频电路实验学习机专门编写的。多年前,学校电子技术实验室购买了几十台TPE—GP2学习机供学生做高频实验,但是,始终没有与之配套的实验讲义。结合我校实验室现有实验条件和实验教学时间的需要,特地编写《高频电子线路实验讲义09版》。 实验一高频小信号调谐放大器(实验版G1)、实验二高频谐振功率放大器(实验版G2)是一类、实验三LC振荡和石英晶体振荡(实验版G1)都是单独实验;实验四振幅调制与解调(实验版G3)、实验五变容二极管调频振荡器(G4)、实验六集成电路压控振荡器构成的频率调制与解调(实验版G5),都是含有调制解调内容,是复合实验。这样的实验安排涵盖了高频电路教学的主要内容。本学期(2012秋)新购入扫频仪,所以再次修订实验讲义。 在此,特别感谢06、07、08、09级电子信息科学与技术专业学生。正是通过他们的使用,使本教材得到不断改进与完善。 TPE—GP2型高频电路实验学习机说明 1.技术性能 1.1电源:输入AC220V; 输出DCV+5V、-5V、+12V、-12V,最大输出电流200mA 1.2信号源:(函数信号发生器) 输出波形:有方波、三角波、正弦波 幅值:正弦波V P-P :0~14V(14V为峰—峰值,且正负对称) 方波V P-P :0~24V(24V为峰—峰值,且正负对称) 三角波V P-P :0~24V(24V为峰—峰值,且正负对称) 频率范围:分四档2~20Hz、20~200Hz、200~2KHz、2K~20KHz 1.3电路实验板:备有五块实验板,可完成11项高频电路实验。 2.使用方法 1.1将标有220V的电源线插入市电插座,接通开关,电源指示灯亮。 1.2使用实验专用电导线进行连线。 1.3实验时先阅读实验指导书,然后按照实验电路接好连线,检查无误后再接通主电源。 特别注意:电源极性不可以接反。

高频电子线路第三章 习题解答

3-1 若反馈振荡器满足起振和平衡条件,则必然满足稳定条件,这种说法是否正确?为什么? 解:否.因为满足起振与平衡条件后,振荡由小到大并达到平衡。但当外界因素(T 、V CC )变化时,平衡条件受到破坏,若不满足稳定条件,振荡器不能回到平衡状态,导致停振。 3-2 一反馈振荡器,欲减小因温度变化而使平衡条件受到破坏,从而引起振荡振幅和振荡频率的变化,应增大 i osc )(V T ??ω和ω ω???) (T ,为什么?试描述如何通过自身调节建立新平衡状态的过程(振幅和相位)。 解:由振荡稳定条件知: 振幅稳定条件: 0) (iA i osc

通信电子线路Multisim仿真实验报告

通信电子线路实验报告Multisim调制电路仿真

目录 一、综述 .......................... 错误!未定义书签。 二、实验内容 ...................... 错误!未定义书签。 1.常规调幅AM ................... 错误!未定义书签。 (1)基本理论.................... 错误!未定义书签。 (2)Multisim电路仿真图 ........ 错误!未定义书签。 (3)结论: ...................... 错误!未定义书签。 2.双边带调制DSB ................ 错误!未定义书签。 (1)基本理论.................... 错误!未定义书签。 (2)Multisim电路仿真图 ........ 错误!未定义书签。 3.单边带调制SSB ................ 错误!未定义书签。 (1)工作原理.................... 错误!未定义书签。 (2)Multisim电路仿真图 ........ 错误!未定义书签。 4.调频电路FM ................... 错误!未定义书签。 (1)工作原理.................... 错误!未定义书签。 (2)Multisim电路仿真图 ........ 错误!未定义书签。 5.调相电路PM ................... 错误!未定义书签。 (1)工作原理.................... 错误!未定义书签。 (2)Multisim电路仿真图............ 错误!未定义书签。 三、实验感想 ...................... 错误!未定义书签。

北邮通信电子电路实验指导书.pdf

通信电子电路实验指导书 电路实验中心 2016 年 4 月

目录 实验1单调谐回路谐振放大器 (2) 实验2双调谐回路谐振放大器 (8) 实验3集成乘法器幅度调制电路 (15) 实验4振幅解调器(包络检波) (23) 实验5振幅解调器(同步检波) (28) 附录高频信号发生器使用简介 (32)

实验1单调谐回路谐振放大器 —、实验准备 1.本实验时应具备的知识点 (1)放大器静态工作点 (2)LC并联谐振回路 (3)单调谐放大器幅频特性 2.本实验时所用到的仪器 (1)①号实验板《小信号调谐放大器电路》板 (2)⑤号实验板《元件库》板及库元件。 注意:元件库板与库元件一一对应,实验结束后,请对应放好,便于实验后 检查。 (3)双踪示波器(模拟) (4)电源 (5)高频信号发生器 (6)万用表 二、实验目的 1.熟悉电子元器件和高频电子线路实验系统; 2.掌握单调谐回路谐振放大器的基本工作原理; 3. 熟悉放大器静态工作点的测量方法; 4.熟悉放大器静态工作点和集电极负载对单调谐放大器幅频特性(包括电压增益、通频带、Q值)的影响; 5.掌握测量放大器幅频特性的方法。 三、实验内容 1.用万用表测量晶体管各点(对地)电压VB、VE、VC,并计算放大器静态工作点; 2.用示波器测量单调谐放大器的幅频特性; 3.用示波器观察静态工作点对单调谐放大器幅频特性的影响; 4.用示波器观察集电极负载对单调谐放大器幅频特性的影响。

四、基本原理 1.单调谐回路谐振放大器原理 小信号谐振放大器是通信接收机的前端电路,主要用于高频小信号或微弱信号的线性 放大和选频。单调谐回路谐振放大器原理电路如图1-1所示。图中,R B1、R B2、R E 用以保证晶 体管工作于放大区域,从而放大器工作于甲类。C E 是R E 的旁路电容,C B 、C C 是输入、输出耦 合电容,L 、C 是谐振回路,R C 是集电极(交流)电阻,它决定了回路Q 值、带宽。为了减轻 晶体管集电极电阻对回路Q 值的影响,采用了部分回路接入方式。 Ec Cc Rc L OUT Rb1 C Cb IN Q Rb2 Re Ce 图1-1 单调谐回路放大器原理电路

高频电子电路 第一章 复习思考题

第一章 复习思考题 一填空 1、高频小信号谐振放大器主要工作在 甲 类。 2、防止高频谐振放大器自激的方法主要有 中和 , 失配 。 3、功率增益的定义式是 (倍)或 (dB). 3、高频小信号谐振放大器的分析计算需要求解的参数主要有增益 、通频带、 选择 性 、 稳定性 、 噪声系数 。 4、实际谐振曲线偏离理想谐振曲线的程度用 矩形系数 表示。 5、小信号调谐放大器,当工作频率等于回路的谐振频率时,电压增益 最大 ,当工作 频率偏离谐振频率时,电压增益 减小 。调谐回路的作用 选出有用信号,抑制干扰信号。 6、小信号调谐放大器当回路本身有损耗时,使功率增益 下降 ,称为 插入损耗 。小信号调谐放大器由于回路失谐时,使功率增益 下降 ,称为 失配损耗 。 7、调谐放大器不稳定的内部因素主要是 放大管的集电结电容 。 8、单调谐放大器主要由 三极管 和 调谐回路 组成。多级级联增益 增加 ,通频带 变窄 ,矩形系数 变小 。 14、对于rLC 串联电路品质因数Q 的表达式是 ;而RLC 并联电路品质因数表 达式是 。 15、串、并联阻抗等效变换的条件是 。 16、通频带、谐振频率和品质因数三者的关系是 ,要展宽串联谐振电路的通 频带,可以 电阻的值;要展宽并联谐振电路的通频带,可以 电阻的值。 17、接入系数的定义是 ,将部分参数折算到全体时,电压、电流、阻抗的 折算关系分别是 , , 。(部分用.,,Z I U 全体用T T T Z I U ,,表示) 18、多级单调谐小信号总带宽计算公式是 ,总增益表达式 是 。 19、矩形系数的定义式是 ,单级放大器的矩形系数 多级放大 器的矩形系数 。 20、晶体管的三个频率(max T f f f 、、β)由低到高排列顺序是 ,其中 ββf .=,当振荡器的工作频率高于 时,电路不能起振。 21、噪声系数的定义是 ,理想噪声系数F N = ,一般情况下 F N ,多级放大器总噪声系数的表达式是 。 二、选择题 3、高频电子线路研究的频率范围是:

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