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高频电子线路读书笔记

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【篇一:晶体管放大电路设计读书笔记】

一、放大电路的工作

1、功率开关mos管结构:在内部将大量fet并联连接起来的,每

一个单元中流过的电流很小,防止局部的电流集中,同时改善高频

特性。

2、耦合电容:使输入信号与电路或电路与者电路与电路的耦合。

3、电源的去耦电容:降低电源对gnd的交流阻抗的电容(旁路电容),当没有这个电容时,电路的交流特性变的很奇特,严重时电路

产生震荡。

4、在低频电路中,去耦电容的安装位置不是问题;但在高频电路中,安装位置比什么都重要,引线也要短。

5、 npn型的ttl三极管可以理解为:由集电极进行输出的电流源。

6、在共射电路中,发射极接个电阻re,可以认为在改电路中加了负

反馈,由于负反馈,re有抑制hfe(电流放大系数)的分散性和vbe的

温度变化而产生的发射极电流变化的作用。

7、 ttl三极管共射电路中:发电极电位设定在vcc与ve的中点。

二、增强输出电路

1、ttl三极管工集电路中:集电极电位设定在vcc与gnd的中点。

2、射机跟随器大多数用在电路的输出极,因为需要经常处理大电流,所以必须注意晶体管和电阻的发热问题。

3、将射极跟随器组合在共发射极放大电路上来降低输出阻抗的放大

电路。

4、由于集电极电容接地,故不会发生密勒效应,因此频率特性变好。

5、在晶体管电路中,通常越提高放大率,噪音就越增加,这是由于

进行放大的同时,电路内部产生的噪音也被放大的缘故。

6、当op放大器需要驱动大的负载时,需要将op放大器与射极跟

随器相互结合。

三、功率放大器的制作与设计

1、功率放大器的一般规律:首先电压放大得到必要的输出;之后放

置能驱动低阻抗负载的电流缓冲放大器。

2、解决发热问题是制作功率放大器的重点。

3、用一个晶体管进行工作的集电极电流的适当值为最大电流的1/3

左右。

四、拓宽频带特性

1、由于共基极放大电路的输出阻抗比较高,所以在输出信号长距离传输时,输出阻抗与布线杂散电容形成低通滤波器,就不能够显示出共基极放大电路本来的频率特性有点,为了改进这一点,在共基极放大电路的后级接上射极跟随器。

2、在共基极放大电路中,发射极等效于交流接地。

3、在共基极放大电路中,可以将信号直接输入到发射极上。但由于由于电路的输入阻抗只有数欧那样低的值,所以它通常难以使用,为此,除了在高频范围,一般不使用该电路。

五、视频选择器的设计和制作

1、在高频电路中,用一定的输出阻抗进行发送,用一定的输入阻抗进行接收,以此来作为信号的传送。

2、通常晶体管流过大一些的发射极电流时,则频率特性变好。

【篇二:电子电路读书笔记】

电子电路读书笔记

1、 hc为coms电平,hct为ttl电平

2、 ls输入开路为高电平,hc输入不允许开路, hc一般都要求有上下拉电阻来确定输入端无效时的电平。ls 却没有这个要求

3、 ls输出下拉强上拉弱,hc上拉下拉相同

4、工作电压:ls只能用5v,而hc一般为2v到6v

5、 cmos可以驱动ttl,但反过来是不行的。ttl电路驱动coms电路时需要加上拉电阻,将2.4v~3.6v之间的电压上拉起来,让cmos 检测到高电平输入

6、驱动能力不同,ls一般高电平的驱动能力为5ma,低电平为20ma;而cmos的高低电平均为5ma

7、 rs232电平为+12v为逻辑负,-12为逻辑正

8、 74系列为商用,54为军用

9、 ttl高电平2.4v,ttl低电平0.4v, 噪声容限0.4v

10、 oc门,即集电极开路门电路(为什么会有oc门?因为要实现“线与”逻辑),od门,即漏极开路门电路,必须外界上拉电阻和电源才能将开关电平作为高低电平用。否则它一般只作为开关大电压和大电流负载,所以又叫做驱动门电路。并且只能吸收电流,必须外界上拉电阻和电源才才能对外输出电流

11、 coms的输入电流超过1ma,就有可能烧坏coms

12、当接长信号传输线时,在coms电路端接匹配电阻

13、在门电路输入端串联10k电阻后再输入低电平,输入端出呈现

的是高电平而不是低电平

14、如果电路中出现3.3v的coms电路去驱动5v cmos电路的情况,如3.3v单片机去驱动74hc,这种情况有以下几种方法解决,最

简单的就是直接将74hc换成74hct的芯片,因为3.3v cmos 可以

直接驱动5v的ttl电路;或者加电压转换芯片;还有就是把单片机的

i/o口设为开漏,然后加上拉电阻到5v,这种情况下得根据实际情况

调整电阻的大小,以保证信号的上升沿时间。

15、逻辑门输出为高电平时的负载电流(为拉电流),逻辑门输出为

低电平时的负载电流(为灌电流)

16、由于漏级开路,所以后级电路必须接一上拉电阻,上拉电阻的

电源电压就可以决定输出电平。这样漏极开路形式就可以连接不同

电平的器件,用于电平转换。需要注意的一点:在上升沿的时候通

过外部上拉无源电阻对负载进行充电,所以上升沿的时间可能不够

迅速,尽量使用下降沿

17、几种电平转换方法:

(1) 晶体管+上拉电阻法

就是一个双极型三极管或mosfet,c/d极接一个上拉电阻到正电源,输入电平很灵活,输出电平大致就是正电源电平。

(2) oc/od 器件+上拉电阻法

跟 1) 类似。适用于器件输出刚好为 oc/od 的场合。

(3) 74xhct系列芯片升压(3.3v→5v)

凡是输入与 5v ttl 电平兼容的 5v cmos 器件都可以用作3.3v→5v

电平转换。——这是由于 3.3v cmos 的电平刚好和5v ttl电平兼容(巧合),而 cmos 的输出电平

总是接近电源电平的。

廉价的选择如 74xhct(hct/ahct/vhct/ahct1g/vhct1g/...)系列 (那个

字母 t 就表示 ttl 兼容)。

(4) 超限输入降压法(5v→3.3v, 3.3v→1.8v, ...)

凡是允许输入电平超过电源的逻辑器件,都可以用作降低电平。

这里的超限是指超过电源,许多较古老的器件都不允许输入电压超

过电源,但越来越多的新器件取消了这个限制 (改变了输入级保护电路)。

例如,74ahc/vhc 系列芯片,其 datasheets 明确注明输入电压范

围为0~5.5v,如果采用3.3v 供电,就可以实现5v→3.3v 电平转换。

(5) 专用电平转换芯片

最著名的就是 164245,不仅可以用作升压/降压,而且允许两边电

源不同步。这是最通用的电平转换方案,但是也是很昂贵的 (俺前不

久买还是¥45/片,虽是零售,也贵的吓人),因此若非必要,最好用

前两个方案。

(6) 电阻分压法

最简单的降低电平的方法。5v电平,经1.6k+3.3k电阻分压,就是3.3v。

(7) 限流电阻法

18、无极性电容和有极性电容:前者的封装基本为0805,0603。

后者用的最多为铝电解电容,好一点的钽电容

19、 pqfp(plastic quad flat package,塑料四边引出扁平封

装),bga(ball grid arraypackage,球栅阵列封装),pga(pin grid array package,针栅阵列封装),plcc(plastic leaded chipcarrier,塑料有引

线芯片载体),sop(small outline package,小尺寸封装),tosp(thin small outlinepackage,薄小外形封装),soic(small outline integrated circuitpackage,小外形集成电路封装)

集成电路常见的封装形式

qfp(quad flat package)四面有鸥翼型脚(封装)

bga(ball grid array)球栅阵列(封装)

plcc(plastic leaded chip carrier)四边有内勾型脚(封装)

soj(small outline junction) 两边有内勾型脚(封装)

soic(small outline integrated circuit)两面有鸥翼型脚(封装)

20、屏蔽线对静电有很强的抑制作用,双绞线对电磁感应也有一定

的抑制效果

21、模拟信号采样抗干扰技术:可以采用具有差动输入的测量放大器,采用屏蔽双胶线传输测量信号,或将电压信号改变为电流信号,以及采用阻容滤波等技术

22、闲置不用的ic管脚不要悬空以避免干扰引入。不用的运算放

大器正输入端接地,负输入端接输出。单片机不用的i/o口定义成输出。单片机上有一个以上电源、接地端,每个都要接上,不要悬空

23、电阻阻值色环表示法:普通的色环电阻器用4环表示,精密电

阻器用5环表示

24、电阻的作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合

使用)和阻抗匹配等

25、电容的作用:隔直流,旁路,耦合,滤波,补偿,充放电,储能等

26、一般电容的数字表示法单位为pf,电解电容一般为uf

27、电容器的主要性能指标: 电容器的容量(即储存电荷的容量),耐压值(指在额定温度范围内电容能长时间可靠工作的最大直流电压或最大交流电压的有效值)耐温值(表示电容所能承受的最高工作温度。).

28、电感器的作用:滤波,陷波,振荡,储存磁能等

29、电感器的分类:空芯电感和磁芯电感.磁芯电感又可称为铁芯电感和铜芯电感等

30、半导体二极管的分类a 按材质分:硅二极管和锗二极管;b按用途分:整流二极管,检波二极管,稳压二极管,发光二极管,光电二极管,变容二极管。

31、场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管

32、 socket是一种插座封装形式,是一种矩型的插座; slot是一种插槽封装形式,是一种长方形的插槽

33、晶振的测量方法:用万用表rx10k档测量石英晶体振荡器的正,反向电阻值.正常时应为无穷大.若测得石英晶体振荡器有一定的阻值或为零,则说明该石英晶体振荡器已漏电或击穿损坏

34、 io口输出高电平时,驱动能力最低,对外显示为推电流;io口输出低电平时,驱动能力最大,对外显示为拉电流

35、外围集成数字驱动电路如果驱动的是感性负载,必须加限流电阻或钳住二极管

36、 9013提供的驱动电流有300ma

37、输出数据应该锁存(外围速度跟不上,所以需要锁存),输入数据应该有三态缓冲(加入了高阻状态,不至于对内部的数据总线产生影响)

38、 8位并行输出口(必须带有锁存功能):74ls377,74ls273.8位并行输入口(必须是三态门):74ls373,74ls244

39、串行口扩展并行口,并行输入口:74ls165。并行输出口:

74ls164

40、键盘工作方式有三种:1、编程扫描方式2、定时扫描方式3、中断方式。还可以专门设计一个io口用来进行双功能键的设计(上档键和下档键)

41、对于ttl负载,主要应考虑直流负载特性,因为ttl的电流大,

分布电容小。对于mos型负载,主要应考虑交流负载特性,因为

mos型负载的输入电流小,主要考虑分布电容

42、特别注意总线负载平衡的概念!

43、上拉电阻的好处:1、提高信号电平2、提高总线的抗电磁干

扰能力(电磁信号通过db进入cpu)3、抑制静电干扰(cmos芯片)4、反射波干扰(长远距离传输)

44、稳压时,采用两级集成稳压芯片稳压效果更好

45、传输线的阻抗匹配:1、终端并联阻抗匹配(高电平下降)2、始

端串联匹配(低电平抬高)3、终端并联隔直流匹配(rc串联接地)4、终

端接钳位二极管

46、接地分两种:外壳接地(真正的接地)和工作接地(浮地)

47、在单片机中地的种类:数字地,模拟地,功率地(电流大,地

线粗),信号地,交流地,屏蔽地

48、一点接地:低频电路(1mhz以下)。多点接地:高频电路

(10mhz以

上)

49、交流地与信号地不能公用,数字地和模拟地最好分开,然后在

一点相连

50、揩振回路:可以选用云母、高频陶瓷电容,隔直流:可以选用

纸介、涤纶、云母、电解、陶瓷等电容,滤波:可以选用电解电容,旁路:可以选用涤纶、纸介、陶瓷、电解等电容

51、二极管应用电路

(1)限幅电路---利用二极管单向导电性和导通后两端电压基本不变的

特点组成,将信号限定在某一范围中变化,分为单限幅和双限幅电路。多用于信号处理电路中。

(2)箝位电路---将输出电压箝位在一定数值上。

(3)开关电路---利用二极管单向导电性以接通和断开电路,广泛用于

数字电路中。

(4)整流电路---利用二极管单向导电性,将交流信号变为直流信号,

广泛用于直流稳压电源中。

(5)低电压稳压电路---利用二极管导通后两端电压基本不变的特点,

采用几只二极管串联,获得3v以下输出电压

52、高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0.1u,0.01u 等,而去耦合电容一般比较大,是10uf或者更大

53、上拉电阻总结:

1、当ttl电路驱动coms电路时,如果ttl电路输出的高电平低于coms电路的最低高电平(一般为3.5v),这时就需要在ttl的输出端

接上拉电阻,以提高输出高电平的值。

2、oc门电路必须加上拉电阻,才能使用。

3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。

4、在coms芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。

5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号

的噪声容限增强抗干扰能力。

6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电

磁干扰。

7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电

阻匹配,有效的抑制反射波干扰。

从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。

从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。

54、上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同

时起限流作用!下拉同理!

55、旁路电容:产生一个交流分路,从而消去进入易感区的那些不

需要的能量。去耦电容:提供一个局部的直流电源给有源器件,以

减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地(他的取值大约为旁路

电容的1/100到1/1000)

【篇三:高频电子线路教学大纲】

《高频电子线路》教学大纲

课程基本信息:

课程名称:高频电子线路

课程代码:

适用专业:电子科学与技术

课程类别:专业必修课

总学时数:72学时(讲课72学时)

学分:3

高频电子线路课程是高频工程、广播电视工程专业的平台课程之一,也是模拟电子线路的后续课程。本课程为硬件技术课程,强调理论

联系实际,注重培养学生分析解决实际问题的能力和工程实践能力。

通过本课程的教学,学生应了解高频非线性模拟电路的特点、基本

概念和分析方法,掌握模拟高频系统的功能单元电路的基本工作原理、分析方法和应用,为电子系统的工程实现和数字高频系统的学

习打下必备的基础。

一、教学目的与要求:

1.使学生理解与熟悉高频电子线路课程中各单元电路的工作原理,

各单元电路的组成,组件及参数的选择。

2.要求学生掌握单元电路的基本设计方法,能熟练地使用各种常用

的电子测量仪器对高频实验电路进行调试、测量,并会对简单的故

障进行判断及检修。

二、教学方法与手段:

1.《高频电子线路》是一门理论性很强的课程,它所涉及的内容也十分广泛。整个教学过程由授课、讨论、作业和自学四个环节组成。 2.课程主要采用讲述授课学方法,授课尽可能采用现代教学手段——多媒体教学形式。

三、教学性质和任务

课程性质:本课程的性质是电子、高频类等专业重要的专业基础课,是一门逻辑性和实践性很强的重要课程。

课程任务:本课程的主要任务是研究无线信道中发射设备和接收设

备的工作原理和组成。着重讨论构成发送、接收设备的各个单元电

路的工作原理、分析方法等。

四、教学内容和要求

(一)理论教学

第一部分绪论

内容:

(1)信息技术

(2)高频系统

要求:

(1)了解无线电高频发展简史,高频系统的基本组成及完成高频的基本过程,无线电波段的划分及无线电波的传播方式。

(2)理解无线电广播发送和接收设备的组成及信号变换过程。

(3)掌握无线电广播发送和接收设备的构成框图及信号流程。

第二部分:高频小信号谐振放大器

内容:

(1)概述

(2)小信号谐振放大器

(3)集中选频放大器

要求:

(1)了解提高单调谐放大器稳定性的措施。

(2)了解多级单调谐放大器的放大倍数,通频带,选择性。

(3)了解常见的集中选频放大器的类型、工作原理和特性及实际应用。

(4)理解高频小信号放大器的主要性能指标及其含义。

(5)掌握并联lc谐振回路的电路结构、回路阻抗和回路的谐振特性。

(6)理解并联阻抗互换与回路抽头的阻抗变换。

(7)掌握窄带高频小信号调谐放大器的电路结构。

(8)理解窄带高频小信号调谐放大器的交流等效电路。

(9)理解窄带高频小信号调谐放大器的性能参数分析。

第三部分高频谐振功率放大器

内容:

(1)谐振功率放大器

(2)宽频带的功率合成(非谐振高频功率放大器)

要求:

(1)了解高频功率放大器的动态特性。

(2)了解匹配滤波网络的阻抗变换及应用

(3)了解功率合成技术及功率分配网络。

(5)理解高频小信号选频放大器与谐振功率放大率器的异同点。(6)理解高频功率放大器常见的馈电线路及工作原理。

(7)掌握高频功率放大器的工作原理。

(8)掌握计算高频放大器的输出功率与效率。

(9)掌握高频功率放大器的外部特性。

第四部分正弦波振荡器

内容:

(1)概述

(2)反馈型振荡器的基本工作原理

(3) lc正弦振荡电路

(4)晶体振荡器

要求:

(1)了解振荡器在现代科学技术领域中的广泛应用。

(2)了解振荡器频率稳定和振幅稳定的措施。

(3)理解振荡器振荡的实质.

(4)理解振荡器振荡的原理及其振荡条件

(6)振荡器的基本电路及工作原理。

(7)掌握电容三点式振荡器、电感三点式振荡器和两种改进型的电

容反馈振荡器的工作原理及其优缺点比较,在电路中的实际应用。(8)串、并型晶体振荡器电路的工作原理及应用。

第五部分振幅调制与混频

内容:

(1)信号变换概述

(2)振幅调制电路

(3)振幅解调电路

(4)混频电路

(5)自动增益控制

要求:

(1)了解振幅调制,解调和混频电路在高频设备中的广泛应用。(2)了解mc1596集成模拟相乘器的应用。

(3)了解同步检波电路的类型及工作原理。

(4)了解常见混频器的电路结构及混频过程。

(5)理解相乘器及其进行频率变换的过程。

(6)理解二极管平衡电路,二极管环形混频电路的结构、工作原理、电路性能分析。

(7)理解常用振幅调制电路的工作原理。

(8)理解检波器的惰性失真和底部切割失真。

(9)掌握振幅调制的工作原理及解调原理。

(10)掌握混频器的工作原理。

(11)掌握二极管包络检波的电路结构、工作原理。

第六部分角度调制

内容:

(1)角度调制原理

(2)调频电路

(3)角度调制的解调

(4)自动频率控制

要求:

(1)了解调频技术的广泛应用。

(2)了解调相技术的应用。

(3)了解扩展最大频偏的方法。

(4)了解鉴频的实现方法

(5)理解调频信号与调相信号的特性。

(6)理解调频信号与调相信号的关系。

(7)理解调角信号的频率和带宽。

(8)掌握变容二极管直接调频的电路结构和工作原理。

(9)掌握鉴频特性、相位鉴频、振幅鉴频,比例鉴频电路结构和工作原理。

第七部分锁相技术与频率合成

内容:

(1)锁相环路

(2)集成锁相环路和锁相环路的应用

(3)频率合成原理

要求:

(1)了解锁相环路与频率合成技术在高频和电子设备中的应用。(2)了解自动增益与自动频率控制的一般过程。

(3)理解锁相环路的基本原理。

(4)理解频率合成器的工作原理及主要技术指标。

(5)掌握锁相环路和频率合成器的应用。

(二)实践教学

项目一:常用电子仪器使用

内容:

(1)扫频仪的使用

(2)示波器的使用

(3)频谱分析仪的使用

要求:

(1)掌握扫频仪各按钮的名称和作用,熟悉它的使用方法。

(2)掌握数字示波器的使用方法。

(3)熟悉频谱分析仪的在高频电路测试中的作用和使用方法

项目二:高频小信号选频放大器

内容:

(1)小信号调谐放大器的电压增益,通频带,矩形系数的测试。(2)用频率特性测试仪调整小信号谐振放大器谐振特性。

要求:

(1)进一步理解高频小信号放大器的各性能指标。

(2)掌握用频率特性测试仪调整小信号谐振放大器谐振特性方法,并绘出幅频特性曲线,标出各实测参数。

项目三:高频谐振功率放大器

内容:

(1)高频功率放大器的负载阻抗和激励信号电压变化对工作状态的影响。

(2)高频功率放大器的电路调谐及测试技术。

高频电子线路复习题解5678

高频电子线路复习题 第8章角度调制与解调 8.1调角波的数学式为υ(t)=10sin(108t+3sin104t),问这是调频波还是调相波?求其调制频率、调制指数、频偏以及该调角波在100Ω电阻上产生的平均功率。 分析:由式中可看出调制信号是一个单音信号,但由于没有给定调制信号的数学表达式是cosΩt还是sinΩt,因此该调角波数学表达式既可能是调频波,也可能是调相波。 解:当调制信号为VΩcos104t时该式表示调频波,当调制信号为VΩsin104t时该式表示调相波。 说明:因为调频前后平均功率没有发生变化,所以调制后的平均功率也等于调制前的载波功率。即调频只导致能量从载频向边频分量转移,总能量则未变。

8.2已知调制信号为υΩ(t)=VΩcos2π×103t(V),m f=m p=10,,求此时FM波和PM波的带宽。若VΩ不变,F增大一倍,两种调制信号的带宽如何?若F不变,VΩ增大一倍,两种调制信号的带宽如何?若VΩ和F都增大一倍,两种调制信号的带宽如何? 分析: 本题主要考察调频和调相带宽的异同点。两者均为角度调制,当调制信号频率F不变而振幅VΩ变化时,调频、调相的带宽随之变化,当调制信号振幅VΩ不变,调制信号频率F变化时,调频带宽基本不变,可称为恒带调制,但调相波的带宽则随调制信号频率F变化。

8.3为什么调幅波的调制系数不能大于1,而角度调制波的调制系数可以大于1? 答:当调幅波的调制系数大于1时,发生过调幅,调幅波的包络形状不再和调制信号波形相同,解调时将产生失真。角度调制波的调制系数大于1时,只要是频偏不过分大,就可以获得线性调制,而不致造成解调信号失真。 8.4角度调制信号和调幅信号的主要区别是什么?调频波和调相波的主要区别是什么? 答:调角波与调幅波的主要区别是: ①调角波是等幅波,信息寄载于频率或相位上,而调幅波的振幅受VΩ的调制,信息携带于振幅变化的包络上。 ②调角波的频带远比调幅波宽,单音调制时,调频波的带宽为调幅波的(m f+1)倍。 ③幅度调制为线性调制,而角度调制是非线性频谱变换。 ④调幅波的总功率是调制指数的函数,而调角波的总功率与调制指数无关,即调制前后总能量不变。调频波和调相波的主要区别有两个方面。调频时的最大频偏Δωf=S f VΩ,只与调制信号的振幅有关,而与调制频率无关。调相时最大频偏Δωp=S p VΩΩ,不仅与调制信号振幅而且与调制频率有关。另外最大相移在调相时与调制频率无关,而调频时则不仅与调制振幅还与调制频率有关。

高频电子线路课后复习资料

说明 所有习题都是我们上课布置的作业题,所有解答都是本人自己完成,其中难免有错误之处,还望大家海涵。 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] 90-6120.035610Hz 35.6MHz 2π2π102010f LC H F -= = =?=?? 6312 640.71010022.4k 22.361022.36k 201035.610Hz 35.610Hz 356kH z 100 p H R Q F 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 2π2π390μH 300PF f LC ≈ = =?

0.7 0390μH 100 114k Ω 300PF ////100k Ω//114.k Ω//200k Ω=42k Ω42k Ω37 1.14k Ω390μH/300 PF /465kHz/37=1 2.6kHz p e s p L e e e R Q R R R R 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] 626212 011 5105μH (2π)(2π1010)5010 L H f C --= ==?=???? 6 03 0.7101066.715010f Q BW ?===? 22 36 022*********.78.11010p o U f Q f U ? ? ???????=+=+= ? ????? ? 当0.7300kHz BW =时 6 030.74612 0101033.3 3001033.3 1.061010.6k 2π2π10105010 e e e e f Q BW Q R Q f C ρ-?===?== ==?Ω=Ω???? 而 4712 66.7 2.131021.2k 2π105010 p R Q ρ-== =?Ω=Ω??? 由于,p e p RR R R R = +所以可得 10.6k 21.2k 21.2k 21.2k 10.6k e p p e R R R R R Ω?Ω = = =Ω-Ω-Ω 2.4 并联回路如图P2.4所示,已知:360pF,C =1280μH,L ==100,Q 250μH,L = 12=/10,n N N =L 1k R =Ω。试求该并联回路考虑到L R 影响后的通频带及等效谐振电阻。 [解] 6 312 28010100881088k 36010 p R Q ρ--?===?Ω=Ω?

高频电子线路重点终极版

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。阻抗=电阻+j 电抗;电抗(X)=容抗+感 抗 二.串联谐振电路 1. 谐振条件(电抗) ;谐振频率: ,此时|Z|最小=R ,电流最大2.当ww 0时,X>0阻抗是感性;3.回路的品质因素数 ,增大回路电阻,品质因数下降,谐振时,电感和电容两端的电压模值大小相等,且等于外加电压的Q 倍。 特性阻抗 4.谐振曲线: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.失谐量△w=w-w 0,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±1 7. ,品质因数越高,选择性越好,通频带越窄 8.通频带绝对值 (串并联一样)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 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-Q 2 2.Y(导纳)= 电导(G)= 电纳(B)= . 特性阻抗 4.品质因数 (并联电阻减小品质因数下降通频带加宽,选择性变坏) 5.当ww p 时,B>0呈容性。 电感和电容支路的电流等于外加电流的Q 倍,相位相反 6.信号源阻和负载电阻的影响 由此看出,考虑信号源阻及负载电阻后,品质因数下降,并联谐振回路的选择性变坏,通频带加宽。并联谐振回路,信号源阻 越大,回路选择性越好;相反,串联谐振回路,信号源阻越小,回路选择性越好. 四. 串并联阻抗等效互换 1.并联→串联 Q=X s /R s 2.串联→并联 R p ≈R s Q 2 X p =X s Q=R p /X s 3.抽头式并联电路:为了减小信号源或负载电阻对谐振回路的影响,信号源或负载电阻不是直接接入回路,而是经过一些简单的 变换电路,将它们部分接入回路。 C R L P L R 'L C b) a) V V L + -— + -— C 2 R L P L R 'L C b) a) C 1 V V L + -— + -— 010 0=-=C L X ωωLC 1f 200 ==πω) (j 00)() (j 11ωψωωωωωe N Q =-+=Q 0 702ωω=??21 11 )(2=+=ξ ξN L Q f f 0702=??Q f f 1207.0=?ξωωωωψ arctan arctan 00-=??? ? ??-?-=Q ?? ? ? ?-+≈ C L R C L ωω1j ?? ? ? ?- += L C L CR ωω1j 1 ?? ? ??-+L C L CR ωω1j L CR ??? ?? -L C ωω101 p p =-=L C B ωω2 p 2p 2 p p X R X R R s += 2p 2p p 2 p s X R X R X += () L s p p L 1 G G G L Q ++= ω? ??? ??++= L p s p p 1R R R R Q L R R =' 1 2 L N N V V p == C P 1 C L R L P 2 I s R p I s R p R 'L (a) (b) V V + -— + -— V L + -— M L L M L L L L L L p 22112111±+±=+==ωω211 C C C p += 0000j j s L L s s V L V I X L V jQV R R =ωω===000s C C s V V I X j jQV R C ω==-==-j =L s I QI j =-C s I QI S s V I = R 1L 2L LC 1 f 2p p = =πωL Q L R L R L CLR L CR L R p p p p p p ??=?====ωωωω222C L L LC C L p p =?== =11ωωρC L C L ===001ωωρ01====C L x x L Q R R R CR ωω1 ()= = ++++L s L s L L Q R R R R R R C ωω0====p p p p c L R R R Q CR x x L ωω

高频电子线路复习题及答案

试题1 、选择题(每小题 2 分、共30 分)将一个正确选项前的字母填在括号内 1.二极管峰值包络检波器适用于哪种调幅波的解调(C) A .单边带调幅波 B .抑制载波双边带调幅波 C.普通调幅波 D ?残留边带调幅波 2.欲提高功率放大器的效率,应使放大器的工作状态为( D ) A ?甲类 B ?乙类C.甲乙类 D ?丙类 3 ?为提高振荡频率的稳定度,高频正弦波振荡器一般选用(B) A ? LC正弦波振荡器 B .晶体振荡器 C ? RC正弦波振荡器 4.变容二极管调频器实现线性调频的条件是变容二极管的结电容变化指数 为(C) 5. 若载波u C(t)=U C cos皿,调制信号u@(t)= U ?cos Q t,则调相波的表达式为(B) A ? u p?t)=U C COS( w C t + m f sin Q t) B ? u p?t)=U C cos (訳+ m>cos Q t) C. up?t)=U C(1 + m p cos Q t)cos 訳D ? u PM(t)=kU Q Lteos “tcos Q t 6. 某超外差接收机的中频为465kHz,当接收550kHz的信号时,还收到1480kHz 的干扰信号,此干扰为(C) A ?干扰哨声 B ?中频干扰 C镜像干扰 D ?交调干扰 7. 某调频波,其调制信号频率F= 1kHz,载波频率为10.7MHz,最大频偏△ f m =10kH z,若调制信号的振幅不变,频率加倍,则此时调频波的频带宽度为 A.12kHz B .24kHz 8.MC1596 集成模拟乘法器不可以用作( A .混频 B .振幅调制9.某单频调制的普通调幅波的最大振幅为A.0.6 B.0.4 (B ) C.20kHz D .40kHz D) C.调幅波的解调 D .频率调制 10v,最小振幅为6v,则调幅系数m a为(C)C.0.25D.0.1 A .1/3 B .1/2 C.2 D.4

高频电子线路复习题(含答案)

~ 学年第学期专业年级 高频电子线路课程期末考试题A卷 班级姓名学号 (一) 一、选择题(每小题2分、共30分)将一个正确选项前的字母填在括号内 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.在自激振荡电路中,下列哪种说法是正确的(C)A.LC振荡器、RC振荡器一定产生正弦波B.石英晶体振荡器不能产生正弦波C.电感三点式振荡器产生的正弦波失真较大D.电容三点式振荡器的振荡频率做不高3.如图为某收音机的变频级,以下正确叙述是( A ) A.电感三点式本机振荡电路 B.双回路调谐放大器取出中频信号 C.对接收信号构成共基放大电路 D.以上说法都不对 4.试用自激振荡的相位条件判别下图能产生自激振荡的电路(D) A B C D 5.功率放大电路根据以下哪种说法可分为甲类、甲乙类、乙类、丙类等(D )A.电路特点B.功率放大倍数C.电流大小D.功放管静态工作点选择情况6.用万用表欧姆档测量小功率三极管的电极时,应该把欧姆档拨到(A)A.R×100或R×1k档B.R×1档C.R×10档D.R×10k档7.若载波u C(t)=U C cosωC t,调制信号uΩ(t)= UΩcosΩt,则调频波的表达式为(A )A.u FM(t)=U C cos(ωC t+m f sinΩt)B.u FM(t)=U C cos(ωC t+m p cosΩt)C.u FM(t)=U C(1+m p cosΩt)cosωC t D.u FM(t)=kUΩU C cosωC tcosΩt 8.MC1596集成模拟乘法器不可以用作(C )A.振幅调制B.调幅波的解调C.频率调制D.混频

高频电子线路重点知识总结

1、什么是非线性电子线路。 利用电子器件的非线性来完成振荡,频率变换等功能。完成这些功能的电路统称为非线性电子线路。 2、简述非线性器件的基本特点。 非线性器件有多种含义不同的参数,而且这些参数都是随激励量的大小而变化的,以非线性电阻器件为例,常用的有直流电导、交流电导、平均电导三种参数。 分析非线性器件的响应特性时,必须注明它的控制变量,控制变量不同,描写非线性器件特性的函数也不同。例如,晶体二极管,当控制变量为电压时,流过晶体二极管的电流对电压的关系是指数律的;而当控制变量为电流时,在晶体二极管两端产生的电压对电流的关系则是对数律的。 分析非线性器件对输入信号的响应时,不能采用线性器件中行之有效的叠加原理。 3、简述功率放大器的性能要求。 功率放大器的性能要求是安全、高效率和不失真(确切地说,失真在允许范围内)地输出所需信号功率(小到零点几瓦,大到几十千瓦)。 4、简述乙类推挽电路中的交叉失真现象以及如何防止交叉失真。 在乙类推挽电路中,考虑到晶体管发射结导通电压的影响,在零偏置的情况下,输出合成电压波型将在衔接处出现严重失真,这种失真叫交叉失真。为了克服这种失真,必须在输入端为两管加合适的正偏电压,使它们工作在甲乙类状态。常见的偏置电路有二极管偏置、倍增偏置。 5、简述谐振功率放大器的准静态分析法。 准静态分析法的二个假设: 假设一:谐振回路具有理想的滤波特性,其上只能产生基波电压(在倍频器中,只能产生特 定次数的谐波电压),而其它分量的电压均可忽略。v BE =V BB + V bm cosωt v CE =V CC - V cm cosωt 假设二:功率管的特性用输入和输出静态特性曲线表示,其高频效应可忽略。谐振功率放大器的动态线 在上述两个假设下,分析谐振功率放大器性能时,可先设定V BB 、V bm 、V CC 、V cm 四个电量的数 值,并将ωt按等间隔给定不同的数值,则v BE 和v CE 便是确定的数值,而后,根据不同间 隔上的v BE 和v CE 值在以v BE 为参变量的输出特性曲线上找到对应的动态点和由此确定的i C 值。 其中动态点的连线称为谐振功率放大器的动态线,由此画出的i C 波形便是需要求得的集电 极电流脉冲波形及其数值。` 6、简述谐振功率放大器的三种工作状态。 若将ωt=0动态点称为A ,通常将动态点A处于放大区的称为欠压状态,处于饱和区的称为 过压状态,处于放大区和饱和区之间的临界点称为临界状态。在欠压状态下,i C 为接近余弦 变化的脉冲波,脉冲高度随V cm 增大而略有减小。在过压状态下,i C 为中间凹陷的脉冲波, 随着V cm 增大,脉冲波的凹陷加深,高度减小。 7、简述谐振功率放大器中的滤波匹配网络的主要要求。 将外接负载变换为放大管所要求的负载。以保证放大器高效率地输出所需功率。 充分滤除不需要的高次谐波分量,以保证外接负载上输出所需基波功率(在倍频器中为所需 的倍频功率)。工程上,用谐波抑制度来表示这种滤波性能的好坏。若设I L1m 和I Lnm 分别为通过 外接负载电流中基波和n次谐分量的振幅,相应的基波和n次谐波功率分别为P L 和P Ln ,则对n 次谐波的抑制制度定义为H n =10lg(P Ln /P L )=20lg(I Lnm /I L1m )。显然,H n 越小,滤波匹配网络对n 次谐波的抑制能力就越强。通常都采用对二次的谐波抑制制度H 2 表示网络的滤波能力。 将功率管给出的信号功率P o 高效率地传送到外接负载上,即要求网络的传输效率η K =P L /P O 尽可 能接近1。

高频电子线路期末总复习题精选.

高频电子线路复习题 一、单项选择题 第二章选频网络 1、LC串联电路处于谐振时,阻抗()。 A、最大 B、最小 C、不确定 2、LC并联谐振电路中,当工作频率大于、小于、等于谐振频率时,阻抗分别呈()。 A、感性容性阻性 B、容性感性阻性 C、阻性感性容性 D、感性阻性容性 3、在LC并联电路两端并联上电阻,下列说法错误的是() A、改变了电路的谐振频率 B、改变了回路的品质因数 C、改变了通频带的 大小D、没有任何改变 第三章高频小信号放大器 1、在电路参数相同的情况下,双调谐回路放大器的通频带与单调谐回路放大器的通频带相比较 A、增大 B减小 C 相同D无法比较 2、三级相同的放大器级联,总增益为60dB,则每级的放大倍数为()。 A、10dB B、20 C、20 dB D、10 3、高频小信号谐振放大器不稳定的主要原因是() (A)增益太大(B)通频带太宽(C)晶体管集电结电容C b’c的反馈作用(D)谐振曲线太尖锐。 第四章非线性电路、时变参量电路和混频器 1、通常超外差收音机的中频为() (A)465KH Z (B)75KH Z (C)1605KH Z (D)10.7MH Z 2、乘法器的作用很多,下列中不属于其作用的是() A、调幅 B、检波 C、变频 D、调频 3、混频时取出中频信号的滤波器应采用() (A)带通滤波器(B)低通滤波器(C)高通滤波器(D)带阻滤波器

4、频谱线性搬移电路的关键部件是() (A)相加器(B)乘法器(C)倍频器(D)减法器 5、在低电平调幅、小信号检波和混频中,非线性器件的较好特性是() A、i=b0+b1u+b2u2+b3u3 B、i=b0+b1u+b3u3 C、i=b2u2 D、i=b3u3 6、我国调频收音机的中频为() (A)465KH Z (B)455KH Z (C)75KH Z (D)10.7MH Z 第五章高频功率放大器 1、常用集电极电流流通角θ的大小来划分功放的工作类别,丙类功放()。(说明:θ为半导通角) (A)θ = 180O (B)90O<θ<180O (C)θ =90 O (D)θ<90O 2、谐振功率放大器与调谐放大器的区别是() A、前者比后者电源电压高 B、前者比后者失真小 C、谐振功率放大器工作在丙类,调谐放大器工作在甲类 D、谐振功率放大器输入信号小,调谐放大器输入信号大 3、已知某高频功率放大器原工作在临界状态,当改变电源电压时,管子发热严重,说明功放管进入了 A欠压状态B过压状态C仍在临界状态 4、为了有效地实现集电极调幅,调制器必须工作在哪种工作状态() A、临界 B、欠压 C、过压 5、根据高功放的负载特性,由于RL减小,当高功放从临界状态向欠压区变化时() (A)输出功率和集电极效率均减小。(B)输出功率减小,集电极效率增大。(C)输出功率增大,集电极效率减小。(D)输出功率和集电极效率均增大。6、高频功率放大器一般工作在丙类工作状态,它的效率() (A)约为50% (B)约为78% (C)大于50%,小于78% (D)大于78% 7、高频谐振功率放大器原工作于临界状态,如果其它条件不变,E C增大时,放

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( 一) 一、选择题(每小题 2 分、共 30 分)将一个正确选项前的字母填在括号内 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.在自激振荡电路中,下列哪种说法是正确的 ( C ) A .LC 振荡器、 RC 振荡器一定产生正弦波 B .石英晶体振荡器不能产生正弦波 C .电感三点式振荡器产生的正弦波失真较大 D .电容三点式振荡器的振荡频率做不高 3.如图为某收音机的变频级,以下正确叙述是 ( A ) A .电感三点式本机振荡电路 B .双回路调谐放大器取出中频信号 C .对接收信号构成共基放大电路 D .以上说法都不对 4.试用自激振荡的相位条件判别下图能产生自激振荡的电路 ( D ) A B C D 5.功率放大电路根据以下哪种说法可分为甲类、甲乙类、乙类、丙类等 ( D ) A .电路特点 B .功率放大倍数 C .电流大小 D .功放管静态工作点选择情况 6.用万用表欧姆档测量小功率三极管的电极时,应该把欧姆档拨到 ( A ) A .R × 100 或 R × 1k 档 B .R ×1 档 C .R ×10 档 D . R × 10k 档 7.若载波 u (t)=U cos ωt, 调制信号 u (t)= U Ω cos Ωt ,则调频波的表达式为 ( A ) C C C Ω FM (t)=U C cos (ωC t +m f sin Ωt ) B . u FM (t)=U C cos ( ωC t +m p cos Ωt ) A .u D . u (t)=kU U C cos ωtcos Ωt FM (t)=U C (1+mcos Ωt )cos ωt C .u p C FM Ω C 8. MC1596 集成模拟乘法器不可以用作 ( C ) A .振幅调制 B .调幅波的解调 C .频率调制 D .混频 9. 465kHz ,当接收 931kHz 的信号时, 还收到 1kHz 的干扰信号, 某超外差接收机的中频为 此干扰为 ( A ) A .干扰哨声 B .中频干扰 C .镜像干扰 D .交调干扰 10.混频电路又称变频电路,在变频过程中以下正确叙述是 ( C ) A .信号的频谱结构发生变化 B .信号的调制类型发生变化

高频电子线路复习考试题及答案分解

高频电子线路复习考试 题及答案分解 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

2013—2014学年第二学期《高频电路》期末考试题(A ) 使用教材:主编《高频电子线路》、 适用班级:电信12(4、5、6)命题人: 一、填空题(每空1分,共X 分) 1.调幅的几种调制方式是AM 、DSB 、SSB 。 3.集电极调幅,应使被调放大器工作于过压______状态。 5. 电容三点式振荡器的发射极至集电极之间的阻抗Z ce 性质应为容性,发射极至基极之间的阻抗Z be 性质应为容性,基极至集电极之间的阻抗Z cb 性质应为感性。 6. 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。 8. 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,它的作用是从高频已调信号中恢复出调制信号。 9. LC 串联谐振回路品质因数(Q )下降,频带变宽,选择性变差。 10. 某高频功率放大器原来工作在临界状态,测得cm U =22v , co I =100mA ,P R =100Ω,c E =24v ,当放大器的负载阻抗P R 变小时,则 放大器的工作状态过渡到欠压状态,回路两端电压cm U 将减小,若负载阻 抗增加时,则工作状态由临界过渡到过压 状态,回路两端电压cm U 将增 大。 11. 常用的混频电路有二极管混频、三极管混频和模拟乘法器混频等。 12. 调相时,最大相位偏移与调制信号幅度成正比。 13. 模拟乘法器的应用很广泛,主要可用来实现调幅、解调和混频等频谱搬移电路中。 14. 调频和调幅相比,调频的主要优点是抗干扰性强、频带宽和调频发射机的功率放大器的利用率高。 15. 谐振功率放大器的负载特性是当CC V 、BB V 、bm V 等维持不变时,电流、 电压、功率和效率等随电阻p R 的增加而变化的特性。

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2013—2014学年第二学期《高频电路》期末考试题(A ) 使用教材:主编《高频电子线路》、 适用班级:电信12(4、5、6)命题人: 一、填空题(每空1分,共X 分) 1.调幅的几种调制方式是AM 、DSB 、SSB 。 3.集电极调幅,应使被调放大器工作于过压______状态。 5. 电容三点式振荡器的发射极至集电极之间的阻抗Z ce 性质应为容 性,发射极至基极之间的阻抗Z be 性质应为容性,基极至集电极之间 的阻抗Z cb 性质应为感性。 6. 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。 8. 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,它的作用是从高频已调信号中恢复出调制信号。 9. LC 串联谐振回路品质因数(Q )下降,频带变宽,选择性变差。 10. 某高频功率放大器原来工作在临界状态,测得cm U =22v , co I =100mA ,P R =100Ω,c E =24v ,当放大器的负载阻抗P R 变小时, 则放大器的工作状态过渡到欠压状态,回路两端电压cm U 将减小,若 负载阻抗增加时,则工作状态由临界过渡到过压 状态,回路两端电 压cm U 将增大。 11. 常用的混频电路有二极管混频、三极管混频和模拟乘法器混频 等。 12. 调相时,最大相位偏移与调制信号幅度成正比。 13. 模拟乘法器的应用很广泛,主要可用来实现调幅、解调和混频等 频谱搬移电路中。 14. 调频和调幅相比,调频的主要优点是抗干扰性强、频带宽和调频 发射机的功率放大器的利用率高。 15. 谐振功率放大器的负载特性是当CC V 、BB V 、bm V 等维持不变时,电 流、电压、功率和效率等随电阻p R 的增加而变化的特性。

高频电子线路重点终极版

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。阻抗=电阻+j 电抗;电抗(X)=容抗+感抗 二.串联谐振电路 1. 谐振条件(电抗) ;谐振频率: ,此时|Z|最小=R ,电流最大2.当ww 0时,X>0阻抗是感性;3.回路的品质因素数 ,增大回路电阻,品质因数下降,谐振时,电感和电容两端的电压模值大小相等,且等于外加电压的Q 倍。 特性阻抗 4.谐振曲线: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.失谐量△w=w-w 0,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±1 7. ,品质因数越高,选择性越好,通频带越窄 8.通频带绝对值 (串并联一样)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 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-Q 2 2.Y(导纳)= 电导(G)= 电纳(B)= . 特性阻抗 3.谐振时 ,回路谐振电阻 4.品质因数 (并联电阻减小品质因数下降通频带加宽,选择性变坏) 5.当ww p 时,B>0呈容性。 电感和电容支路的电流等于外加电流的Q 倍,相位相反 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。并联谐振回路,信号源 内阻越大,回路选择性越好;相反,串联谐振回路,信号源内阻越小,回路选择性越好. 四. 串并联阻抗等效互换 1.并联→串联 Q=X s /R s 2.串联→并联 R p ≈R s Q 2 X p =X s Q=R p /X s 3.抽头式并联电路:为了减小信号源或负载电阻对谐振回路的影响,信号源或负载电阻不是直接接入回路,而是经过一些简单的变换电路,将它们部分接入回路。 C R L P L R 'L C b) a) V V L + -— + -— C 2 R L P L R 'L C b) a) C 1 V V L + -— + -— 低抽头向高抽头转换,等效阻抗提高1/p 2倍。高抽头向低抽头转换时,等效阻抗降低P 2倍。 第三章 高频小信号放大器 0100=-=C L X ωωLC 1f 200==πω) (j 00)() (j 11ωψωωωωωe N Q =-+=Q 0702ωω=??21 11)(2 =+=ξξN L Q f f 0702=??Q f f 1207.0=?ξωωωωψ arctan arctan 00-=??? ? ??-?-=Q ?? ? ? ?-+≈ C L R C L ωω1j ?? ? ? ?- += L C L CR ωω1j 1 ??? ??-+L C L CR ωω1j L CR ??? ?? -L C ωω 101p p =-=L C B ωω2 p 2p 2 p p X R X R R s += 2p 2p p 2p s X R X R X += () L s p p L 1 G G G L Q ++= ω???? ??++= L p s p p 1R R R R Q 2L p R R L ='1 2 L N N V V p == C P 1 C L R L P 2 I s R p I s R p R 'L (a) (b) V V + -— + -— V L + -— M L L M L L L L L L p 22112111±+±= +== ωω2 11C C C p += 0000j j s L L s s V L V I X L V jQV R R =ωω===000s C C s V V I X j jQV R C ω==-==-j =L s I QI j =-C s I QI S s V I = R 1L 2 L LC 1f 2p p = =πωL Q L R L R L CLR L CR L R p p p p p p ??=?====ωωωω2 22C L L LC C L p p =?===11ωωρC L C L ===001ωωρ01 ====C L x x L Q R R R CR ωω1 ()= = ++++L s L s L L Q R R R R R R C ωω0====p p p p c L R R R Q CR x x L ωω

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。

高频电子线路复习题及复习资料

试题1 二、选择题(每小题2分、共30分)将一个正确选项前的字母填在括号内 1.二极管峰值包络检波器适用于哪种调幅波的解调(C)A.单边带调幅波B.抑制载波双边带调幅波 C.普通调幅波D.残留边带调幅波 2.欲提高功率放大器的效率,应使放大器的工作状态为(D)A.甲类B.乙类C.甲乙类D.丙类 3.为提高振荡频率的稳定度,高频正弦波振荡器一般选用(B)A.LC正弦波振荡器B.晶体振荡器C.RC正弦波振荡器 4.变容二极管调频器实现线性调频的条件是变容二极管的结电容变化指数γ为(C) A.1/3 B.1/2 C.2 D.4 5.若载波u C(t)=U C cosωC t,调制信号uΩ(t)= UΩcosΩt,则调相波的表达式为(B)A.u PM(t)=U C cos(ωC t+m f sinΩt)B.u PM(t)=U C cos(ωC t+m p cosΩt) C.u PM(t)=U C(1+m p cosΩt)cosωC t D.u PM(t)=kUΩU C cosωC tcosΩt 6.某超外差接收机的中频为465kHz,当接收550kHz的信号时,还收到1480kHz 的干扰信号,此干扰为(C) A.干扰哨声B.中频干扰 C.镜像干扰D.交调干扰 7.某调频波,其调制信号频率F=1kHz,载波频率为10.7MHz,最大频偏Δf m =10kHz,若调制信号的振幅不变,频率加倍,则此时调频波的频带宽度为 (B)A.12kHz B.24kHz C.20kHz D.40kHz 8.MC1596集成模拟乘法器不可以用作(D)A.混频B.振幅调制C.调幅波的解调D.频率调制 9.某单频调制的普通调幅波的最大振幅为10v,最小振幅为6v,则调幅系数m a为(C) A.0.6 B.0.4 C.0.25 D.0.1

高频电子线路(知识点整理) (2)

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ww 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 (回路谐振频率),当w 和w 很相近时, , ξ=X/R=Q ×2△w/w 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 =w 时,其值为1/√2,w-w 为通频带,w ,w 为边界频率/半功率点,广义失谐为±1 7. ,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=√[1/LC-(R/L)2]=1/√RC ·√1-Q 2 2.Y(导纳)= 电导(G)= 电纳(B)= . 与串联不同 3.谐振时 , 回路谐振电阻R= =QwL=Q/wC )1(C L ωω- 01 0=-=C L X ωωLC 10=ωCR R L Q 0 01 ωω= =) (j 0 )() ( j 11 ω ψωω ω ωωe N Q =- +=Q 702ωω=??2 1 11)(2 =+=ξξN Q f f 0702=??Q f f 1207.0= ?ξ ωωωωψ arctan arctan 00-=??? ? ??-?-=Q ??? ??-+≈C L R C L ωω1j ??? ?? -+=L C L CR ωω1j 1 ??? ??-+L C L CR ωω1j L CR ??? ?? -L C ωω 101= -=L C B ωωLC 1p =ωCR R L Q P P p 1ωω= =C R L R p p p p ωω==C ω1 - + – C V s L R I s C L R CR L 2222222 1cos 21sin 21sm sm sm V CQ t V CQ t V CQ w w w C L 22=+=+=ωω2 sm 02sm 21π2121π2CQV R V w R ?=??=ωQ CQV V CQ w w w R C L ?=?=+π212 1π2212sm 2 sm 2每周期耗能回路储能π2 =Q 所以R R R R Q L S 0 1++=

高频电子线路复习题(含答案)

(一) 一、选择题(每小题2分、共30分)将一个正确选项前的字母填在括号内 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.在自激振荡电路中,下列哪种说法是正确的(C)A.LC振荡器、RC振荡器一定产生正弦波B.石英晶体振荡器不能产生正弦波C.电感三点式振荡器产生的正弦波失真较大D.电容三点式振荡器的振荡频率做不高3.如图为某收音机的变频级,以下正确叙述是( A ) A.电感三点式本机振荡电路 B.双回路调谐放大器取出中频信号 C.对接收信号构成共基放大电路 D.以上说法都不对 4.试用自激振荡的相位条件判别下图能产生自激振荡的电路(D) A B C D 5.功率放大电路根据以下哪种说法可分为甲类、甲乙类、乙类、丙类等(D )A.电路特点B.功率放大倍数C.电流大小D.功放管静态工作点选择情况6.用万用表欧姆档测量小功率三极管的电极时,应该把欧姆档拨到(A)A.R×100或R×1k档B.R×1档C.R×10档D.R×10k档7.若载波u C(t)=U C cosωC t,调制信号uΩ(t)= UΩcosΩt,则调频波的表达式为(A )A.u FM(t)=U C cos(ωC t+m f sinΩt)B.u FM(t)=U C cos(ωC t+m p cosΩt)C.u FM(t)=U C(1+m p cosΩt)cosωC t D.u FM(t)=kUΩU C cosωC tcosΩt 8.MC1596集成模拟乘法器不可以用作(C )A.振幅调制B.调幅波的解调C.频率调制D.混频 9.某超外差接收机的中频为465kHz,当接收931kHz的信号时,还收到1kHz的干扰信号,此干扰为( A )A.干扰哨声B.中频干扰 C.镜像干扰D.交调干扰 10.混频电路又称变频电路,在变频过程中以下正确叙述是(C)A.信号的频谱结构发生变化B.信号的调制类型发生变化

高频电子线路重点知识总结

高频电子线路重点知识总结-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

1、什么是非线性电子线路。 利用电子器件的非线性来完成振荡,频率变换等功能。完成这些功能的电路统称为非线性电子线路。 2、简述非线性器件的基本特点。 非线性器件有多种含义不同的参数,而且这些参数都是随激励量的大小而变化的,以非线性电阻器件为例,常用的有直流电导、交流电导、平均电导三种参数。 分析非线性器件的响应特性时,必须注明它的控制变量,控制变量不同,描写非线性器件特性的函数也不同。例如,晶体二极管,当控制变量为电压时,流过晶体二极管的电流对电压的关系是指数律的;而当控制变量为电流时,在晶体二极管两端产生的电压对电流的关系则是对数律的。 分析非线性器件对输入信号的响应时,不能采用线性器件中行之有效的叠加原理。 3、简述功率放大器的性能要求。 功率放大器的性能要求是安全、高效率和不失真(确切地说,失真在允许范围内)地输出所需信号功率(小到零点几瓦,大到几十千瓦)。 4、简述乙类推挽电路中的交叉失真现象以及如何防止交叉失真。 在乙类推挽电路中,考虑到晶体管发射结导通电压的影响,在零偏置的情况下,输出合成电压波型将在衔接处出现严重失真,这种失真叫交叉失真。为了克服这种失真,必须在输入端为两管加合适的正偏电压,使它们工作在甲乙类状态。常见的偏置电路有二极管偏置、倍增偏置。 5、简述谐振功率放大器的准静态分析法。 准静态分析法的二个假设: 假设一:谐振回路具有理想的滤波特性,其上只能产生基波电压(在倍频器中,只能产生特定次数的谐波电压),而其它分量的电压均可忽略。v BE=V BB+ V bm cosωt v CE=V CC- V cm cos ωt 假设二:功率管的特性用输入和输出静态特性曲线表示,其高频效应可忽略。 谐振功率放大器的动态线 在上述两个假设下,分析谐振功率放大器性能时,可先设定V BB、V bm、V CC、V cm四个电量的数值,并将ωt按等间隔给定不同的数值,则v BE和v CE便是确定的数值,而后,根据不同间隔上的v BE和v CE值在以v BE为参变量的输出特性曲线上找到对应的动态点和由此确定的i C值。其中动态点的连线称为谐振功率放大器的动态线,由此画出的i C波形便是需要求得的集电极电流脉冲波形及其数值。` 6、简述谐振功率放大器的三种工作状态。 若将ωt=0动态点称为A ,通常将动态点A处于放大区的称为欠压状态,处于饱和区的称为过压状态,处于放大区和饱和区之间的临界点称为临界状态。在欠压状态下,i C为接近余弦变化的脉冲波,脉冲高度随V cm增大而略有减小。在过压状态下,i C为中间凹陷的脉冲波,随着V cm增大,脉冲波的凹陷加深,高度减小。 7、简述谐振功率放大器中的滤波匹配网络的主要要求。 将外接负载变换为放大管所要求的负载。以保证放大器高效率地输出所需功率。 充分滤除不需要的高次谐波分量,以保证外接负载上输出所需基波功率(在倍频器中为所需的倍频功率)。工程上,用谐波抑制度来表示这种滤波性能的好坏。若设I L1m和I Lnm分别为通过外接负载电流中基波和n次谐分量的振幅,相应的基波和n次谐波功率分别为P L和P Ln,则对n次谐波的抑制制度定义为H n=10lg(P Ln/P L)=20lg(I Lnm/I L1m)。显然,H n越小,滤波匹配网络对n次谐波的抑制能力就越强。通常都采用对二次的谐波抑制制度H2表示网络的滤波能力。 将功率管给出的信号功率P o高效率地传送到外接负载上,即要求网络的传输效率ηK=P L/P O尽

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