高频复习题第3章高频信号放大器资料
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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、10dBB、20C、20 dBD、103、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 Z2、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+b3u3B、i=b0+b1u+b3u3C、i=b2u2D、i=b3u36、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<90O2、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。
第三章高频小信号放大器一、填空题:1.高频小信号放大器的主要技术指标有_________、________、__________。
(增益、通频带、选择性)2.高频小信号谐振放大器的常用的稳定方法有________和________;引起其工作不稳定的主要原因是_________;该放大器级数的增加,其增益将________,通频带将_________。
(中和法、失配法、Cbc’大、变大、变窄)二、问答题1、晶体管低频小信号放大器与高频小信号放大器的分析方法有什么不同?高频小信号放大器能否用静态特性曲线来分析,为什么?解:晶体管低频小信号放大器采用的分析方法是折线分析法,在小信号条件下,叠加在BJT工作点上的交变电流电压之间的关系近似为线性关系。
而高频小信号放大器,由于信号小,也可以认为它工作在晶体管的线性范围内。
可用“线性四端网络”来等效,对线性网络的分析方法都适用于分析高频小信号放大器。
为分析方便起见,低频小信号放大器采用h参数进行分析,高频小信号放大器采用y 参数进行分析。
高频小信号放大器不能用静态特性曲线来分析。
因为晶体管特性曲线是在伏安平面上作出的反映晶体管直流电流电压的关系。
如果电流电压以高频率变化,三极管内PN结的电容应必须考虑,电流电压关系不能在伏安平面上画出。
2、高频小信号放大器为什么要考虑阻抗匹配问题?解:获得最大功率增益,而且匹配是“共扼匹配”,负载电纳和源内阻电纳部分都影响谐振频率,必须进行匹配。
三、计算题:1.对于收音机的中频放大器,其中心频率为f=465KHz,B=8KHz,回路电容C=200pF,试计算回路电感QL 值。
若电感线圈的Q=100,问在回路上应并联多大的电阻才能满足要求?解:回路电感为0.586mH,有载品质因数为58.125,这时需要并联236.66k Ω的电阻。
2.一晶体管组成的单回路中频放大器,如图所示。
已知0465f KHz =,晶体管经中和后的参数为:g m =4.4mS ,Cie=142pF ,goe=55μS ,Coe=18pF ,Yfe=36.8mS ,Yoe=0。
第3章高频信号放大器3.1自测题3.1-1晶体管的截止频率fß是指当短路电流放大倍数|ß|下降到低频ß 0的时所对应的工作频率。
3.1-2矩形系数是表征放大器好坏的一个物理量。
3.1-3消除晶体管y re的反馈作用的方法有和。
3.1-4.为了提高效率,高频功率放大器应工作在状态。
3.1-5.为了兼顾高的输出功率和高的集电极效率,实际中多选择高频功率放大器工作在状态。
3.1-6.根据在发射机中位置的不同,常将谐振功率放大器的匹配网络分为、、三种。
3.2 思考题3.2-1 影响谐振放大器稳定性的因素是什么?反向传输导纳的物理意义是什么?3.2-2声表面波滤波器、晶体滤波器和陶瓷滤波器各有什么特点,各适用于什么场合?3.2-3说明fβ、f Tβ、fɑ和f max的物理意义。
分析说明它们之间的关系3.2-4为什么晶体管在高频工作时要考虑单向化或中和,而在低频工作时,可以不必考虑?3.2-5. 谐振功率放大器工作于欠压状态。
为了提高输出功率,将放大器调整到临界状态。
可分别改变哪些参量来实现?当改变不同的量时,放大器输出功率是否一样大?3.2-6.为什么高频功率放大器一般要工作于乙类或丙类状态?为什么采用谐振回路作负载?谐振回路为什么要调谐在工作频率?3.2-7.为什么低频功率放大器不能工作于丙类?而高频功率放大器可以工作于丙类?3.2-8.丙类高频功率放大器的动态特性与低频甲类功率放大器的负载线有什么区别?为什么会产生这些区别?动态特性的含意是什么?3.2-9.一谐振功放如图3.2-9所示,试为下列各题选取一正确答案:(1)该功放的通角θ为:(a)θ>90。
;(b)θ=90。
;(c)θ<90o。
(2)放大器的工作状态系:(a) 由E c、E B决定;(b)由U m、U bm决定;(c)由u BE max、u CE min决定。
(3)欲高效率、大功率工作,谐振功放应工作于:(a)欠压状态(b)临界状态(c) 过压状态(4)当把图中的A点往上移动时,放大器的等效阻抗是:(a)增大;(b)不变;(c)减小。
相应的工作状态是:(a)向欠压状态变化;(b)向过压状态变化;〈c〉不变。
图3.2-9 图3.2-103.2-10.一谐振功率放大器如图3.2-10所示。
工作于丙类,试画出图中各点的电压及流过的电流波形。
3.2-11.定性画出上题两种情况下的动特性曲线及电流i c、电压u CE波形。
又若工作到过压状态,该如何画法?3.2-12.采用两管并联运用的谐振功率放大器,当其中一管损坏时,发现放大器的输出功率约减小到原来的1/4,且管子发烫,试指出原来的工作状态。
3.2-13对图3.2-10所示的高频功率放大器,试回答下列问题:(1)当u b=U b cosωc t时,uc=U cm cos5ωc t,应如何调整电路元件参数?(2)若放大器工作在欠压状态,为了使输出功率最大,应调整哪一个参数?如何调整?(3)若放大器工作在欠压状态,在保持P。
不变的前提下为进一步提高效率,应如何改变电路参数?(4)为实现基极调幅,放大器应调整在什么状态?为实现集电极调幅,放大器又应调整在何状态?(5)若放大器工作在过压状态,分别调整哪些参数可退出过压?如何调整?(6)为实现对输入信号的线性放大,应如何调整电路参数和工作状态?(7)为实现对输入的限幅放大,又应如何调整参数及工作状态?3.2-14某谐振功放的动特性曲线如图题3.2-14所示。
试回答以下问题:(1)判别放大器的工作类型,并说明工作在何种状态。
(2)为了使输出功率最大,应如何调整负载R L,并画出此时的动特性曲线。
(3)确定调整后的最大输出功率与原输出功率的比值P omx/P o。
图3.2-143.2-15某谐振功率放大器及功放管的输出特性如图3.2-15所示。
已知u b=1.2cosωt V,测得u o的振幅Um=12V。
测得u o的振幅U om=12V。
(1)画出动特性曲线,说明电路的工作状态。
(2)为了提高输出功率,将电感抽头A点向上移动。
当移到中间点时,放大器刚好工作在临界状态,试画出此时的动特性曲线。
(3)求临界状态下的P o。
(4)若负载RL不慎开路,试问放大器的工作状态、输出电压和输出功率有何变化?图3.2-153.2-16.一谐振功率放大器,原来工作在临界状态,后来发现该放大器性能变化:P o明显下降,而ηc反而增加,但E c、U cm、u BEmax不变。
试问此时放大器工作在什么状态?导通时间是增大还是减小?并分析其性能变化的原因。
3.3 习题3.3-1 晶体管3DG6C的特征频率f T=250MHZ z,0=80,求f=1MHz和20MH z、50MH z时该管的值。
3.3-2.已知某高频管在U CEQ=6V,I EQ=2mA时的参数为f T=250MHz,r bb’=50Ω,C b’c=3pF,βo=60,试求f=465KHz时的共发射极Y参数值。
3.3-3.晶体管组成的单谐振回路中频放大器如图3.3-3所示。
已知f o=465kHz,晶体管经中和后的Y 参数为:g ie =0.4mS,C e=142pF,g ie=55μS,C oe=18pF,y fe=36.8mS,y re=0。
回路电容C=200pF,中频变压器接入系数p1=N1/N=0.35,p2=N2/lV=0.035,回路无载品质因数Q o=80,设下一级也为上述参数的同一晶体管。
试计算(1)回路有载Q L值和3dB带宽B0.7(2)放大器的电压放大倍数;(3)中和电容C N的值。
3.3-3.三级相同的谐振放大器级联,中图3.3-3心频率f o=465kHz,若要求总带宽B0.7=10kHz,试求每级回路的带宽和有载Q L值。
;3.3-5在图3.3-5中,放大器的工作频率f o=10.7MHz,谐振回路L13=4μH、Q o=100,N23=5、N13=20、N45=6,晶体管在直流工作点的参数为g oe=200μS,C eo=7PF,g ie=2860μS,C ie=18PF,|y fe|=45mS,Φfe=-54o,y re=0。
试求:(1)画高频等效电路;(2)计算C、A u0、2Δf0.7、K r0.1。
s图3.3-53.3-6单调谐放大器如图3.3-5所示。
已知工作频率f o=10.7MHz,因路电感L=4μH,Q o=100,N13=20,N 坦=6,Nω=5。
晶体管在直流工作点和工作频率为10.7MEfz时,其参数为y ie=(2.86+j3.4)mS;y re=(0.08-j0.3)mS,y fe=(26.4-j36.4)mS,y oe=(0.2+j1.3)mS。
试求:(1)忽略y re,(1)画高频等效电路;(2)计算电容C;(3)计算单级| A uo|、2Δf0.7,K r0.1;(4)计算四级放大器的总电压增益、通频带、矩形系数。
(2)考虑y re,(1)若S≥5,计算|A uo|s,(2)判断并说明此放大器稳定否?图3.3-63.3-7单级小信号调谐放大器的交流电路如图3.3-7所示。
要求谐振频率f o=10.7MHz, 2Δf0.7=500KHz, |A uo|=100。
晶体管的参数为y ie=(2+j0.5)mS;y re≈0; y fe=(20-j5)mS;y oe=(20+j40)μS; 如果回路空载品质因数Q o=100,试计算谐振回路的L、C、R。
图3.3-73.3-8试画出图3.3-8所示电路的中和电路,标出线圈的同名端,写出中和电容的表示式。
图3.3-83.3-9 有一共射-共基级联放大器的交流等效电路如图3.3-9所示。
放大器的中心频率f0=10.7MHz, R l=1kΩ,回路电容C=50pf,电感的Q0=60,输出回路的接入系数P2=0.316。
试计算谐振时的电压增益A U0,通频带2△f0.7。
晶体管的y参数为y ie = (2.86+j3.4)ms; y re = (0.08-j0.3)ms; y fe = (26.4-j36.4)ms; y oe =(0.2+j1.3)ms.图3.3-93.3-10.用电容C2代替晶体Z2的差接桥型晶体滤波器如图3.3-10所示,试画出电抗特性并确定滤波器的通频带。
图3.3-103.3-11.设一谐振功放,其通角分别为180o、90o和60o。
(1)若上述三种情况下,放大器均工作于临界状态,且E c、i cmax相同,试在同一图上画出各自的动特性,并分别计算它们的效率之比以及输出功率之比(皆取θ=180o时为1)。
(2)放大器的E c、R e、u BEmax均相同,但仅当θ=180o时工作于临界,重复(1)题之计算。
3.3-12 某高频功率放大器,晶体管的理想化输出特性如图3.3-12所示。
已知V cc=12V, V bb=0.4V, u b=0.3cosωtV, u c=10cosωtV 试:(1)作动态特性,画出i c与u ce的波形,并说明放大器工作于什么状态? (2)求直流电源Vcc提供直流输入功率P=、高频输出功率Po、集电极损耗功率P c、集电极效率ηc。
图3.3-123.3-13.有一谐振功放,设计时希望其工作于临界状态,然而实测时发现其输出功率P o仅达设计值之20%,集电极交流电压振幅U cm=0.3E C,而集电极直流电流则略大于设计值,试问该功放实际工作于什么状态?其原因可能是什么?3.3-14.一谐振功放的输出功率P o=5W,E c=24V。
(1)当集电极效率=60%时,求其集电极功耗P c和集电极电流直流分量I co;(2)若保持P o不变,将η提高到80%,问此时P c为多少?3.3-15.一谐振功放,偏压E B等于截止电压U B’,分别用如图3.3-15所示的正弦波和方波两种输入信号作激励。
若保持两种情况下的激励电压振幅、电源电压E c相同,且均工作于临界状态,求此两种情况下的集电极效率之比:η正:η方。
图3.3-153.3-16.一谐振功放原工作于临界,0=75o,若保持激励信号的幅度不变,但频率降低一半。
问:此时将工作于何种状态?并求两者输出功率之比,即P O倍:P o放。
3.3-17.一谐振功放的晶体管转移特性如图3.3-17所示。
(1)作放大器时,给定i cm=500mA, θ=70o,求E B U bm的值;(2)作三倍频器时,若i cm=500 rnA,试求三次谐波输出最大时的E B U bm值。
图3.3-173.3-18.已知晶体三极管的转移特性如图3.3-18 (a)所示,管子饱和压降U CES≈1V。
不计基调效应,用该晶体管构成的谐振功率放大器如图3.3-18 (b)所示,与负载耦合的变压器效率ηT=1。