高频课后习题答案(部分)(可编辑修改word版)
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第一章1-2 一功率管,它的最大输出功率是否仅受其极限参数限制?为什么?解:否。
还受功率管工作状态的影响,在极限参数中,P CM 还受功率管所处环境温度、散热条件等影响。
1-3 一功率放大器要求输出功率P 。
= 1000 W ,当集电极效率ηC 由40%提高到70‰时,试问直流电源提供的直流功率P D 和功率管耗散功率P C 各减小多少?解:当ηC1 = 40% 时,P D1 = P o /ηC = 2500 W ,P C1 = P D1 - P o =1500 W当ηC2 = 70% 时,P D2 = P o /ηC =1428.57 W ,P C2 = P D2 - P o = 428.57 W 可见,随着效率升高,P D 下降,(P D1 - P D2) = 1071.43 WP C 下降,(P C1 - P C2) = 1071.43 W1-6 如图所示为低频功率晶体管3DD325的输出特性曲线,由它接成的放大器如图1-2-1(a )所示,已知V CC = 5 V ,试求下列条件下的P L 、P D 、ηC (运用图解法):(1)R L = 10Ω,Q 点在负载线中点,充分激励;(2)R L = 5 Ω,I BQ 同(1)值,I cm = I CQ ;(3)R L = 5Ω,Q 点在负载线中点,激励同(1)值;(4)R L = 5 Ω,Q点在负载线中点,充分激励。
解:(1) R L = 10 Ω 时,作负载线(由V CE = V CC - I C R L ),取Q 在放大区负载线中点,充分激励,由图得V CEQ1 = 2.6V ,I CQ1 = 220mA ,I BQ1 = I bm = 2.4mA因为V cm = V CEQ1-V CE(sat) = (2.6 - 0.2) V = 2.4 V ,I cm = I CQ1 = 220 mA 所以mW26421cm cm L ==I V P ,P D = V CC I CQ1 =1.1 W ,ηC = P L / P D = 24%(2) 当 R L = 5 Ω 时,由V CE = V CC - I C R L作负载线,I BQ 同(1)值,即I BQ2 = 2.4mA ,得Q 2点,V CEQ2 = 3.8V ,I CQ2 = 260mA这时,V cm = V CC -V CEQ2 = 1.2 V ,I cm = I CQ2 = 260 mA 所以 mW15621cm cm L ==I V P ,P D = V CC I CQ2 = 1.3 W ,ηC = P L / P D = 12%(3) 当 R L = 5 Ω,Q 在放大区内的中点,激励同(1),由图Q 3点,V CEQ3 = 2.75V ,I CQ3= 460mA ,I BQ3 = 4.6mA , I bm = 2.4mA 相应的v CEmin = 1.55V ,i Cmax = 700mA 。
部分练习参考答案第1章4:0.693m,不能利用电离层反射来实现远距离传输。
11:f工作= 1MHz时,∵f工作< < fβ∴|β| =β0 =100(低频区工作)f工作= 10MHz时,∵f工作= fβ∴|β| =0.7β0 =70 (极限工作)f工作= 100MHz时,∵f工作>> fβ∴|β| ≈f T / f工作=1000/100 =10f工作= 200MHz时,∵f工作>> fβ∴|β| ≈f T / f工作=1000/200 = 5f工作= 500MHz时,∵f工作>> fβ∴|β| ≈f T / f工作=1000/500 = 2 12:13:2、1010、0.01;6dB、60 dB、-14 dB14:8.16×10-10V2、3.14×10-20A2、2.68×10-10V215:()211211sPA s sR RRNFG R R R+==++16:32dB17:20.33dB18:87dB19:1.58×10-11mW、561674=115dB20:-117.8dBm、-115.5 dBm21:6.48dBm22:20.8dBm23:21dB、-5.064 dBm24:91dB25:63.4dB、44.9dB第2章1:0.586mH、58.125。
236.66kΩ2:19pF、0.3175mH3:0.2mA、212mV、212mV4:586μH、42.78、10.87kHz5:2.51MHz、104.3kHz6:(2)500(54dB)7:12.3、0.657MHz8:5.927kHz、23.79:100、2.574MHz;6.2154MHz、6.436、41.42高频电子线路 第3章3:()()()1809060180:90:601:1:0.782;::1:1.57:1.8O O O P P P ηηη==4:o110048,0.27,0.14c m cm c cm I I A I I A θαθαθ=====()()5:6D P W =,1C P W =,83%C η=,10.46c m I A =,o 50≈θ6: 1.8im U V =,55R E =Ω,77%C η=7:(1)此时功率放大器工作在临界工作状态;(2)8.28D P W =, 6.15o P W =, 2.13C P W =,74%C η=,18R E =Ω (3)若要求放大器的效率最大,则放大器应该工作在弱过压状态,可以采取增加等效负载、增加输入信号振幅、增加基极偏置电压、减小集电极电源电压的办法。
高频电子线路习题集第一章 绪论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: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)、功率放大器和发射天线组成。
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。
话筒扬声器1-2 无线通信为什么要用高频信号?“高频”信号指的是什么?答:高频信号指的是适合天线发射、传播和接收的射频信号。
采用高频信号的原因主要是:(1)频率越高,可利用的频带宽度就越宽,信道容量就越大,而且可以减小或避免频道间的干扰;(2)高频信号更适合电线辐射和接收,因为只有天线尺寸大小可以与信号波长相比拟时,才有较高的辐射效率和接收效率,这样,可以采用较小的信号功率,传播较远的距离,也可获得较高的接收灵敏度。
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。
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: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)、功率放大器和发射天线组成。
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。
1-2 无线通信为什么要用高频信号?“高频”信号指的是什么?答: 高频信号指的是适合天线发射、传播和接收的射频信号。
采用高频信号的原因主要是: (1)频率越高,可利用的频带宽度就越宽,信道容量就越大,而且可以减小或避免频道间的干扰;(2)高频信号更适合电线辐射和接收,因为只有天线尺寸大小可以与信号波长相比拟时,才有较高的辐射效率和接收效率,这样,可以采用较小的信号功率,传播较远的距离,也可获得较高的接收灵敏度。
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。
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?2-1对于收音机的中频放大器,其中心频率f0=465 kHz .B0.707=8kHz ,回路电容C=200 PF ,试计算回路电感和 QL 值。
高频电子线路习题集第一章 绪论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: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)、功率放大器和发射天线组成。
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。
话筒扬声器1-2 无线通信为什么要用高频信号?“高频”信号指的是什么?答:高频信号指的是适合天线发射、传播和接收的射频信号。
采用高频信号的原因主要是:(1)频率越高,可利用的频带宽度就越宽,信道容量就越大,而且可以减小或避免频道间的干扰;(2)高频信号更适合电线辐射和接收,因为只有天线尺寸大小可以与信号波长相比拟时,才有较高的辐射效率和接收效率,这样,可以采用较小的信号功率,传播较远的距离,也可获得较高的接收灵敏度。
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。
通信电路课后习题答案1.1在题图1.1所示的电路中,信号源频率f 0=1MHz ,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 调到100pF 时回路谐振。
如将1—1端开路后再串接一阻抗Z x (由电阻r x 与电容C x 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Z x 。
解:00022001(1)2534115.92(2)100200215.9115.9795.8πππω=⇒===⇒==Ω==∴===∴=+=∴=-=Ω∴=-=Ω-Ωc xx xx x x x x xf L uH Cf X Q r r f CQ pFpFX Q r X r r r Qf L r r QZ r jj 总总总总总总总总空载时由谐振时, C CC 串入C 后,C C+C CC C C-C 由C1.2在题图1.2所示的电路中,已知回路谐振频率f 0=465kHz , Q 0=100,N=160匝,N 1=40匝,N 2=10匝。
C =200pF ,R s =16k Ω,R L =1k Ω。
试求回路电感L 、有载Q 值和通频带BW 0.7。
解:00226000000322362223610115864 5.8410(171.2)11010()10 3.9110160401()10 3.9110(255.7)160161.361e e e L L L L s s s sL e f L uHf C CCQ g sR k g Q g sR g n g sg n g sR k g g g g πωω------∑=⇒===⇒==⨯=Ω=='==⋅=⨯'==⋅⨯=⨯=Ω''∴=++=⨯由并联谐振:折合到线圈两端:5000.70(73.2)4310.8e es R k CQ g f BW kHz Q ω-∑∑=Ω==1.3在题图1.3所示的电路中,L=0.8uH ,C 1 = C 2 =20pF ,R s =10k Ω,R L =5k Ω,Q 0=100。
..高频电子线路习题集第一章 绪论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: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)、功率放大器和发射天线组成。
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,恢复出原话筒扬声器来的信息,经低频功放放大后,驱动扬声器。
1-2 无线通信为什么要用高频信号?“高频”信号指的是什么?答:高频信号指的是适合天线发射、传播和接收的射频信号。
采用高频信号的原因主要是:(1)频率越高,可利用的频带宽度就越宽,信道容量就越大,而且可以减小或避免频道间的干扰;(2)高频信号更适合电线辐射和接收,因为只有天线尺寸大小可以与信号波长相比拟时,才有较高的辐射效率和接收效率,这样,可以采用较小的信号功率,传播较远的距离,也可获得较高的接收灵敏度。
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。
高频电子线路习题集第一章 绪论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: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)、功率放大器和发射天线组成。
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。
话筒扬声器1-2 无线通信为什么要用高频信号?“高频”信号指的是什么?答:高频信号指的是适合天线发射、传播和接收的射频信号。
采用高频信号的原因主要是:(1)频率越高,可利用的频带宽度就越宽,信道容量就越大,而且可以减小或避免频道间的干扰;(2)高频信号更适合电线辐射和接收,因为只有天线尺寸大小可以与信号波长相比拟时,才有较高的辐射效率和接收效率,这样,可以采用较小的信号功率,传播较远的距离,也可获得较高的接收灵敏度。
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。
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\第一章1.1 何谓通信系统?通信系统由哪几部分组成?答:用电信号(或光信号)传输信息的系统称为通信系统。
它由输入变换器、发送设备、传输信道、接收设备、输出变换器等组成。
1.2 无线电通信为什么要采用调制技术?常用的模拟调制方式有哪些?答:采用调制技术可使低频基带信号装载在高频载波上,从而缩短天线尺寸,易于天线辐射,而且不同的发射台其载波频率不同,在接收端便于选择接收。
此外,采用调制可进行频分多路通信,实现信道的复用,提高信道利用率;还可以提高系统性能指标,提高抗干扰能力。
常用的模拟调制方式有振幅调制(AM )、频率调制(FM )和相位调制(PM )。
1.3 已知频率为 3kHz 、1000kHz 、100MHz 的电磁波,试分别求出其波长并指出所在波段名称。
解:根据λ=c /f (其中 c =3×108m/s )分别得出 100km (为超长波)、300m (为中波)和 3m (为超短波)。
1.4 画出无线广播调幅发射机组成框图,并用波形说明其发射过程。
答:参见图 1.3.1。
第二章二、选择题1. LC 串联回路谐振时阻抗最 ,且为纯电阻,失谐时阻抗变 ,当 f < f o回路呈,当 f > f o 回路呈。
A. 容性B .感性C .大D .小2. LC 组成的并联谐振回路谐振时,阻抗为 ,谐振时电压为 ;电纳为 ,回路总导纳为 。
A. 最大值B .最小值C .零D .不能确定3. 把谐振频率为 f o 的 LC 并联谐振回路串联在电路中,它的信号通过。
A. 允许频率为 f oB. 阻止频率为 f oC. 使频率低于 f oD. 使频率高于 f o4. 在自测题 1 图所示电路中, ω1 和ω2 分别为其串联谐振频率和并联谐振频率。
它们之间的大小关系为。
A. ω1 等于ω2B . ω1 大于ω2C . ω1 小于ω2D .无法判断自测题 1 图5. 强耦合时,耦合回路 η 越大,谐振曲线在谐振频率处的凹陷程度。
A. 越大 B .越小 C . 不 出 现6.石英晶体振荡器,工作在时的等效阻抗最小。
A. 串联谐振频率 f sB. 并联谐振频率 f pC. f s 与 f p 之间D .工作频率7.在非线性电路中,当非线性元器件受一个大信号控制时,非线性元器件的特性主要为导通和截止,这时,分析非线性电路采用的方法是。
A.幂级数分析法B.折线分析法C.开关函数分析法D.线性时变电路分析法8.集成模拟相乘器的核心电路是。
A.单调谐回路B.双调谐回路C.正弦波振荡器D.双差分对9.集成模拟相乘器是集成器件。
A.非线性B.线性C.功率D.数字答案:1.D、C、A、B;2.A、A、C、B;3.B;4.B;5.A;6.A;7.C;8.D;9.A。
三、判断题1.对于谐振回路而言,理想情况下的矩形系数应小于1。
()2.LC 串联谐振回路谐振时,谐振电流最大。
失谐越严重,谐振电流越小。
()3.如某台广播频率为 99.3MHz,LC 回路只要让该频率的信号通过就可以接收到该电台。
()4.单调谐回路的矩形系数是一个定值,与回路的Q 值和谐振频率无关。
()5.双调谐回路的耦合程度与Q 值无关。
()6.陶瓷滤波器体积小,易制作,稳定性好,无需调谐。
()7.声表面波滤波器的最大缺点是需要调谐。
()8.相乘器是实现频率变换的基本组件。
()9.只要有信号作用于非线性器件就可以实现频谱搬移。
()答案:1、3、5、7、9 错;2、4、6、8 对。
习题:2.1 描述选频网络的性能指标有哪些?矩形系数是如何提出来的?答:常用谐振频率、通频带和选择性三个参数来描述选频网络的性能指标。
鉴于通频带和选择性是互相矛盾的指标,进而引入矩形系数来综合说明这两个参数。
第三章3.6 单调谐放大器如习题 3.6 图所示,已知fo =10.7MHz ,L13=4μH,Q=100 ,N13 = 20 ,N12= 5 ,N45= 6 。
晶体管在直流工作点的参数为:goe=200μS,Coe= 7pF ,g =2860μS ,C =18pF ,| Y |= 45mS ,=-54o,Y = 0 。
(1)画出高频等效电路;(2)ie ie fe fe re求回路电容C ;(3)求Auo 、2∆f0.7,K0.1。
图中Cb、Ce均为交流旁路电容。
习题3.6 图习题3.6 解图解:(1)由于晶体管Yre = 0 ,输出电压对输入端不会产生影响,而输入电压Ui在电流) L 1 oe1 2 ie2 1 oe1 p 2 ie2源Y fe Ui 中已有反映,因此画高频等效电路时可将输入端的等效电路忽略,只画出输出端的高频等效电路,如习题 3.6 解图所示。
图中, p = N 23 = 20 - 5= 0.75 , p = N 45 = 6 = 0.3 N 13 20g = 1 = N 131 20≈ 37.2μSQ 0ωo L 13 100 ⨯ 2π ⨯10.7 ⨯106 ⨯ 4 ⨯10-6(2) C ∑=(2πf 12o 131 = (2π ⨯10.7 ⨯106 )2 ⨯ 4 ⨯10-6 ≈ 55.37pF C = C ∑ - p 2C - p 2C =55.37 - 0.752 ⨯ 7 - 0.32 ⨯18=49.81pF (3) g ∑ = p 2 g +g + p 2g =0.752 ⨯ 200+37.2 ⨯ +0.32 ⨯ 2860=407.1μS A uo =∑= 0.75 ⨯ 0.3⨯ 45 ⨯10-3407.1⨯10-6≈ 24.87Q L = 1ωo L 13 g ∑ 1 = 2π ⨯10.7 ⨯106 ⨯ 4 ⨯10-6 ⨯ 407.1⨯10-6 ≈ 9.14f 10.7 ⨯106 2∆f 0.7 =o= ≈ 1.17MHzQ L 9.14对于单调谐回路, K 0.1 ≈ 103.7 单调谐放大器如习题 3.7 图所示,已知 L 14 = 1μH , Q 0 = 100 , N 12 = 4 , N 23 = 3 ,N 34 = 3 ,工作频率 f o = 30MHz ,晶体管在直流工作点的参数为: g ie =3.2mS , C ie = 10pF , g =0.55mS , C = 5.8pF , | Y |= 53mS ,= -47o , Y = 0 。
(1)画出高频等效电路;oeoefefere(2) 求回路电容C ;(3)求 Auo 、 2∆f 0.7 和 K 0.1 。
p 1 p 2 Y fe1 2pg) L 1 oe1 2 ie2习题 3.7 图解:(1)高频等效电路如习题 3.7 解图所示。
图中, p = N 24 = 3 + 3 = 0.6 , p = N 34 = 3 = 0.3 N 14 10 g = 1= N 14 101≈ 53.08μS Q 0ωo L 14 100 ⨯ 2π ⨯ 30 ⨯106 ⨯1⨯10-6(2) C ∑=(2πf12 o 14习题 3.7 解图 1 = (2π ⨯ 30 ⨯106 )2 ⨯1⨯10-6≈ 28.17pFC = C ∑ - p 2C - p 2C =28.17 - 0.62 ⨯ 5.8 - 0.32 ⨯10 ≈ 25.18pF(3) g = p 2 g +g + p 21+ p 2 1+ p 2 g∑ 1 oe1 p 2 2 ⨯103 2 3⨯1032 ie2 =0.62 ⨯ 0.55+53.08 ⨯10-3 +0.32 ⨯ 1 +0.32 ⨯ 1+0.32 ⨯ 3.2 ≈ 0.61mS2 3p pY e j(-47o)A = 1 2 fe = -0.6 ⨯ 0.3⨯ 53e ≈ -15.64e j(-47o) uo∑Q = 1= 0.611≈ 8.7ωo L 14 g ∑ 2π ⨯ 30 ⨯106 ⨯1⨯10-6 ⨯ 0.61⨯10-3f 30 ⨯1062∆f 0.7 = o = ≈ 3.45MHzQ L 8.7对于单调谐回路, K 0.1 ≈ 103.8 放大器如习题 3.8 图所示。
已知工作频率 f o = 10.7MHz ,回路电感 L = 4μH ,1 2pg L) L 1 oe1 2 ie2 6 Q 0 = 100 , N 13= 20 , N 23 = 6 , N 45 = 5 。
晶 体 管 在 直 流 工 作 点 的 参 数 为Y ie = (2.86 + j3.4)mS ,忽略Y re , Y fe = (26.4 - j36.4)mS , Y oe = (0.2 + j1.3) mS 。
(1)画出高频等效电路,并标出相应参数;(2)求回路电容C ;(3)求放大器的 A uo 、 2∆f 0.7 和 K 0.1 ;(4)若有四级相同的放大器级联,计算总的电压增益、通频带和矩形系数。
习题 3.8 图解:(1)高频等效电路如习题 3.8 解图所示。
习题 3.8 解图图中, p 1 = N 23 = N 13 20 = 0.3 , p 2 = N 45 =N 13 5 = 0.2520g p = 1Q 0ωo L 13 1 = 100 ⨯ 2π ⨯10.7 ⨯106 ⨯ 4 ⨯10-6≈ 37.2μS由已知条件可得3.4 ⨯10-3g ie = 2.86mS , C ie =2π ⨯10.7 ⨯106≈ 50.6pF1.3⨯10-3g oe = 0.2mS , C oe = 2π ⨯10.7 ⨯106≈ 19.35pFY fe(2) C ∑ ==(2πf12o 13≈ 44.97mS1 = (2π ⨯10.7 ⨯106 )2 ⨯ 4 ⨯10-6≈ 55.37pFC = C ∑ - p 2C - p 2C =55.37 - 0.32 ⨯19.35 - 0.252 ⨯ 50.6 ≈ 50.47pF(3) g = p 2 g + 1 + g + p 2 ⎛ 1 +1 ⎫+p2 g∑ 1 oe1 10 ⨯103 p 2 15 ⨯103 6.2 ⨯103 ⎪ 2 ie2⎝ ⎭26.42 + 36.42p 1 p 2 Yfeg =0.32 ⨯ 0.2 ⨯10-3 +0.1⨯10-3 +37.2 ⨯10-6 +0.252 ⨯ 0.23⨯10-3 +0.252 ⨯ 2.86 ⨯10-3 ≈ 0.35mS0.3⨯ 0.25 ⨯ 44.97 ⨯10-3 A uo == ∑0.35 ⨯10-3≈ 9.64Q L = 1ωo L 13 g ∑ 1 = 2π ⨯10.7 ⨯106 ⨯ 4 ⨯10-6 ⨯ 0.35 ⨯10-3≈ 10.63f 10.7 ⨯1062∆f 0.7 = o = ≈ 1.01MHzQ L 10.63对于单调谐回路, K 0.1 ≈ 10 (4) A uo ∑ = ( A uo )4 = (9.64)4 ≈ 8.64 ⨯103(2∆f ) ∆f ) ≈ 0.43⨯1.01⨯106 ≈ 0.44MHz0.7 40.7 1(K 0.1 )4 = ≈ 3.38第四章二、选择题1. 谐振功率放大器输出功率是指。