高频电子技术课后填空题答案资料

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1、高频电子技术第三版课后填空题答案高频电子技术第三版课后填空题答案 第第一一章章 高频电路中,LC 谐振回路可分为并联回路和串联回路.LC 单谐振回路又可分为电流谐振回路和电压谐振回路. (1)选频网络的通频带指归一化幅频特性由 1 下降到 1 2 时的两边界频率之间的宽度.理想选频网络的矩形系数 0.1=1. (2)所谓谐振是指 LC 谐振回路的总电抗 X(串联回路)或总电纳 B(并联回路)为 0. (3)设0为串联和并联谐振回路的谐振频率,当工作频率 f0时,串联谐 振回路呈电感性;当工作频率 f=0时,串联谐振回路呈电阻性.当工作频率 f0时,并联谐振回路呈电容性;当工作频率 f=0时,并

2、联谐振回路呈电阻性. (4)串并谐振回路的 Q 值越大,回路损耗越小,谐振曲线就越陡峭,通频带就越窄.当考虑 LC 谐振回路的信号源内阻 和负载后,其回路的损耗增大,品质因数下降. (5)串并谐振回路的矩形系数0.1=9.95,所以频率的选择性较差. (6)设 R 为 LC 并联谐振回路中电感 L 的损耗电阻,则该谐振回路谐振电阻为= L ,品质因数为 Q= ,谐振频率为 1 2.谐振时流过电感或电容的谐振电流是信号源电流的 Q 倍 (7)设 R 为 LC 串联谐振回路中电感 L 的损耗电阻,则品质因数为LC 谐振频率为 1 2.谐振时电感或电容两端的谐振 电压是信号源电压的 Q 倍. (8)

3、Q 值相同时,临界耦合时双谐振回路的通频带是单谐振回路的 3.1 倍,矩形系数K0.1=3.16,选择性比单谐振回路 好. (9)高频小信号放大器采用谐振回路作负载,因此,该放大器不仅有放大作用,而且也具有滤波或选频的作用.而且由 于输入信号较弱,因此放大器中的晶体管可视为线性元件.高频电子电路中常采用 Y 参数等效电路进行分析.衡量高 频小信号放大器选择性两个重要参数分别是,. (10)不考虑晶体管y的作用,高频小信号调谐放大器的输入导纳=y,输出导纳Y=y. (11)单级单调谐放大器的通频带 B=101/ 10/,矩形系数0.1=9.95. (12)随着级数的增加,多级单调谐放大器(各级的

4、参数相同)的增益变大,通频带变窄,矩形系数变小,选择性变好. (13)高频小信号谐振放大器不稳定的原因是 Y 参数中参数的存在. (14)由于晶体管存在着的内反馈,使晶体管成为一个”双向元件”,从而导致电路的不稳定.为了消除的反馈 作用,常采用单向化的办法变”双向元件”为”单向元件”.单向化的方法主要有中和法和失配法. (15)晶体管单向化方法中的失配法是以牺牲增益来换取电路的稳定的,常用的失配法是共发-共基. 第二章第二章 1 按照电流导通角来分类,=180的高频功率放大器称为甲类功放,90的高频功率放大器称为甲乙类功放, =90的高频功率放大器称为乙类功放,则电流 i 中的组合频率分量为c

5、, c2. (7)相乘器是实现两个信号的相乘,在频域中完成搬移功能的器件,在高频电子电路中具有十分广泛的用途. (8)Gilbert 相乘器单元电路是一个四象限模拟乘法器,其缺点是线性范围小.具有设计负反馈的 Gilbert 相乘器是 一个四象限模拟乘法器,它相比于 Gilbert 相乘器单元电路改进之处在于线性范围扩大.线性化 Gilbert 相乘器是 一个四象限模拟乘法器,它相比于具有设计负反馈电阻的 Gilbert 相乘器改进之处在于温度稳定性好.二象限变跨 导模拟相乘器的电路结构实际上是一个恒流源差分放大电路;它只能实现二象限相乘. (9)模拟乘法器芯片 MC1596 的那本电路是一个

6、具有射级负反馈的双平衡 Gilbert 相乘器电路;BG314 的内部电路是 一个线性化双平衡 Gilbert 相乘器电路. 第五章。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 (1)高频信号的某一参数随消息信号的规律发生变化的过程称为调制,其逆过程称为解调.其中消息信号称为调制信 号,高频信号称为载波信号.调制后的信号称为已调波信号. (2)按照调制信号的形成可将调制分为模拟调制和数字调制.按照载波信号的形式可将调制分为正弦波调制和脉冲 调制. (3)正弦波调制可分为振幅调制,频率调制和相位调制

7、.脉冲调制可分为脉幅调制,脉宽调制和脉位调制. (4)频率调制和相位调制统称为角度调制. (5)幅度调制是指已调信号的幅度参数随调制信号的大小而线性变化;频率调制是指已调信号的角频率参数随调制 信号的大小而线性变化;相位调制是指已调信号的相位角参数随调制信号的大小而线性变化. (6)调幅信号,调频信号和调相信号的逆过程分别简称为检波,鉴频和鉴相. (7)从频域的角度看,振幅调制和振幅解调都属于频谱的线性搬移电路,混频属于频谱的线性搬移电路,检波属于频 谱线性搬移电路. (8)根据调幅信号频谱分量的不同,调幅可分为三种:普通调幅 AM,双边带调幅 DSB,单边带调幅 SSB. (9)AM 信号的

8、频谱包含三个频率分量:载波分量,上边频分量,下边频分量.其中上边频分量和下边频分量包含调制信 号的信息.AM 信号的频谱中的载波分量占了整个 AM 信号功率的绝大部分,因此 AM 信号的效率很低.当 100%调幅时, 效率=50%.AM 信号的带宽是调制信号带宽的 2 倍. (10)DSB 信号的包络变化规律正比于|(t)|.DSB 信号的相位在调制信号零点处会出现突变现象.DSB 信号的频谱 只有两个频谱分量:上边频分量和下边频分量.DSB 信号的带宽是调制信号的带宽的 2 倍. (11)在通信系统中,为节约频带,提高系统的功率,通常取出 DSB 信号的任一个边带,就可以成为 SSB 信号.

9、这种信号 的带宽是调制信号带宽的 1 倍. (12)SSB 信号的电路实现方法有三种:滤波法,移相法,移相滤波法. (13)在各种调幅波中,功率利用率最低的是 AM 波,带宽最窄的是 SSB 波. (14)AM 信号的载波频率为 500kHz,振幅为 10V.调制信号频率为 10kHz,输出 AM 信号的包络振幅为 7.5V.则上,下边 频频率值分别为 510kHz,490kHz;AM 信号宽带为 1000kHz;上,下边频分量的电压振幅值分别为 3.75V,3.75V,载频分 量的电压振幅值为 7.5V;包络振幅的最大,最小值分别为 17.5V,2.5V;调幅指数m=0.75;上,下边频分量

10、功率分别为 14.0625W,载频分量功率 50W, AM 信号功率为 68.125W,AM 信号的表达式为 10(1+0.75cos210103t)cos2500103t. (15)已知调制信号u=Ucost,载波u=Ucost,用u对u进行调幅(AM),调幅灵敏度为k,则u=U (1+k U U cost) cost,将载波分量抑制后得到的双边带信号u=1 2 kU Ucos(+)t+Ucos(-)t再用滤波 器将u的下边带滤除得到的单边带信号u=1 2 kUUcos(+)t. (16)根据调幅级电平的高低,振幅调制电路分为两类:低电平调幅电路,高电平调幅电路. (17)常用的高电平调幅电

11、路有集电极调幅电路,基极调幅电路两种.高电平调幅只能产生普通调幅波信号. (18)低电平调幅电路的实现是以非线性器件为核心的频谱线性搬移电路.单二极管调幅电路可产生标准 AM 信号;二 极管平衡调幅电路可产生 DSB 调幅信号;二极管环形调幅电路可产生接近理想乘法器信号;二极管桥式调幅电路可 产生接近理想乘法器信号. (19)基极调幅电路中,高频功率放大器应工作在欠压工作状态;集电极调幅电路中,高频功率放大器应工作在过压工 作状态. (20)振幅解调的方法可分为包络检波和同步检波两大类. (21)包络检波可分为峰值包络检波和平均包络检波两类.峰值包络检波器主要由非线性电路和低通滤波器两部分组

12、成. (22)同步检波可分为乘积型和叠加型检波两类.乘积型同步检波器主要由乘法器和低通滤波器两部分组成.叠加型 同步滤波器主要由加法器和包络检波器两部分组成. (23)叠加型同步检波器实在 DSB 或 SSB 信号中插入解调截波电压,使之成为或近似成为调制信号,再利用包络检波 器将调制信号恢复出来. (24)二极管大信号包络检波器的主要性能指标有电压传输系数kd和检波电路的等效输入电阻Rid.在二极管峰值型 检波器中,存在两种特有的失真:惰性失真和底部切割失真. (25)在二极管大信号包络检波器中,避免惰性失真的条件是|u/t|U(t)/t|;不产生底部切割失真,必须满 足的条件是mR/(R+

13、R)= RR/R=R0/R. (26)混频器的作用是将载频为的已调信号不失真地变为载频为f1(固定中频)的已调信号,并保持原调制信号规律 不变,因此混频器属于频谱的线性搬移电路.当混频器的输出信号取两输入信号的差频时,称为向下变频;当混频器 的输出信号取两输入信号的和频时,称为向上变频. (27)我国中波 AM(调幅)接收机的中频频率为 465kHz,FM(调频)接收机的中频频率为 10.7MHz,电视接收机的中频频 率为 38MHz. (28)一般混频器中存在着下列干扰:信号和本振信号的自身组合干扰;外来干扰信号与本振信号的组合干扰. 第六章第六章 调角及其解调过程是频谱的非线性搬移过程.

14、(1)如果音频调制信号的带宽为 2020000Hz,则调幅后的 AM 信号为 40kHz,DSB 信号的带宽为 40kHz,SSB 信号的带宽 为 20kHz,窄带调频信号(m1)的带宽为 40kHz,宽带调频信号(m=2)的带宽为 120kHz. (2)调角波 u(t)=2cos(4106t+5cos2000t),则调制信号的频率 F=1kHz,载波信号的频率=2MHz,调制指数 m=5,瞬时相移 (t)=5cos2000trad,最大相移 =5rad,瞬时频偏 f(t)=-10000sin2000tkHz,最大频 偏 =5kHz,信号带宽 B=12kHz,此信号消耗在单位电阻上的功率=2W

15、. (3)已知某调频波的频谱结构(幅度谱)如图所示,调制信号= cost,由图可知该调频波的调制信号频率 F=100MHz;忽略周大福小于未调载波振幅(1V)的 10%的边频分量,则该调频波的调频指数=3,信号带宽 0.1=800MHz,最大偏频 =49MHz. (4)已知调制信号=cost,载波=cost,用对进行调频(FM),调频灵敏度为,则=cos( t+ sint)用对进行调幅(AM),调幅灵敏度为,则=(1+ cost)cost. (5)调频的方法有直接调频和间接调频两种.调相的方法有直接调相和间接调相两种. (6)所谓间接调频法是指先对调制信号进行积分,再用此信号对载波进行相位调制, 所谓间接调相法是指先对调制 信号进行微分,再用此信号对载波进行频率调制. (7)直接调频法是利用调制信号直接控制振荡器的振荡频率而实现调频的.直接调频常采用压控振荡器来实现,最常 用的压控元件是压控变容二极管. (8)直接

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