高頻電子線路課后答案胡宴如,狄蘇燕.doc
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53 說明 所有習(xí)題都是我們上課布置的作業(yè)題,所有解答都是本人自己完成,其中難免有錯誤之處,還望大家海涵。 第2章 小信號選頻放大器 2.1 已知并聯(lián)諧振回路的求該并聯(lián)回路的諧振頻率、諧振電阻及通頻帶。 [解] 2.2 并聯(lián)諧振回路如圖P2.2所示,已知:信號源內(nèi)阻負(fù)載電阻求該回路的諧振頻率、諧振電阻、通頻帶。 [解] 2.3 已知并聯(lián)諧振回路的求回路的L和Q以及時電壓衰減倍數(shù)。如將通頻帶加寬為300 kHz,應(yīng)在回路兩端并接一個多大的電阻? [解] 當(dāng)時 而 由于所以可得 2.4 并聯(lián)回路如圖P2.4所示,已知: 。試求該并聯(lián)回路考慮到影響后的通頻帶及等效諧振電阻。 [解] 2.5 并聯(lián)回路如圖P2.5所示,試求并聯(lián)回路2-3兩端的諧振電阻。已知:(a)、、,等效損耗電阻,;(b) 、,、。 [解] 2.6 并聯(lián)諧振回路如圖P2.6所示。已知:,,,,,匝比,,試求諧振回路有載諧振電阻、有載品質(zhì)因數(shù)和回路通頻帶。 [解] 將圖P2.6等效為圖P2.6(s),圖中 2.7 單調(diào)諧放大器如圖2.2.4(a)所示。已知放大器的中心頻率,回路線圈電感,,匝數(shù)匝,匝,匝,,晶體管的參數(shù)為:、、、。試求該大器的諧振電壓增益、通頻帶及回路外接電容C。 [解] 2.8 單調(diào)諧放大器如圖2.2.4(a)所示。中心頻率,晶體管工作點(diǎn)電流,回路電感,,匝比,,、,,試求該放大器的諧振電壓增益及通頻帶。 [解] 第3章 諧振功率放大器 3.1 諧振功率放大器電路如圖3.1.1所示,晶體管的理想化轉(zhuǎn)移特性如圖P3.1所示。已知:,,回路調(diào)諧在輸入信號頻率上,試在轉(zhuǎn)移特性上畫出輸入電壓和集電極電流波形,并求出電流導(dǎo)通角及、、的大小。 [解] 由可作出它的波形如圖P3.1(2)所示。 根據(jù)及轉(zhuǎn)移特性,在圖P3.1中可作出的波形如(3)所示。由于時, 則 。 因?yàn)?,所? 則得 由于,,,則 3.2 已知集電極電流余弦脈沖,試求通角,時集電極電流的直流分量和基波分量;若,求出兩種情況下放大器的效率各為多少? [解] (1) ,, (2),, 3.3 已知諧振功率放大器的,,,,試求該放大器的、、以及、、。 [解] 3.4 一諧振功率放大器,,測得,,,求、和。 [解] 3.5 已知,,,放大器工作在臨界狀態(tài),要求輸出功率,,試求該放大器的諧振電阻、輸入電壓及集電極效率。 [解] 3.6 諧振功率放大器電路如圖P3.6所示,試從饋電方式,基極偏置和濾波匹配網(wǎng)絡(luò)等方面,分析這些電路的特點(diǎn)。 [解] (a) 、集電極均采用串聯(lián)饋電方式,基極采用自給偏壓電路,利用高頻扼圈中固有直流電阻來獲得反向偏置電壓,而利用獲得反向偏置電壓。輸入端采用L型濾波匹配網(wǎng)絡(luò),輸出端采用型濾波匹配網(wǎng)絡(luò)。 (b) 集電極采用并聯(lián)饋電方式,基極采用自給偏壓電路,由高頻扼流圈中的直流電阻產(chǎn)生很小的負(fù)偏壓,輸出端由,構(gòu)成型和型濾波匹配網(wǎng)絡(luò),調(diào)節(jié)和使得外接50歐負(fù)載電阻在工作頻率上變換為放大器所要求的匹配電阻,輸入端由、、、構(gòu)成和型濾波匹配網(wǎng)絡(luò), 用來調(diào)匹配,用來調(diào)諧振。 3.7 某諧振功率放大器輸出電路的交流通路如圖P3.7所示。工作頻率為2MHz,已知天線等效電容,等效電阻,若放大器要求,求和。 [解] 先將、等效為電感,則、組成形網(wǎng)絡(luò),如圖P3.7(s)所示。由圖可得 由圖又可得,所以可得 因?yàn)?,所? 3.8 一諧振功率放大器,要求工作在臨界狀態(tài)。已知,,,集電極電壓利用系數(shù)為0.95,工作頻率為10 MHz。用L型網(wǎng)絡(luò)作為輸出濾波匹配網(wǎng)絡(luò),試計(jì)算該網(wǎng)絡(luò)的元件值。 [解] 放大器工作在臨界狀態(tài)要求諧振阻抗等于 由于>,需采用低阻變高阻網(wǎng)絡(luò),所以 3.9 已知實(shí)際負(fù)載,諧振功率放大器要求的最佳負(fù)載電阻,工作頻率,試計(jì)算圖3.3.9(a)所示型輸出濾波匹配網(wǎng)絡(luò)的元件值,取中間變換阻抗。 [解] 將圖3.3.9(a)拆成兩個L型電路,如圖P3.9(s)所示。由此可得 3.10 試求圖P3.10所示各傳輸線變壓器的阻抗變換關(guān)系及相應(yīng)的特性阻抗。 [解] (a) (b) 3.11 功率四分配網(wǎng)絡(luò)如圖P3.11所示,試分析電路的工作原理。已知,試求、、及的值。 [解] 當(dāng)a與b端負(fù)載電阻均等于2,a與b端獲得信號源供給功率的一半。同理, 、兩端負(fù)載都相等,且等于4時,a、b端功率又由、平均分配給四個負(fù)載,所以每路負(fù)載獲得信號源供給功率的1/4,故圖P3.11構(gòu)成功率四分配網(wǎng)絡(luò)。 3.12 圖P3.12所示為工作在2~30 MHz頻段上、輸出功率為50 W的反相功率合成電路。試說明:(1) ~傳輸線變壓器的作用并指出它們的特性阻抗;(2) 、傳輸線變壓器的作用并估算功率管輸入阻抗和集電極等效負(fù)載阻抗。 [解] (1) 說明~的作用并指出它們的特性阻抗 為1:1傳輸線變壓器,用以不平衡與平衡電路的轉(zhuǎn)換,。 和組成9:1阻抗變換電路,。 為1:1傳輸線變壓器,用以平衡與不平衡電路的轉(zhuǎn)換,。 為1:4傳輸線變壓器,用以阻抗變換,。 (2) 說明、的作用并估算功率管的輸入阻抗和等效負(fù)載阻抗 起反向功率分配作用,起反向功率合成作用。 功率管的輸入阻抗為 功率管集電極等效負(fù)載阻抗為 第4章 正弦波振蕩器 4.1 分析圖P4.1所示電路,標(biāo)明次級數(shù)圈的同名端,使之滿足相位平衡條件,并求出振蕩頻率。 [解] (a) 同名端標(biāo)于二次側(cè)線圈的下端 (b) 同名端標(biāo)于二次側(cè)線的圈下端 (c) 同名端標(biāo)于二次側(cè)線圈的下端 4.2 變壓器耦合振蕩電路如圖P4.2所示,已知,、、,晶體管的、,略去放大電路輸入導(dǎo)納的影響,試畫出振蕩器起振時開環(huán)小信號等效電路,計(jì)算振蕩頻率,并驗(yàn)證振蕩器是否滿足振幅起振條件。 [解] 作出振蕩器起振時開環(huán)參數(shù)等效電路如圖P4.2(s)所示。 略去晶體管的寄生電容,振蕩頻率等于 略去放大電路輸入導(dǎo)納的影響,諧振回路的等效電導(dǎo)為 由于三極管的靜態(tài)工作點(diǎn)電流為 所以,三極管的正向傳輸導(dǎo)納等于 因此,放大器的諧振電壓增益為 而反饋系數(shù)為 這樣可求得振蕩電路環(huán)路增益值為 由于>1,故該振蕩電路滿足振幅起振條件。 4.3 試檢查圖P4.3所示振蕩電路,指出圖中錯誤,并加以改正。 [解] (a) 圖中有如下錯誤:發(fā)射極直流被短路,變壓器同各端標(biāo)的不正確,構(gòu)成負(fù)反饋。改正圖如圖P4.3(s)(a)所示。 (b) 圖中有如下錯誤:不符號三點(diǎn)式組成原則,集電極不通直流,而通過直接加到發(fā)射極。只要將和位置互換即行,如圖P4.3(s)(b)所示。 4.4 根據(jù)振蕩的相位平衡條件,判斷圖P4.4所示電路能否產(chǎn)生振蕩?在能產(chǎn)生振蕩的電路中,求出振蕩頻率的大小。 [解] (a) 能; (b) 不能; (c) 能; 4.5 畫出圖P4.5所示各電路的交流通路,并根據(jù)相位平衡條件,判斷哪些電路能產(chǎn)生振蕩,哪些電路不能產(chǎn)生振蕩(圖中、、為耦合電容或旁路電容,為高頻扼流圈)。 [解] 各電路的簡化交流通路分別如圖P4.5(s)(a)、(b)、(c)、(d)所示,其中 (a) 能振蕩; (b) 能振蕩; (c) 能振蕩; (d) 不能振蕩。 4.6 圖P4.6所示為三諧振回路振蕩器的交流通路,設(shè)電路參數(shù)之間有以下四種關(guān)系:(1) ;(2) ;(3) ;(4) 。試分析上述四種情況是否都能振蕩,振蕩頻率與各回路的固有諧振頻率有何關(guān)系? [解] 令 (1) ,即 當(dāng)時,、、均呈感性,不能振蕩; 當(dāng)時,呈容性,、呈感性,不能振蕩; 當(dāng)時,、呈容性,呈感性,構(gòu)成電容三點(diǎn)式振蕩電路。 (2) ,即 當(dāng)時,、、呈感性,不能振蕩; 當(dāng)時,呈容性,、呈感性,構(gòu)成電感三點(diǎn)式振蕩電路; 當(dāng)時,、呈容性,呈感性,不能振蕩; 當(dāng)時,、、均呈容性,不能振蕩。 (3) 即 當(dāng)時,、、均呈感性,不能振蕩; 當(dāng)時,、呈容性,呈感性,構(gòu)成電容三點(diǎn)式振蕩電路; 當(dāng)時,、、均呈容性,不振蕩。 (4) 即 時,、、均呈感性;時,、呈容性,呈感性;時,、、均呈容性,故此種情況下,電路不可能產(chǎn)生振蕩。 4.7 電容三點(diǎn)式振蕩器如圖P4.7所示,已知諧振回路的空載品質(zhì)因數(shù),晶體管的輸出電導(dǎo),輸入電導(dǎo),試求該振蕩器的振蕩頻率,并驗(yàn)證時,電路能否起振? [解] (1)求振蕩頻率,由于 所以 (2) 求振幅起振條件 故滿足振幅起振條件。 4.8 振蕩器如圖P4.8所示,它們是什么類型振蕩器?有何優(yōu)點(diǎn)?計(jì)算各電路的振蕩頻率。 [解] (a) 電路的交流通路如圖P4.8(s)(a)所示,為改進(jìn)型電容三點(diǎn)式振蕩電路,稱為克拉潑電路。其主要優(yōu)點(diǎn)是晶體管寄生電容對振蕩頻率的影響很小,故振蕩頻率穩(wěn)定度高。 (b) 電路的交流通路如圖P4.8(s)(b)所示,為改進(jìn)型電容三點(diǎn)式振蕩電路,稱為西勒電路。其主要優(yōu)點(diǎn)頻率穩(wěn)定高。 4.9 分析圖P4.9所示各振蕩電路,畫出交流通路,說明電路的特點(diǎn),并計(jì)算振蕩頻率。 [解] (a) 交流通路如圖P4.9(s)(a)所示。 電容三點(diǎn)振蕩電路,采用電容分壓器輸出,可減小負(fù)載的影響。 (b) 交流通路如圖P4.9(s)(b)所示,為改進(jìn)型電容三點(diǎn)式振蕩電路(西勒電路),頻率穩(wěn)定度高。采用電容分壓器輸出,可減小負(fù)載的影響。 4.10 若石英晶片的參數(shù)為:,,,,試求(1)串聯(lián)諧振頻率;(2)并聯(lián)諧振頻率與相差多少?(3)晶體的品質(zhì)因數(shù)和等效并聯(lián)諧振電阻為多大? [解] (1) (2) (3) 4.11 圖P4.11所示石英晶體振蕩器,指出他們屬于哪種類型的晶體振蕩器,并說明石英晶體在電路中的作用。 [解] (a) 并聯(lián)型晶體振蕩器,石英晶體在回路中起電感作用。 (b) 串聯(lián)型晶體振蕩器,石英晶體串聯(lián)諧振時以低阻抗接入正反饋電路。 4.12 晶體振蕩電路如圖P4.12所示,試畫出該電路的交流通路;若為的諧振頻率,為的諧振頻率,試分析電路能否產(chǎn)生自激振蕩。若能振蕩,指出振蕩頻率與、之間的關(guān)系。 [解] 該電路的簡化交流通路如圖P4.12(s)所示,電路可以構(gòu)成并聯(lián)型晶體振蕩器。若要產(chǎn)生振蕩,要求晶體呈感性,和呈容性。所以。 4.13 畫出圖P4.13所示各晶體振蕩器的交流通路,并指出電路類型。 [解] 各電路的交流通路分別如圖P4.13(s)所示。 4.14 圖P4.14所示為三次泛音晶體振蕩器,輸出頻率為5 MHz,試畫出振蕩器的交流通路,說明回路的作用,輸出信號為什么由輸出? [解] 振蕩電路簡化交流通路如圖P4.14(s)所示。 回路用以使石英晶體工作在其三次泛音頻率上。構(gòu)成射極輸出器,作為振蕩器的緩沖級,用以減小負(fù)載對振蕩器工作的影響,可提高振蕩頻率的穩(wěn)定度。 4.15 試用振蕩相位平衡條件判斷圖P4.15所示各電路中能否產(chǎn)生正弦波振蕩,為什么? [解] (a) 放大電路為反相放大,故不滿足正反饋條件,不能振蕩。 (b) 為共源電路、為共集電路,所以兩級放大為反相放大,不滿足正反饋條件,不能振蕩。 (c) 差分電路為同相放大,滿足正反饋條件,能振蕩。 (d) 通過選頻網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成負(fù)反饋,不滿足正弦振蕩條件,不能振蕩。 (e) 三級滯后網(wǎng)絡(luò)可移相,而放大器為反相放大,故構(gòu)成正反饋,能產(chǎn)生振蕩。 4.16 已知振蕩電路如圖P4.16所示。(1) 說明應(yīng)具有怎樣的溫度系數(shù)和如何選擇其冷態(tài)電阻;(2) 求振蕩頻頻率。 [解] (1) 應(yīng)具有正溫度系數(shù),冷態(tài)電阻 (2) 4.17 振蕩電路如圖P4.17所示,已知,,試分析的阻值分別為下列情況時,輸出電壓波形的形狀。(1) ;(2) ;(3) 為負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻,冷態(tài)電阻大于;(4) 為正溫度系數(shù)熱敏電阻,冷態(tài)電阻值大于。 [解] (1) 因?yàn)橥U瘢? (2) 因?yàn)?,輸出電壓為方波? (3) 可為正弦波; (4) 由于,卻隨增大越大于3,故輸出電壓為方波。 4.18 設(shè)計(jì)一個頻率為500 Hz的橋式振蕩電路,已知,并用一個負(fù)溫度系數(shù)的熱敏電阻作為穩(wěn)幅元件,試畫出電路并標(biāo)出各電阻值。 [解] 可選用圖P4.17電路,因沒有要求輸出幅度大小,電源電壓可取。由于振蕩頻率較低,可選用通用型集成運(yùn)放741。 由確定的值,即 由可確定的值,即 可根據(jù)輸出幅度的大小,選擇小于的電阻,取小值,輸出幅度可增大?,F(xiàn)取。 4.19 圖4.5.4所示橋式振蕩電路中,,電路已產(chǎn)生穩(wěn)幅正弦波振蕩,當(dāng)輸出電壓達(dá)到正弦波峰值時,二極管的正向壓降約為,試粗略估算輸出正弦波電壓的振幅值。 [解] 穩(wěn)幅振蕩時電路參數(shù)滿足,即 因由、與、并聯(lián)阻抗串聯(lián)組成,所以 因兩端壓降為0.6 V,則流過負(fù)反饋電路的電流等于0.6V/,所以,由此可以得到振蕩電路的輸出電壓為 第5章 振幅調(diào)制、振幅解調(diào)與混頻電路 5.1 已知調(diào)制信號載波信號令比例常數(shù),試寫出調(diào)幅波表示式,求出調(diào)幅系數(shù)及頻帶寬度,畫出調(diào)幅波波形及頻譜圖。 [解] 調(diào)幅波波形和頻譜圖分別如圖P5.1(s)(a)、(b)所示。 5.2 已知調(diào)幅波信號,試畫出它的波形和頻譜圖,求出頻帶寬度。 [解] 調(diào)幅波波形和頻譜圖如圖P5.2(s)(a)、(b)所示。 5.3 已知調(diào)制信號,載波信號,試寫出調(diào)輻波的表示式,畫出頻譜圖,求出頻帶寬度。 [解] 頻譜圖如圖P5.3(s)所示。 5.4 已知調(diào)幅波表示式,試求該調(diào)幅波的載波振幅、調(diào)頻信號頻率、調(diào)幅系數(shù)和帶寬的值。 [解] ,, , 5.5 已知調(diào)幅波表示式 , 試求出調(diào)幅系數(shù)及頻帶寬度,畫出調(diào)幅波波形和頻譜圖。 [解] 由,可得 調(diào)幅波波形和頻譜圖分別如圖P5.5(s)(a)、(b)所示。 5.6 已知調(diào)幅波表示式,試畫出它的波形和頻譜圖,求出頻帶寬度。若已知,試求載波功率、邊頻功率、調(diào)幅波在調(diào)制信號一周期內(nèi)平均總功率。 [解] 調(diào)幅波波形和頻譜圖分別如圖P5.6(s)(a)、(b)所示。 , PSB1+PSB2=0.125+0.125=0.25W 5.7 已知,試畫出它的波形及頻譜圖。 [解] 所以,調(diào)幅波波形如圖P5.7(s)(a)所示,頻譜圖如圖P5.7(s)(b)所示。 5.8 已知調(diào)幅波的頻譜圖和波形如圖P5.8(a)、(b)所示,試分別寫出它們的表示式。 [解] 5.9 試分別畫出下列電壓表示式的波形和頻譜圖,并說明它們各為何種信號。(令) (1); (2); (3); (4) [解] (1)普通調(diào)幅信號,,波形和頻譜如圖P5.9(s)-1所示。 (2)抑載頻雙邊帶調(diào)輻信號,波形和頻譜如圖P5.9(s)-2所示。 (3)單頻調(diào)制的單邊帶調(diào)幅信號,波形和頻譜如圖P5.9(s)-3所示。 (4)低頻信號與高頻信號相疊加,波形和頻譜如圖P5.9(s)-4所示。 5.10 理想模擬相乘器的增益系數(shù),若、分別輸入下列各信號,試寫出輸出電壓表示式并說明輸出電壓的特點(diǎn)。 (1) ; (2) ,; (3) ,; (4) , [解] (1) 為直流電壓和兩倍頻電壓之和。 (2) 為和頻與差頻混頻電壓。 (3) 為雙邊帶調(diào)幅信號 (4) 為普通調(diào)幅信號。 5.11 圖5.1.7所示電路模型中,已知, ,,試寫出輸出電壓表示式,求出調(diào)幅系數(shù),畫出輸出電壓波形及頻譜圖。 [解] 輸出電壓波形與頻譜如圖P5.11(s)(a)、(b)所示。 5.12 普通調(diào)幅波電路組成模型如圖P5.12所示,試寫出表示式、說明調(diào)幅的基本原理。 [解] 5.13 已知調(diào)幅信號,載波信號,相乘器的增益系數(shù),試畫出輸出調(diào)幅波的頻譜圖。 [解] 因此調(diào)幅波的頻譜如圖P5.13(s)所示。 5.14 已知調(diào)幅波電壓 , 試畫出該調(diào)幅波的頻譜圖,求出其頻帶寬度。 [解] 調(diào)幅波的頻譜如圖P5.14(s)所示。 5.15 二極管環(huán)形相乘器接線如圖P5.15所示,端口接大信號,使四只二極管工作在開關(guān)狀態(tài),R端口接小信號,,且,試寫出流過負(fù)載中電流的表示式。 [解] , , 式中 5.16 二極管構(gòu)成的電路如圖P5.16所示,圖中兩二極管的特性一致,已知,,為小信號,,并使二極管工作在受控制的開關(guān)狀態(tài),試分析其輸出電流中的頻譜成分,說明電路是否具有相乘功能? [解] 由于,式中,所以 輸出電流中含有、、等頻率成分。由于有成份,故該電路具有相乘功能。 由于,所以 ,故電路不具有相乘功能。 5.17 圖P5.17所示的差分電路中,已知, ,,,晶體管的很大,可忽略,試用開關(guān)函數(shù)求的關(guān)系式。 [解] 5.18 圖5.2.12所示雙差分模擬相乘器電路中,已知,,,,試求出輸出電壓的關(guān)系式。 [解] 5.19 圖P5.2.14所示MC1496相乘器電路中,已知,,,,,。當(dāng), 時,試求輸出電壓,并畫出其波形。 [解] 輸出電壓波形如圖P5.19(s)所示。 5.20 二極管環(huán)形調(diào)幅電路如圖P5.20所示,載波信號,調(diào)制信號,Ucm>>UWm,uc為大信號并使四個二極管工作在開關(guān)狀態(tài),略去負(fù)載的反作用,試寫出輸出電流的表示式。 , , 5.21 圖5.3.5所示電路中,已知,,調(diào)制信號的頻率范圍為0.1~3kHz,試畫圖說明其頻譜搬移過程。 [解] 頻譜搬遷過程如圖P5.21(s)所示。 5.22 理想模擬相乘器中,,若, 試寫出輸出電壓表示式,說明實(shí)現(xiàn)了什么功能? [解] 用低通濾波器取出式中右邊第一項(xiàng)即可實(shí)現(xiàn)乘積型同步檢波功能。 5.23 二極管包絡(luò)檢波電路如圖5.4.2(a)所示,已知輸入已調(diào)波的載頻,調(diào)制信號頻率,調(diào)幅系數(shù),負(fù)載電阻,試決定濾波電容的大小,并求出檢波器的輸入電阻。 [解] 取,所以可得 為了不產(chǎn)生惰性失真,根據(jù)可得 所以可得 5.24 二極管包絡(luò)檢波電路如圖P5.24所示,已知 。 (1)試問該電路會不會產(chǎn)生惰性失真和負(fù)峰切割失真?(2)若檢波效率,按對應(yīng)關(guān)系畫出A、B、C點(diǎn)電壓波形,并標(biāo)出電壓的大小。 [解] (1)由表示式可知,、、 由于,而 則,故該電路不會產(chǎn)生惰性失真 ,故電路也不會產(chǎn)生負(fù)峰切割失真。 (2)A、B、C點(diǎn)電壓波形如圖P5.24(s)所示。 5.25 二極管包絡(luò)檢波電路如圖P5.25所示,已知調(diào)制信號頻率,載波,最大調(diào)幅系數(shù),要求電路不產(chǎn)生惰性失真和負(fù)峰切割失真,試決定和的值。 [解] (1)決定 從提高檢波效率和對高頻的濾波能力要求,現(xiàn)取 為了避免產(chǎn)生惰性失真,要求 所以的取值范圍為 (2)決定 為了防止產(chǎn)生負(fù)峰切割失真,要求,所以可得 因?yàn)椤?,即? 所以 由此不難求得 5.26 圖P5.26所示為三極管射極包絡(luò)檢波電路,試分析該電路的檢波工作原理。 [解] 三極管發(fā)射極包絡(luò)檢波是利用三極管發(fā)射結(jié)的單向?qū)щ娦詫?shí)現(xiàn)包絡(luò)檢波的,其檢波工作過程與二極管檢波過程類似,若輸入信號,為一普通調(diào)幅波,則輸出電壓的波形如圖P5.26(s)(a)所示,其平均值如圖P5.26(s)(b)所示。 5.27 圖P5.27所示電路稱為倍壓檢波電路,為負(fù)載,為濾波電容,檢波輸出電壓近似等于輸入電壓振幅的兩倍。說明電路的工作原理。 [解] 當(dāng)為正半周時,二極管導(dǎo)通、截止,對充電并使兩端電壓接近輸入高頻電壓的振幅;當(dāng)為負(fù)半周時,二極管截止,導(dǎo)通,與相疊加后通過對充電,由于取值比較大,故兩端電壓即檢波輸出電壓可達(dá)輸入高頻電壓振幅的兩倍。 5.28 三極管包絡(luò)檢波電路如圖P5.28(a)所示,為濾波電容,為檢波負(fù)載電阻,圖(b)所示為三極管的轉(zhuǎn)移特性,其斜率,已知,,(1)試畫出檢波電流波形;(2)試用開關(guān)函數(shù),寫出表示式,求出輸出電壓和檢波效率;(3)用余弦脈沖分解法求出輸出電壓。 [解] (1)由于=0.5V,所以在的正半周,三極管導(dǎo)通,負(fù)半周截止,導(dǎo)通角,為半周余弦脈沖,波形如圖P5.28(s)所示。 (2) 濾除高次諧波,則得輸出電壓 (3)由于為常數(shù),,所以 , 因此, 5.29 理想模擬相乘器中,若,,試畫出及輸出電壓的頻譜圖。 [解] (1)由表示式可知它為多音頻調(diào)幅信號,,,,而載頻,因此可作出頻譜如圖P5.29(s)-1所示。 (2) 與相乘,的頻線性搬移到頻率兩邊,因此可作出頻譜如圖P5.29(s)-2所示。 5.30 混頻電路輸入信號,本振信號 ,帶通濾波器調(diào)諧在上,試寫出中頻輸出電壓的表示式。 [解] 5.31 電路模型如圖P5.31所示,按表5.31所示電路功能,選擇參考信號、輸入信號和濾波器類型,說明它們的特點(diǎn)。若濾波器具有理想特性,寫出表示式。 [解] 表5.31 電路功能 參考信號 輸入信號 濾波器類型 表示式 振幅調(diào)制 帶通,中心頻率 振幅檢波 低通 混頻 帶通,中心頻率 說明:表5.31中以DSB信號為例。 振幅調(diào)制、檢波與混頻的主要特點(diǎn)是將輸入信號的頻譜不失真地搬到參考信號頻率的兩邊。 5.32 電路如圖P5.31所示,試根據(jù)圖P5.32所示輸入信號頻譜,畫出相乘器輸出電壓的頻譜。已知各參考信號頻率為:(a)600 kHz;(b)12kHz;(c)560kHz。 [解] 各輸出電壓的頻譜分別如圖P5.32(s)(a)、(b)、(c)所示。 5.33 圖5.5.5所示三極管混頻電路中,三極管在工作點(diǎn)展開的轉(zhuǎn)移特性為,其中,,,若本振電壓,,中頻回路諧振阻抗,求該電路的混頻電壓增益。 [解] 由 可得中頻電流為 或 因此,中頻輸出電壓振幅為 所以,電路的混頻電壓增益等于 5.34 三極管混頻電路如圖P5.34所示,已知中頻,輸入信號,試分析該電路,并說明、、三諧振回路調(diào)諧在什么頻率上。畫出F、G、H三點(diǎn)對地電壓波形并指出其特點(diǎn)。 [解] 構(gòu)成本機(jī)振蕩器,構(gòu)成混頻電路,輸入由點(diǎn)輸入加到混頻管的基極,本振信號由點(diǎn)加到混頻管的發(fā)射極,利用該三極管的非線性特性實(shí)現(xiàn)混頻。 調(diào)諧于,調(diào)諧于465kHz, 調(diào)諧于1000kHz+465kHz=1465kHz。 點(diǎn)為輸入調(diào)幅信號,G點(diǎn)為本振信號,H點(diǎn)為中頻輸出信號,它們的對應(yīng)波形如圖P5.34(s)所示。 5.35 超外差式廣播收音機(jī),中頻,試分析下列兩種現(xiàn)象屬于何種干擾:(1)當(dāng)接收,電臺信號時,還能聽到頻率為1490kHz強(qiáng)電臺信號;(2)當(dāng)接收電臺信號時,還能聽到頻率為730kHz強(qiáng)電臺的信號。 [解] (1)由于560+2465=1490kHz,故1490kHz為鏡像干擾; (2)當(dāng)=1,=2時,,故730kHz為寄生通道干擾。 5.36 混頻器輸入端除了有用信號外,同時還有頻率分別為,的兩個干擾電壓,已知混頻器的中頻,試問這兩個干擾電壓會不會產(chǎn)生干擾? [解] 由于,故兩干擾信號可產(chǎn)生互調(diào)干擾。 第6章 角度調(diào)制與解調(diào)電路 6.1 已知調(diào)制信號,載波輸出電壓,,試求調(diào)頻信號的調(diào)頻指數(shù)、最大頻偏和有效頻譜帶寬,寫出調(diào)頻信號表示式 [解] 6.2 已知調(diào)頻信號,,試:(1) 求該調(diào)頻信號的最大相位偏移、最大頻偏和有效頻譜帶寬;(2) 寫出調(diào)制信號和載波輸出電壓表示式。 [解] (1) (2) 因?yàn)椋?,? 6.3 已知載波信號,調(diào)制信號為周期性方波,如圖P6.3所示,試畫出調(diào)頻信號、瞬時角頻率偏移和瞬時相位偏移的波形。 [解] 、和波形如圖P6.3(s)所示。 6.4 調(diào)頻信號的最大頻偏為75 kHz,當(dāng)調(diào)制信號頻率分別為100 Hz和15 kHz時,求調(diào)頻信號的和。 [解] 當(dāng)時, 當(dāng)時, 6.5 已知調(diào)制信號、載波輸出電壓,。試求調(diào)相信號的調(diào)相指數(shù)、最大頻偏和有效頻譜帶寬,并寫出調(diào)相信號的表示式。 [解] 6.6 設(shè)載波為余弦信號,頻率、振幅,調(diào)制信號為單頻正弦波、頻率,若最大頻偏,試分別寫出調(diào)頻和調(diào)相信號表示式。 [解] 波: 波: 6.7 已知載波電壓,現(xiàn)用低頻信號對其進(jìn)行調(diào)頻和調(diào)相,當(dāng)、時,調(diào)頻和調(diào)相指數(shù)均為10 rad,求此時調(diào)頻和調(diào)相信號的、;若調(diào)制信號不變,分別變?yōu)?00 Hz和10 kHz時,求調(diào)頻、調(diào)相信號的和。 [解] 時,由于,所以調(diào)頻和調(diào)相信號的和均相同,其值為 當(dāng)時,由于與成反比,當(dāng)減小10倍,增大10倍,即,所以調(diào)頻信號的 對于調(diào)相信號,與無關(guān),所以,則得 , 當(dāng)時,對于調(diào)頻信號,,則得 對于調(diào)相信號,,則 6.8 直接調(diào)頻電路的振蕩回路如圖6.2.4(a)所示。變?nèi)荻O管的參數(shù)為:,,。已知,,,試求調(diào)頻信號的中心頻率、最大頻偏和調(diào)頻靈敏度。 [解] 6.9 調(diào)頻振蕩回路如圖6.2.4(a)所示,已知,變?nèi)荻O管參數(shù)為:、、、,調(diào)制電壓為。試求調(diào)頻波的:(1) 載 頻;(2) 由調(diào)制信號引起的載頻漂移;(3) 最大頻偏;(4) 調(diào)頻靈敏度;(5) 二階失真系數(shù)。 [解] (1) 求載頻,由于 所以 (2) 求中心頻率的漂移值,由于 所以 (3) 求最大頻偏 (4) 求調(diào)頻靈敏度 (5) 求二階失真系數(shù) 6.10 變?nèi)荻O管直接調(diào)頻電路如圖P6.10所示,畫出振蕩部分交流通路,分析調(diào)頻電路的工作原理,并說明各主要元件的作用。 [解] 振蕩部分的交流通路如圖P6.10(s)所示。電路構(gòu)成克拉潑電路。UW(t)通過LC加到變?nèi)荻O管兩端,控制其Cj的變化,從而實(shí)現(xiàn)調(diào)頻,為變?nèi)荻O管部分接入回路的直接調(diào)頻電路。 圖P6.10中,R2、C1為正電源去耦合濾波器,R3、C2為負(fù)電源去耦合濾波器。R4、R5構(gòu)成分壓器,將-15 V電壓進(jìn)行分壓,取R4上的壓降作為變?nèi)荻O管的反向偏壓。LC為高頻扼流圈,用以阻止高頻通過,但通直流和低頻信號;C5為隔直流電容,C6、C7為高頻旁路電容。 6.11 變?nèi)荻O管直接調(diào)頻電路如圖P6.11所示,試畫出振蕩電路簡化交流通路,變?nèi)荻O管的直流通路及調(diào)制信號通路;當(dāng)時,,求振蕩頻率。 [解] 振蕩電路簡化交流通路、變?nèi)荻O管的直流通路及調(diào)制信號通路分別如圖P6.11(s)(a)、(b)、(c)所示。 當(dāng)CjQ=60pF,振蕩頻率為 6.12 圖P6.12所示為晶體振蕩器直接調(diào)頻電路,畫出振蕩部分交流通路,說明其工作原理,同時指出電路中各主要元件的作用。 [解] 由于1000 pF電容均高頻短路,因此振蕩部分交流通路如圖P6.12(s)所示。它由變?nèi)荻O管、石英晶體、電容等組成并 聯(lián)型晶體振蕩器。 當(dāng)加到變?nèi)荻O管兩端,使發(fā)生變化,從而使得振蕩頻率發(fā)生變化而實(shí)現(xiàn)調(diào)頻。由對振蕩頻率的影響很小,故該調(diào)頻電路頻偏很小,但中心頻率穩(wěn)定度高。 圖P6.12中穩(wěn)壓管電路用來供給變?nèi)荻O管穩(wěn)定的反向偏壓。 6.13 晶體振蕩器直接調(diào)頻電路如圖P6.13所示,試畫交流通路,說明電路的調(diào)頻工作原理。 [解] 振蕩部分的交流通路如圖P6.13(s)所示,它構(gòu)成并聯(lián)型晶體振蕩器。 變?nèi)荻O管與石英晶體串聯(lián),可微調(diào)晶體振蕩頻率。由于隨而變化,故可實(shí)現(xiàn)調(diào)頻作用。 6.14 圖P6.14所示為單回路變?nèi)荻O管調(diào)相電路,圖中,為高頻旁路電容,,變?nèi)荻O管的參數(shù)為,,回路等效品質(zhì)因數(shù)。試求下列情況時的調(diào)相指數(shù)和最大頻偏。 (1) 、; (2) 、; (3) 、。 [解] (1) (2) (3) 6.15 某調(diào)頻設(shè)備組成如圖P6.15所示,直接調(diào)頻器輸出調(diào)頻信號的中心頻率為10 MHz,調(diào)制信號頻率為1 kHz,最大頻偏為1.5 kHz。試求:(1) 該設(shè)備輸出信號的中心頻率與最大頻偏;(2) 放大器1和2的中心頻率和通頻帶。 [解] (1) (2) 6.16 鑒頻器輸入調(diào)頻信號,鑒頻靈敏度,線性鑒頻范圍,試畫出鑒頻特性曲線及鑒頻輸出電壓波形。 [解] 已知調(diào)頻信號的中心頻率為,鑒頻靈敏度,因此可在圖P6.16(s)中處作一斜率為的直線①即為該鑒頻器的鑒頻特性曲線。 由于調(diào)頻信號的,且為余弦信號,調(diào)頻波的最大頻偏為 因此在圖P6.16(s)中作出調(diào)頻信號頻率變化曲線②,為余弦函數(shù)。然后根據(jù)鑒頻特性曲線和最大頻偏值,便可作出輸出電壓波形③。 6.17 圖P6.17所示為采用共基極電路構(gòu)成的雙失諧回路鑒頻器,試說明圖中諧振回路Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ應(yīng)如何調(diào)諧?分析該電路的鑒頻特性。 [解] 回路Ⅰ調(diào)諧在調(diào)頻信號中心頻率上,回路Ⅱ、Ⅲ的諧振頻率分別為fⅡ、fⅢ。調(diào)頻波的最大頻偏為,則可令fⅡ、fⅢ,或fⅡ、fⅢ,fⅡ與fⅢ以為中心而對稱。 畫出等效電路如圖P6.17(s)(a)所示,設(shè)fⅡ、fⅢ。當(dāng)輸入信號頻率時,回路Ⅱ、Ⅲ輸出電壓、相等,檢波輸出電壓,則,所以;當(dāng)時,,,為負(fù)值;當(dāng)時,,,為正值,由此可得鑒頻特性如圖P6.17(s)(b)所示。 6.18 試定性畫出圖6.3.16所示相位鑒頻電路的鑒頻特性曲線。 [解] 由于是大信號輸入,所以相乘器具有線性鑒相特性。當(dāng)單諧振回路調(diào)諧在調(diào)頻信號的中心頻率上,輸入信號頻率大于時,回路產(chǎn)生負(fù)相移,輸入信號頻率小于時回路產(chǎn)生正相移,故鑒頻特性曲線如圖P6.18(s)所示。 6.19 圖6.3.20所示互感耦合回路相位鑒頻器中,如電路發(fā)生下列一種情況,試分析其鑒頻特性的變化。(1) 、極性都接反;(2) 極性接反;(3) 開路;(4) 次級線圈的兩端對調(diào);(5) 次級線圈中心抽頭不對稱。 [解] (1) 、極性接反,輸出電壓極性反相;(2) 極性接反,輸出電壓為、相疊加,鑒頻特性近似為一直線,不能實(shí)現(xiàn)鑒頻;(3) 開路,成為單失諧回路斜率鑒頻器,鑒頻線性度變差,鑒頻靈敏度變小。只輸出負(fù)半周電壓;(4) 鑒頻特性反相;(5) 鑒頻特性不對稱。 6.20 晶體鑒頻器原理電路如圖P6.20所示。試分析該電路的鑒頻原理并定性畫出其鑒頻特性。圖中,,與特性相同。調(diào)頻信號的中心頻率處于石英晶體串聯(lián)諧頻和并聯(lián)諧頻中間,在頻率上,與石英晶體的等效電感產(chǎn)生串聯(lián)諧振,,故鑒頻器輸出電壓。 [解] 在頻率上,故,; 當(dāng)時, 故,; 當(dāng)時, 故,。 所以鑒頻特性如圖P6.20(s)所示。 6.21 圖P6.21所示兩個電路中,哪個能實(shí)現(xiàn)包絡(luò)檢波,哪個能實(shí)現(xiàn)鑒頻,相應(yīng)的回路參數(shù)應(yīng)如何配置? [解] (a) 圖可實(shí)現(xiàn)鑒頻,要求、均失調(diào)于調(diào)頻波的中心頻率,且對稱于,即(或),這個差值必須大于調(diào)頻信號的最大頻偏,以免鑒頻失真。該圖為雙失諧回路斜率鑒頻器。 (b) 圖可用于實(shí)現(xiàn)包絡(luò)檢波,要求(載頻),其輸出電壓為上、下兩個檢波器解調(diào)電壓的疊加。 第7章 反饋控制電路 7.1 圖7.3.1所示的鎖相環(huán)路,已知鑒相器具有線性鑒相特性,試述用它實(shí)現(xiàn)調(diào)相信號解調(diào)的工作原理。 [解] 調(diào)相波信號加到鑒相器輸入端,當(dāng)環(huán)路濾波器()帶寬足夠窄,調(diào)制信號不能通過,則壓控振蕩器()只能跟蹤輸入調(diào)相波的中心頻率,所以,而 所以,從鑒相器輸出端便可獲得解調(diào)電壓輸出。 7.2 鎖相直接調(diào)頻電路組成如圖P7.2所示。由于鎖相環(huán)路為無頻差的自動控制系統(tǒng),具有精確的頻率跟蹤特性,故它有很高的中心頻率穩(wěn)定度。試分析該電路的工作原理。 [解] 用調(diào)制信號控制壓控振蕩器的頻率,便可獲得調(diào)頻信號輸出。在實(shí)際應(yīng)用中,要求調(diào)制信號的頻譜要處于低通濾波器通帶之外,并且調(diào)制指數(shù)不能太大。這樣調(diào)制信號不能通過低通濾波器,故調(diào)制信號頻率對鎖相環(huán)路無影響,鎖相環(huán)路只對平均中心頻率不穩(wěn)定所引起的分量(處于低通濾波器之內(nèi))起作用,使它的中心頻率鎖定在晶體振蕩頻率上。 7.3 頻率合成器框圖如圖P7.3所示,,試求輸出頻率范圍和頻率間隔。 [解] 因?yàn)?,所以,頻率間隔=100 kHz 7.4 頻率合成器框圖如圖P7.4所示,,求輸出頻率范圍和頻率間隔。 [解] 所以 7.5 三環(huán)節(jié)頻率合成器如圖P7.5所示,取,,。求輸出頻率范圍和頻率間隔。 [解] 由于,則 由于,所以 而 7.6 鎖相頻率合成器組成框圖如圖P7.6所示,已知,,求輸出頻率范圍和頻率間隔。 [解] 由于,所以, 由于,所以, 由于,所以, 當(dāng),,則得 當(dāng),,則得- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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