高频部分习题解答

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1、第二章部分习题解答2.2解:第二章部分习题解答2.2解(1)—并联谐振当L1C1或L2C2呈容性时,则有可能串谐(2)该电路不可能发生串联谐振(3)—串联谐振该电路不可能发生并联谐振当L1C1或L2C2呈感性时,则有可能并谐2.5解2.6解(1)当11端被短接时,有(2)当11端开路再串接一阻抗ZX时,令此时的品质因数回路的总电阻2.9解2.13解1)2)故,a,b端的等效谐振阻抗为:3)4)令α=0.707,η=1,可得故5)因为所以由于所以串联阻抗呈容性。2.16解:⑴⑵由于电路处于全谐振状态,所以:⑶故相对通频带:3.2解第三章部分习题解答低频放大器可用图解法和解析

2、法来分析。图解法是利用晶体管的特性曲线求解;解析法多用h参数等效电路或混合π等效电路来求解。高频小信号放大器不能用图解法,因为晶体管在高频工作时,不能忽视管内的电容作用,而特性曲线则是在直流(或低频)状态下取得的,完全不能反映晶体管在高频时的工作状态。它用的解析法也有两种:y参数等效电路和混合π等效电路。用y参数的原因是为了计算方便;用混合π等效电路,则记入了在低频等效时不考虑的极间电容。3.4解主要指标有:1)增益;2)通频带;3)选择性;4)工作稳定性;5)噪声系数。设计时遇到的主要问题:工作稳定性与噪声。为使放大器工作稳定,应在设计和工艺方面使放大器远离自激。为降低

3、噪声,可采用低噪声管、正确选择工作点与合适的电路等。3.5解fβ是晶体管β值随频率的升高而下降到低频β0值的0.707时的频率。频率继续升高,β值继续下降,使它下降为1时的频率,即为特征频率fT。显然fT>fβ。3.6解频率再继续升高,使晶体管的功率增益降为1时的频率,称为最高振荡频率fmax。由可知,仅由晶体管自身的参数所确定,与电路组态无关。进入返回3.9解(1)设暂不考虑Yre的作用.(2)(3)(4)回路插入损耗(5)故系统稳定。3.20解第四章部分习题解答4.8解当Vm<

4、开的泰勒级数可只取前两项,即直流项与一次项。亦即在V0附近,可将特性视为线性。4.9解若能进行调幅、检波的话,电流i中必须含有其中ω0为高频载波频率,Ω是低频信号频率。电流i中却不含有故能用它进行变频,但不能用它进行调幅与振幅检波。4.10解选择特性曲线与其切线的交点为静态工作点Q。Q(0.33,75)由于是线性放大,故在Q点附近可用泰勒级数前两项表示:故4.17解设流过两个二极管的电流分别为i1,i2,则:4.29解由于式中有平方项,它所产生的二次谐波项有可能满足产生中频干扰和镜像干扰的条件;但不会引起交调,因为交调是由三次或更高次非线性项所产生的;可以引起互调和阻塞(

5、强信号时)。4.34解4.36解若满足则会产生互调干扰。故不会产生互调干扰。以下谐波较小,可不考虑;以上频率落在2~12MHz波段内,因此会产生互调干扰。第五章部分习题解答5.3解选用调谐回路作为集电极负载的原因:为了消除输出信号的失真。只有在谐振时,调谐回路才能有效地滤除不需要的频率,只让有用信号频率输出。此时,集电极电流脉冲只在集电极瞬时电压最低区间流通,因而电流脉冲最小,平均电流IC0也最小。若回路失谐,则集电极电流脉冲移至集电极瞬时电压较高的区间流通,因而电流脉冲变大,IC0上升,同时,输出功率下降,集电极耗散功率将急剧增加,以致烧损放大管。因此,回路失谐必须绝对

6、避免。5.4解查表得:5.9解⑴,查表得:⑵⑶⑷6.5解(a)电路是电感反馈三端电路,可以振荡;(b)电路不满足相位平衡条件,不可能振荡;(e)电路是可能呈电容反馈三端电路,条件是L3C3呈感性,即:第六章部分习题解答6.11解(1)R3为防止寄生振荡的电阻;R1、R2为偏置电阻;R4为射极偏置电阻;C1~C7为回路电容;C7为微调电容;C5为调谐电容;L1、L2为高频扼流圈;CΦ为滤波(旁路)电容。(2)交流等效电路如下图所示。(3)该电路为Seiler电路,它与Clapp电路同属于频率稳定度较高的LC振荡电路。第七章部分习题解答7.1解由于调制是产生了新的频率ω0±Ω

7、,或者说,是使原来的Ω产生了频谱搬移,因而必须利用电子器件的非线性才能实现。放大则仅仅是对信号不失真的放大,不产生新的频率,因此不但不需要电子器件的非线性特性,而且还应尽力避免,以免产生信号失真。7.5解每一边频功率为:7.7解1)边频功率边带总功率2)集电极调幅时,集电极效率不变,故直流输入功率为:调制后,平均输出功率为:总输入功率为:此处,2.45kW是由调制器供给的。3)基极调幅时,效率将随调幅度而变。调幅后,总输入功率12.45kW将全由直流电源供给。7.8解当m=1时,总功率当m=0.7时,总功率7.9解第一平衡调幅

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