高频电子线路课后习题答案

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时间:2019-05-20

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1、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:话音频输出功调制器变频器激励放大筒放大器率放大载波振荡器天线开关扬音频中频放大声解调器混频器高频放大放大器与滤波器本地振荡器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

2、、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

3、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(P

4、M)。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?答:无线电信号的频段或波段的划分和各个频段的传播特性和应用情况如下表1第二章高频电路基础2-1对于收音机的中频放大器,其中心频率f0=465kHz.B0.707=8kHz,回路电容C=200pF,试计算回路电感和QL值。若电感线圈的QO=100,问在回路上应并联多大的电阻才能满足要求。解2-1:1由f得:02LC11L222612(2fC0)446

5、510200106100.586mH224465200f由B0得:0.707QLf4651030QL358.125B8100.7079Q100100因为:Rk171.220312C24651020010246520CCQ000QLgg0gL1R0RLQQ58.125所以:R(01)RLR171.22237.66kL00QQQ10058.125LL0答:回路电感为0.586mH,有载品质因数为58.125,这时需要并联236.66kΩ的电阻。2

6、-2图示为波段内调谐用的并联振荡回路,可变电容C的变化范围为12~260pF,Ct为微调电容,要求此回路的调谐范围为535~1605kHz,求回路电感L和Ct的值,并要求C的最大和最小值与波段的最低和最高频率对应。2题2-2图根据已知条件,可以得出:回路总电容为CCC,因此可以得到以下方程组t3111605102LC2LC(121012)mint535103112LC2LC(2601012)maxt1212160526010CC26010tt,912125351

7、210CC1210tt12128C2601091210t26010812C1019pFt81L32-12(253510)(26019)106100.3175mH3149423435答:电容Ct为19pF,电感L为0.3175mH.2-3图示为一电容抽头的并联振荡回路。谐振频率f0=1MHz,C1=400pf,C2=100pF求回路电感L。若Q0=100,RL=2kΩ,求回路有载QL值。题2-3图解2-3CC4000012C80pF,CC500121L2(2fC)0130

8、.317mH6212(210)8010C400负载R接入系数为p=10.8LCC50012R2L折合到回路两端的负载电阻为RkL23.125p0.64Q1000回路固有谐振阻抗为R0612199k2

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