2011非线性电子线路 考试重点

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1、2.中国广播的频率,波长,及电磁波段的规定。(355-10kHz,60kHz)国内一般中波广播的波段大致为550-1605kHz中频频率:465kHZ3.超外差接受方式,(本振),要接受的信号频率(中频)超外差接收方式:本机振荡产生一个比接收信号高一个中频频率的信号,两个信号混合后产生一个振幅与接收信号同步的中频信号,将此中频信号放大后检波,再得到音频信号。本振:本振电路用LC谐振回路来产生一个稳定的本地振荡频率,将这个稳定的谐振频率与高频放大输出信号混频,得到一个中频信号4.有关变容二极管的工作原理,工作条件,有关概念。概念:利用反偏工作PN结呈现的势

2、垒电容而构成,是目前最广泛应用的可变电抗器件。具有工作频率高、固有损耗小和使用方便等优点工作原理:变容二极管为特殊二极管的一种。当外加顺向偏压时,有大量电流产生,PN(正负极)结的耗尽区变窄,电容变大,产生扩散电容效应;当外加反向偏压时,则会产生过渡电容效应。但因加顺向偏压时会有漏电流的产生,所以在应用上均供给反向偏压。变容二极管也称为压控变容器,是根据所提供的电压变化而改变结电容的半导体。也就是说,作为可变电容器,可以被应用于FM调谐器及TV调谐器等谐振电路和FM调制电路中工作条件:5.频谱的线性搬移,种类(3种)(第四章)混频、振幅调制、振幅解调6.

3、包络检波器的大信号,小信号条件(输入与输出关系)工作原理。(1)大信号检波:①条件:以上讨论,二极管伏安特性用原点转折的两段折线逼近。即输入电压足够大,二极管工作在导通区和截止区时。故二极管包络检波的这种工作状态称为大信号检波。②实际电路:均外加正向偏置电压(或电流),克服VD(on)的影响。在这种情况下,工程上,可认为输入高频电压振幅大于500mV以上就能保证二极管检波器工作在大信号检波状态。(2)小信号检波:①条件:vS振幅Vm足够小(几~十几mV),此时,二极管应设有很小的偏置电流。②分析:二极管伏安特性采用幂级数逼近,即i=a0+a1vD+a2+

4、….所需的平均分量IAV由二次方项产生,其值为a2Vm2/2,相应的输出平均电压VAV也与Vm的平方成正比,故称之为平方律检波。7.能够实现频谱线性搬移的电路。(第四章)振幅解调电路:组成:乘法器和低通滤波器原理:频谱搬迁——在频域上,将振幅调制信号频谱不失真地搬回到零频率附近。混频电路:又称变频电路,是超外差式接收机的重要组成部分作用:频谱搬移——将载频为fc的已调信号Vs(t)不失真地变换为载频为fi的已调信号Vi(t)。组成:乘法器和低通滤波器9.不同功率放大器效率不同的原因。根据功率管在一个信号周期内导通时间的不同,功率管运用状态可分为甲类、乙类

5、、甲乙类、丙类等多种。(1)甲类:功率管在一个周期内导通,导通角为π(2)乙类:功率管仅在半个周期内导通,导通角为π/2(3)甲乙类:管子在大于半个周期小于一个周期内导通,导通角为[π/2,π](4)丙类:功率管小于半个周期内导通,导通角<π/2功率管运用状态通常靠选择静态工作点来实现。10.斜频鉴频器的鉴频过程。首先将FM信号通过AM网络转化成包络检波信号,再进行包络检波12.调频与调幅的异同,优缺点。(1)调频比调幅抗干扰能力强(2)调频波比调幅波频带宽(3)调频制功率利用率大于调幅制(4)由于调频波比调幅波频带宽,所以也带来选择性的问题,所以不适合

6、在射频的低频段使用13.放大器欠压临界过压转换。①欠压状态:随VCC减小,集电极电流脉冲高度略有减小,因而IC0和Ic1m也将略有减小,Vcm(=ReIc1m)也略有减小。②过压状态:随VCC减小,集电极电流脉冲的高度降低,凹深加深,因而IC0、Ic1m、Vcm将迅速减小。14.硅晶体的最高结温150°—175°踷90°金刚石500°15.功率电子要考虑的因素安全,高效,失真小16.寄生通道干扰(副波道)17.哪些适合工作在高频的振荡电路。晶体振荡电路,负阻振荡电路,LC正弦振荡电路18.混频电路常见干扰和失真由于混频器件特性的非线性,混频器将产生各种干

7、扰和失真1.哨声干扰:条件:fs≈(p+q/q-p)fiP=0,q=1时fs=fiP=1,q=2时fs=2fi为克服最强干扰哨声落在频段内,可采用低中频或高中频方法(目的是把中频选在段外)2.寄生通道干扰:当接收机接收频率为fc的信号时,本振频率应为fL,且fL-fc=fI条件:fm≈(p/q)fs+[(p+q)/q]fiP=0,q=1时,fm=fl为中频干扰值为fM=fIP=1,q=1时,fm=fi+2fL成为镜像频率干扰其值为fK=fL+fI=fc+2fI为避免最强的寄生通道干扰落在频段内,同样的中频选在频段外面失真:1.交叉调制失真:当混频器输入端

8、同时作用着有用信号vS和干扰信号vM时,混频器除了对某些特定频率的干扰形成寄生通

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