高频电子线路 (谈文心主编,西安交通大学出版社,1996年) 部分习题参考题解 张相臣 2005年6月
(谈文心主编,西安交通大学出版社,1996年) 高频电子线路 部分习题参考题解 2005年6月 张相臣
目录 第1章:小信号调谐放大器 第2章:非线性电路与时变参量电路的分析方法 第3章:高频功率放大器 第4章:正弦波振荡器 第5章:振幅调制与解调 第6章;角度调制与解调 第7章;混频 第8章;反馈控制电路
目录 第1章:小信号调谐放大器 第2章:非线性电路与时变参量电路的分析方法 第3章:高频功率放大器 第4章:正弦波振荡器 第5章:振幅调制与解调 第6章:角度调制与解调 第7章:混频 第8章:反馈控制电路
第01章小信号调谐放大器 1-1解:已知r=259,L=800H, c=200pF,则 L 2x√LC C R 2z√800×106×200×1012 ≈398kHz O R÷ 2×398×103×800×10 2 25=160k 25
第01章 小信号调谐放大器 1-1 解:已知 r=25Ω,L=800µH, C=200pF,则 0 6 12 1 1 2 1 2 800 10 200 10 398 f LC kHz π π − − = = × ×× ≈ R 2 2 0 2 3 6 2 398 10 800 10 25 160 25 L RQ r r r k ω π − ⎛ ⎞ •= • ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ ⎞ × ×× × = ⎜ ⎟ ×= Ω ⎝ ⎠
第01章小信号调谐放大器 BW=20= RC160×10×200=31250rad/s=4974kHz 1-2解:已知C15pF,C2=5pF,R=759,R1=30092 根据题意,R和R折算 到回路两端后的R和RL C2 应相等。根据功率等效 L 原理,有 nN RL R R=R CI 即 p2=p2又知:p R R N C,+o 则有 75(N)3005+15
第01章 小信号调谐放大器 3 12 1 1 2 31250 / 4.974 160 10 200 BW rad s kHz RC α − == = = = × × 1-2 解: 已知 C1=15pF,C2=5pF,Ri=75Ω,RL=300Ω 根据题意,Ri和RL折算 到回路两端后的R'i和R'L 应相等。根据功率等效 原理,有 N 2 2 1 2 1 1 i L i L R R p p R R ′ = ′ = N1 即 又知: 1 2 1 2 1 2 N C p p N CC = = + , 则有 2 2 1 1 15 75 300 5 15 N N ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ = ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ +
第01章小信号调谐放大器 所以有 755 =0.125 NV300(5+15 1-3解:(1)并联电阻后,使回路损耗增大,即α增大,所以极点 将远离虚轴。另外,损耗增大则使诸振增益减小、同频 带增宽、选择性变差。 (2)回路电感L的损耗电阻r增大,则将使回路的Q减小, 将引起同()一样的变化。 已知 2 OL R,=Or ● G 所以: V↑→>Gn个 yBW个→选择性变差
第01章 小信号调谐放大器 所以有 2 1 1 75 5 0.125 300 5 15 N p N ⎛ ⎞ = = ⎜ ⎟ = ⎝ ⎠ + 1-3 解:⑴并联电阻后,使回路损耗增大,即α增大,所以极点 将远离虚轴。另外,损耗增大则使谐振增益减小、同频 带增宽、选择性变差。 ⑵回路电感L的损耗电阻r增大,则将使回路的Q减小, 将引起同⑴一样的变化。 ( ) 2 2 2 0 0 p L L L L R Qr r r r ⎛ ⎞ ω ω = •= ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ( )2 0 1 L p p r G R ω L , = = 已知 所以: L pV rG A BW ↑→ ↑→ ↓ 2 ↑→ 选择 变性 差