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2-3 图示为一电容抽头的并联振荡回路。谐振频率f0=1MHz,C1=400 pf,C2=100 pF 求回路电感L。若 Q0=100,RL=2kΩ,求回路有载 QL值。 例2-1:用电容部分接入方式设计一个窄带阻抗变换网络,仅使用LC并联谐振电容部分接入形式电路即可。工作频率1GHz,带宽50MHz,负载阻抗RL=30Ω。要求变换后输入阻抗为Rin=50Ω。 该窄带阻抗变换网络的回路Q值应为 电容支路由电容C1和电容C2串联,必有XC1XC,XC2XC。因此当RL=30Ω时,必定满足RLXC2,即并联支路R2 、C2为高Q,满足高Q的条件。阻抗变换网络参数分别计算如下。 回路总电容为 例二:设接收机输入端与50Ω天线匹配,接收机的灵敏度为1.0μV,解调器要求输入功率为0dBm,求接收机在解调器之前的净增益。设射频部分的增益为20dB,求中频增益。 解调器要求输入功率为1dBm,即要求功率P解大小为1mW。则接收机在解调器之前的净增益为: 3-11 设一理想化的晶体管静特性如图所示,已知 Ec=24 V,Uc=21V,基极偏压为零偏,Ub=2.5V,试作出它的动特性曲线。此功放工作在什么状态?并计算此功放的θ、P1、P0、η及负载阻抗的大小。画出满足要求的基极回路。 3-17 试画出一高频功率放大器的实际线路。要求(1)采用NPN型晶体管,发射极直接接地;(2)集电极用并联馈电,与振荡回路抽头连接;(3)基极用串联馈电,自偏压,与前级互感耦合。 例6-1:写出下列图形所示波形对应的信号余弦表达式并画出其频谱结构图(若载波为uc=Uccosωct,调制信号为uΩ=UΩcosΩt,调制度为m) 例: 画出混频器的组成框图及混频前后的波形图,并简述混频器的工作原理。 例7-1:假若我们想把一个调幅收音机改成能够接收调频广播(窄带调频信号),同时又不作大的改动,而只是改变本振频率,你认为可能吗?为什么?(假设调幅收音机的中频放大使用中频变压器,即LC谐振电路)。 如果可能,假设中频为455KHz,带宽为9KHz,在接收效果最好的时候,显示接收频率为1000KHz,实际信号频率可能是多少?在附近哪个频点上还有可能接收效果好?这样使用的话,收音机电路做哪些调整还能使接收效果更好一些? * * 解2-3 题2-3图 答:回路电感为0.317mH,有载品质因数为1.546 RL Rin C1 C2 L R’L Rin C1 C2 L 分析:阻抗变换网络如图1(a)所示。注意,本题有两个Q,一是回路L、C1、C2的回路Q,它是由回路的等效负载决定,也可以由要求的带宽计算出;二是并联支路C2、RL的支路Q,它决定了计算阻抗变换网络是用高Q法还是低Q法 图1 (a)电阻部分接入 (b)高Q情况 根据并联谐振回路Q的定义可得 回路必须在工作频率ω0附近处谐振,才能使输入阻抗Rin为纯电阻,因此,电容支路的容抗必定与电感支路的感抗相等,即有 解: 当RL=30Ω时,因为RL和C2并联支路满足高Q条件,图1(a)所示的阻抗变换电路可等效为如图1(b)所示电路,该电路的接入系数为 因此匹配网络电容为 C2=82.3pF,C1=281.7pF 灵敏度:在给定接收机的解调器前端所要求的最低信噪比条件下,接收机所能检测的最低输入电平(功率) 射频 中频 接收机 解:接收机接收到的功率Pin为: 设中频输入功率为P中,已知射频增益为20dB,则有 中频的功率增益为 或者直接由107-20=87dB 题3-11图 Ub=2.5V 解3-11 1、求动态负载线 2、求解θ、P1、P0、η及负载阻抗的大小。 2 1 3、符合要求的基极回路为 解3-17 根据要求画出的高频功率放大器电路如下 A B C 解: 工作原理:两个不同频率的高频电压作用于非线性器件时,经非线性变换,电流中包含直流分量、基波、谐波、和频、差频分量等。其中差频分量fLO-fs就是混频所需要的中频成分,通过中频带通滤波器把其它不需要的频率分量滤掉,取出差频分量完成混频。 思考题:在低频中广泛应用的运算放大器为什么在高频中很少提及?假定有运放组成以下电路:比例、积分、指数、精密整流,它们都工作在理想状态,各输入端已扩展成两个(例:积分器扩展电路如图所示),它们哪些可以用作混频?为什么? uO ui1 ui2 — + 解:1、如果调幅收音机的工作波段与调频广播波段相同,用调幅收音机接收调频广播是可能的。这时只要将接收机的本振频率调高(或调低)一些,使中频落到中频放大器谐振曲线的倾斜部分,这样,中频放大器和其后的包络检波器一起起着鉴频作用。
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