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高频期末复习例题整理版
例题4.3.1 若一非线性电路满足教材134页的4.3.8式,当输入信号为 (1)输出信号都有哪些频率分量? (2)求输出信号中,差频分量的频率及其振幅。 例题4.3.1解答(1) 例题4.3.1解答(2) 由上面分析可知,差频分量的频率为500Hz 要求振幅需要计算: 例题4.3.1解答(2)(续) §4.6.3 三极管混频器的实用电路 (2)高频(谐振)功率放大器的应用场合 例题 一高频谐振功放,已知 求: 例题(解) 例题(解) 例题 一高频谐振功放处于临界状态,且已知 求 例题(解) 例题(解) 例题(解) 例题(解) 各变量对功放状态影响的总结 * 例题 已知一串联谐振回路L=100 μH,R=5Ω,C=100pF,求串联谐振频率,若外加电压源频率为2MHz时,RLC整体呈电容性还是电感性?电压相位超前还是落后于电流相位? §2.1.1 串联谐振回路基本原理 已知一并联谐振回路L=100 μH,r=5Ω,C=100pF,求并联谐振频率,若外加电流源频率为2MHz时,电路整体呈电容性还是电感性?电压相位超前还是落后于电流相位? §2.2 并联谐振回路 例题2.2.2 电路与上题一样,求Rp,Q以及通频带 此题中任选一个都可,但公式的选择有时会影响做题的难易度和误差,尽量选计算最快的公式,例如此题选最后一个就计算更快一些。 §2.2 并联谐振回路 §2.2 并联谐振回路 例: 可见在回路两端并联电阻有扩大通频带的作用 Q0 例 1 设一放大器以简单并联振荡回路为负载, 信号中心频率fs=10MHz, 回路电容C=50 pF, (1) 试计算所需的线圈电感值。 (2) 若线圈品质因数为Q=100, 试计算回路谐振电阻及回路带宽。 (3) 若放大器所需的带宽B=0.5 MHz, 则应在回路上并联多大电阻才能满足放大器所需带宽要求? 解 (1) 计算L值。 由式 , 可得 * 将f0以兆赫兹(MHz)为单位, C以皮法(pF)为单位, L以微亨(μH)为单位, 上式可变为一实用计算公式: 将f0=fs=10 MHz代入, 得 (2) 回路谐振电阻和带宽。由式 * 回路带宽为 (3) 求满足0.5 MHz带宽的并联电阻。 设回路上并联电阻为R1, 并联后的总电阻为R1∥R0, 总的回路有载品质因数为QL。 由带宽公式, 有 此时要求的带宽B=0.5 MHz, 故 回路总电阻为 * 需要在回路上并联7.97 kΩ的电阻。 题二求得 题一求得 第二章 习题2-1 某单级中频放大器的调谐频率为465kHz,调谐回路包含一电容为200pF与一电感并联,电感的品质因数Q0=100,不考虑任何负载影响。试计算此放大器的通频带,如果回路两端并联一负载阻抗RL=40kw,那么通频带变为多少? 例3.3.1第1问) 三极管T1与T2同型号 三极管的参数如下 求谐振电压增益 第三章 高频小信号放大器 §3.3.1 电压增益的分析 例3.3.1(续) 第三章 高频小信号放大器 §3.3.1 电压增益的分析 例3.3.1(续,第2问) 电路图和已知不变,求功率增益及插入损耗 第三章 高频小信号放大器 §3.3.2 功率增益及插入损耗 通过QL及K1的大小,可对计算进行验证: QL一定小于Q0,但一定远远大于1;K1一定大于1,而且一般不超过10 例3.3.1(续,第3问) 电路图和已知不变,求通频带与矩形系数 第三章 高频小信号放大器 §3.3.3 通频带与选择性 单级单调谐回路放大器解题思路 此项可能有,也可能没有,具体要看电路 单级单调谐回路放大器解题思路 §4.3 非线性电路分析法 §4.3.1 幂级数法 §4.3 非线性电路分析法 §4.3.1 幂级数法 §4.3 非线性电路分析法 §4.3.1 幂级数法 只有这一项能产生差频 差频分量 §4.3 非线性电路分析法 §4.3.1 幂级数法 实用电路1:电视机中的混频器电路 高频放大器输入的信号,经双调谐电路耦合加到混频管的基极 采用电容抽头,以实现阻抗匹配,使信号功率尽可能向后传递 本振电压通过耦合电容C1也加到基极上 这两个电阻为混频器的三极管提供直流偏置电压 负反馈电路,提高混频电压增益的稳定性 以双调谐耦合回路作为混频器负载,并通过R扩展通频带 最后仍然使用电容抽头电路实现阻抗的匹配(75Ω) 2.组合副波道干扰 (combi
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