高频电子线络第三版习题解

 
[2.2]试定性分析图2-1所示电路在什么情况下呈现串联谐振或并联谐振状态。  由图可得(1) 当L1,C1;L2,C2 至少有一个是容性时,电路呈现串联谐振;(2)当L1,C1;L2,C2 至少有一个呈感性时,电路呈现并联谐振(3)当L1,C1;L2,C2 至少有一个呈感性时,电路呈现串联谐振;对于解:(1)题要熟悉并联谐振和串联谐振的条件。串联谐振:X=ωOL-=0 并联谐振:B=ωPC-=02.4 [2.4]有一并联回路在某频段内工作,频段最低频率为535KHZ,最高频率为1605KHZ。现有两个可变电容器,一个电容器的最小电容量为12PF,最大电容量为100PF;另一个电容器最小电容量为15PF,最大电容量为450PF。试问:应采用哪一个可变电容器,为什么?回路电感应等于多少?绘出实际的并联回路图. (1)解: fmin=535KHz,  fmax=1605KHz  fmax/fmin=3又回路电路L保持不变, f=  电容应变为原来的9倍  又∴C1min=12PF  C1max=100PFC1max /C1min<9 不合题目要求C2min=15PF  C2max=450PFC2max /C2min9  采用最小电容为15PF,最大电容为450PF的电容器 (2)f  远大于    ∴fmin= fmax=
解方程得L=179H [2.5]给定串联谐振回路的f。=1.5MHZ,C。=100PF,谐振时电阻R=5Ω。试求Q。和L。.又若信号源电压振幅Vsm=1MV,求谐振时回路中的电流I。解;以及回路元件上的电压Vl0m和Vc0m. f 0=
L0=100pF,f0=1.5MHz代入方程L0113      ===212I0===0.2mA  VLom=Vcom=Vsm212mV [2.6]串联回路如图2-2所示。信号源频率f。=1MHZ,电压振幅Vsm=0.1V。将11端短接,电容C调到100PF时谐振。此时,电容C两端的电压为10V。如11端开路再串接一阻抗Zx(电阻与电容串联),则回路失谐,C调到200PF时重新谐振,总电容两端电压变成2.5V。试求线圈的电感量L、回路品质因数Q。值以及未知阻抗Zx。解: 代入方程得 又- 串联后,设电阻为,电容为,则  又  [2.7]给定并联谐振回路的f。=5MHZ,C=50PF,通频带2Δf0.7=150KHZ.试求电感L、品质因数Q。以及对信号源频率为5.5MHZ时的失调。又若把2Δf0.7加宽至300KHZ,应在回路两端再并联上一个阻值多大的电阻。解:   
  计算得:R=21K未来100年大预言 [2.9]丫髻山碧霞元君祠遗址如图2-4所示。已知L=0。8μh,Q。=100,C1=C2=20PF,C1=5PF,Ri=10kΩ,C。=20PF,R。=5KΩ.试计算回路谐振频率、谐振阻抗(不计R。与Ri 时 、有载Ql值和通频带。解:
[3.5]晶体管3DG6C的特征频率Ft =250MHZ,β。=50。求该管在f=1、20和50MHZ时的β的值。   又    当f=1MHZ时当f=20MHZ时当f=50MHZ时        [3.6]说明fβ、Ft和FMAX的物理意义。为什么fmax 最高,ft次之,fβ最低?fmax 受不受电路组态的影响?请分析说明。解::当露露的功课值下降至低频值0的1/时的频率 :当频率增高,使||下降至1时,此时的频率成为特征频率:晶体管的功率增益=1时的工作频率; 由此意义可知,最高,次之最低。当频率为的值下降为0.707B0,当频率为下降到1,所以最大次之最低。=1/2    (:基极电阻,发射结电容 :集电结电容 ) [3.7]3DG6C型晶体管在VCE=10V,IE=1MA时的FT=250MHZ,又rbbˊ=70Ω,Cbc=3PF,β。=50。求该管在频率f=10MHZ时的共发电路的y参数。=1.3
       
[3.8]试证明M级(η=1)双调谐放大器的矩形系数为单级双调谐放大器  其中=1 =QL      m=时, =     4=(×2m)2/m =21/m×4        当时,=    4=(10·2m)2/m =102/m·4 Kr0.1= [3.9]在图3-1中,晶体管3DG39的直流工作点是VCE=+8V,IE=2MA;工作频率FE=10。7MHZ;调谐回路采用中频变压器L1-3=4μh,
Q。=100,其抽头为N2-3=5圈,N1-3=20圈,N4-5=5圈。试计算放大器的下列各值:电压增益、功率增益、通频带、回路插入损耗和稳定系数S(设放大器和前级匹配GS=GIE)。晶体管3DG39在VCE=8V,IE=2MA时参数如下:解:1、因为p1==0.25    P2==0.25 GO==37.185μs  g2=Go+p12goe+p22gie2=37.185+0.252(200+2860)=228
. 435μs  Avo=-=-=-12.3      2、Gpo=Avo2=12.32=151.6      3、2Δf0.7= QL=1/woLg2 所以Δf0.7=foWoLg2=10.7*106*2π*10.7*106*228.435*10-6=0.65731MHz  4、回路插入损耗=(1-2=(1-37.185/228.435)2=0.70    5、因为f0=  所以C==55.31pF [3.14]用晶体管CG30做一个30MHZ中频放大器,当工作电压VCE=8V,IE=2MA时,其Y参数是:求此放大器的稳定电压增益(AV0)S,要求稳定系数S>=5。因为(Avos=又因syre=gre-jwocre  yre=0.08-j0.3ms所以wocre=0.3ms  αfe==44.966msAvos==7.74 [5.23] 解用高频小功利管3AG32H作为混频管信号频率与中频分为fs=1MHZ fi=456KHZ;其工作点为Vce=-6V,IE=0.5mA;参数为β=35,fT=6.5MHZ,rbb=200Ω,gce=4μs,Cbc=7pF.计算此晶体管混频器的gc,gic,goc和最大高频功率增益。若输出中频回路的Qo=100,且为y=1的双调谐回路,要求通频带2Δf0.7为1000HZ,求变频器的实际变频增益。
gc= [5.30]一超外差式广播接收机,中频FI为465KHZ。在收听频率FS=931KHZ的电台播音时,发现除了正常信号外,还伴有音调约为1KHZ的哨叫声,而且如果转动接收机的调谐旋钮,此哨叫声的音调还会变化。试分析:1)此现象是如何引起的,属于哪种干扰?2)在535-1605KHZ波段内,在哪些频率刻度上还会出现这种现象?3)如何减小这种干扰?解:(1)此现象是属于组合频率干扰。这是由于混频器的输出电流中,除需要的中频率电流外,还存在一些谐波频率和组合频率,如3f0、2fs-f0、3f3-f0、2f0-fs如果这
些这些频率接近于中频fi一道进入中频放大器,并被放大后加到检波器上,通过检波器的非线性效应,这些接近中频的组合频率与中频fi差拍检波,产生音频,最终出现哨叫声。[5.31]湖北台频率为F1=774KHZ,武汉台频率为F2=1035KHZ,问它们对某短波(FS=2-12MHZ,FI=465KHZ)收音机的哪些接收频率将产生互调干扰?解:若满足|pf1qf柴油抗磨剂2| = fs ,则会产生互调干扰:p ,q = 1, f1+f2 = 1.809 MHZ, 不产生互调干扰;p= 1,q =2, f1 + 2f= 774 + 2070 = 2.844 MHZ;  p = 2, q = 1, 2f1 + f2 = 1548 + 1035 = 2.583 MHZ; p = 2, q = 2, 2f1 + 2f2冰刃怎么用 = 1548 + 2070 = 3.618 MHZ; p = 3, q = 2 , 3f1 +2f2 = 2322 +2070 = 4.392 MHZ; p = 3,q = 3, 3f1 + 3f2 = 2322 + 3105 = 5.427 MHZ ; 以下谐波较少,可不考虑;以上频率落在2---12 MHZ 波段内会产生互调干扰.[6.3]丙类放大器为什么一定要用调谐回路作为集电极(阳极)负载?回路为什么一定要调到谐振状态?回路失谐将产生什么结果?解:丙类放大器的电流严重失真,为了克服和减小这种失真,在电路中用调谐回路作为集电级负载回路一定要调到谐振状态.这样才能保证将需要的信号从干扰中选频出来送到下一级.如果回路失谐将得不到有用信号.
[6.4]某一晶体管谐振功率放大器,设已知VCC=24V,IC0=250MA,P。=5W,电压利用系数ξ=1。试求P。、ηc、RP、ICM1、电流通角θc与PC(用折线法)。解:p== IcoVcc=24*0.25=6w    ηc李植=p0/p==5/6=83.33%  ξ=Vcm1/Vcc=1 Vcm1=24V又 Po=Vcm1/2Rp Rp=Vcm12/2Po=242/10=57.6ΩPo=1/2*Icm1Vcm1  Icm1=2Po/Vcm1=10/24=416.7mAg(θc)=Icm1/Ico=416.7/250=1.6667  θc=78°[6.5]在图中,1)当电源电压为VCC(图中的C点)时,动态特性曲线为什么不是从VC=VCC的C点画起,而是从Q点画起?2)当θ=?时,才从C点画起?3)电流脉冲是从B点才开始发生的,在BQ这段区间并没有电流,为何此时有电压降BC存在?物理意义是什么?解:(1)由于VBB的存在,相当于在静态时加了一个反向偏置电压,为了克服这个反向偏置电压,工作时近似于产生了一个虚拟电流.要克服它的作用,要消耗一部分能量,所以动态特性曲线应从Q点画起. (2)当c=90 时,即工作于导通的临界点处.所以,动态特性曲线从C 点画起. (3)BQ这段本电流,但为了克服反向偏置电压VBB和死区电压VBZ的影响,近似于产生虚拟电流,因此BC上有电压降.[6.6]晶体管放大器工作于临界状态,ηc= 70%,VCC=12V,VCM=10.8V,回路电流IK=2A(有效值),回路电阻R=1Ω。试求θc与PC。解1、yc=P0/PE=1/2Vcm/Vcc*g(θ);g(θ)=0.7*2*12/10.8=15556;得θ=91°2、P0=I*I*R=4,P= =Po+Pc P= =Po/yc=5.7143得Pc=1.743 [6.7]晶体管放大器工作于临界状态,RP=200Ω,IC0=90MA,VCC=20V,θc=90°。试求P。与ηc。      [6.9]高频大功率晶体管3DA4参数为FT=100MHZ,β=20,集电极最大允许耗散功率PCM=20W,饱和临界线跨导GCX=0.8A/V,用它做成2MHZ的谐振功率放大器,选定VCC=24V,θc=70,ICMAX=2.2A,并工作于临界状态。试计算RP、P。、PC、ηc与P。解  得: [6.10]有一输出功率为2W的晶体管高频功率放大器,采用如图的π型匹配网络,负载电阻R2=200Ω,VCC=24V,F=50MHZ。设QL=10,试求L1、C1、C2之值。解: 

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