练习题

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请大家在各单元复习的基础上再进入课后练习,目的是:一方面培养同学的正确思维方法和解题方法;另一方面通过自主学习,检测自己对基本概念掌握与理解的正确与否,从而提高学习效率和学习效果。

绪论

一、填空题

1.无线通信系统一般有__________、__________、___________三部分组成。(发射设备、传输媒质、接收设备 )2.人耳能听到的声音的频率约在__________到__________的范围内。(20HZ、20KHZ ) 3.调制有_________、__________、_________三种方式。(调幅、调频、调相 )

4.无线电波在空间的传播方式有________、_________、__________三种。(地波、天波、直线波) 二、简答题

1.画出无线通信调幅发、收信机的原理框图,并说明各部分的作用。 2.在无线电通信中为什么要进行调制,如何进行调制?调制的方式有哪些? 3.在接收设备中,检波器的作用是什么?试画出检波器前后的信号波形。 4.高频信号的种类有哪些?它们各自有何特征?

5.无线电波段是如何划分的?各波段的传播特性和应用情况如何?

第一章 高频小信号放大器

一、填空题

1.高频小信号放大器的主要技术指标有_________、________、__________。(增益、通频带、选择性) 2.LC回路并联谐振时,回路________最大,且为纯___________。(阻抗、电阻 )

3.高频小信号谐振放大器的常用的稳定方法有________和________;引起其工作不稳定的主要原因是_________;该放大器级数的增加,其增益将________,通频带将_________。(中和法、失配法、Cbc’大、变大、变窄 ) 4.扩展放大器通频带的方法有________、________、_________三种。(负反馈法、组合电路法、补偿法) 二、计算题

1.试设计用于收音机中频放大器中的简单并联谐振回路。已知中频频率f 0=465kHZ,回路电容为200pF,要求3dB

带宽BW0.7=8kHZ。试计算回路电感和有载Qe的值。若电感线圈的Q0为100,问回路应并联多大的电阻才能满足要求?

2.给定并联谐振回路的f 0=5MHZ,C=50 pF,通频带BW0.7=150 kHz。试求电感L、品质因数Qe。又若把通频带加宽至300 kHz,应在回路两端再并联上一个阻值多大的电阻。

3.三级相同的单调谐中频放大器级联,工作频率f0=465kHz,总电压增益为60dB,总带宽为8 kHz,求每一级的增益,3 dB带宽和有载品质因数Qe值。

4.设有一级单调谐放大器,其谐振电压增益AUO=20,通频带BW0.7=8MHZ,两级级联后放大器的增益和总带宽各为多少?若要求两级级联后总带宽仍为8MHZ,则单级增益和带宽各为多少?

第二章 高频功率放大器

一、填空题

1.功率放大器的主要质量指标是__________、__________、__________ 。(功率大,效率高,失真小) 2.为了提高效率,高频功率放大器多工作在________或_________状态。 (丙类、丁类) 3.为了兼顾高的输出功率和高的集电极效率,实际中通常取θc =___________。 (600~700) 4.谐振功放的工作状态分________、________和 _______三种。(欠压,临界,过压) 5.谐振功放中,LC谐振回路的作用是__________ 和__________ 。(阻抗匹配,滤波作用) 6.负载特性是指当__________一定时,放大器性能随__________变化的特性。(VCC,VBB,Vbm,负载) 7.谐振功放中,减小管耗的措施是:________、________。(减小导通角,减小ic和vCE的乘积)

8.谐振功放电路的组成特点是__________、__________、__________。(谐振回路作为负载、基极反偏、放大器工作在丙类状态)

9.高频谐振功放工作在丙类是因为其___________;它的集电极电流是_______波,导通角与_____________有关;为

使其输出功率最大,工作状态通常选在___________状态。(效率高、余弦脉冲、UBE(on),VBB,Vbm、、临界) 10.集电极调幅工作在__________状态,基极调幅工作在__________ 状态。(过压,欠压)

11.集电极馈电线路分__________ 和__________两种,__________ 适合更高频率工作。(串馈,并馈,串馈) 二、分析计算题

1.通常所说的晶体管的放大、饱和与截止;放大器的甲类、乙类和丙类;谐振放大器临界、欠压和过压。说明这三种说法有何区别与联系。

2.为什么高频功率放大器一般要工作于乙类或丙类状态?为什么采用谐振回路作负载?谐振回路为什么要调谐在工作频率?

3.为什么低频功率放大器不能工作于丙类?而高频功率放大器可以工作于丙类?

4.采用两管并联运用的谐振功率放大器,当其中一管损坏时,发现放大器的输出功率约减小到原来的1/4,且管子发烫,试指出原来的工作状态。

5.高频功率放大器的欠压、临界、过压状态是如何区分的?各有什么特点?当Vcc、Ubm、Vbb、和Rp四个外界因素只变化其中一个因素时,功率放大器的工作状态如何变化? 6.一谐振功放的输出功率Po=5W,Vcc=24V。

(1)当集电极效率=60%时,求其集电极功耗Pc和集电极电流直流分量Ico; (2)若保持Po不变,将η提高到80%,问此时Pc为多少?

7.某一晶体管谐振功率放大器,设已知Vcc=24V,Ico=250mA,Po=5W,电压利用系数ξ=0.95。试求放大器的PDC、ηc、R p、Iclm和θc。

8.晶体管谐振功率放大器工作于临界状态,Rp=200Ω,Ico =90mA,Vcc=30V。 θc=90o。试求放大器的Po和ηc。

9..某一谐振功率放大器,已知Vcc=20V,Ico=250mA,Po=2W,icmax=0.5A,α0(700)=0.25,α1(700)=0.44,求该放大器的PDC、PC、ηc、R L的值。

10.一谐振功放导通期间的动特性曲线如图题2-1中的AB段,坐标为: A点(uCE=4.5V ic=600mA ) B点 ( uCE=20V ic=0 )

已知集电极直流电源Ec=24V,试求出这时的集电极负载电阻Re及输出功率Po的值。

图2-1

11.图2-2是用于谐振功放输出回路的L型网络,已知天线电阻rA=8Ω,线圈L的品质因数Qo=100,作频率f=2MHz若放大器要求的Re=40Ω,求L、C。

图2-2

12.一谐振功放工作于临界状态,已知f=175MHz,Re=46Ω,rA=50Ω,Co=40pF,集电极采用如图2-3,所示的Ⅱ型网络来实现阻抗匹配,试计算C1、C2和L。

图2-3

13.一谐振功放工作于临界状态,电源电压EC=24V,输出电压Ucm=22V,输出功率Po=5W,集电极效率可ηc=55%,求: (1)集电极功耗Pc,电流Ico、Ic1m,回路谐振电阻Re。 (2)若Re增大一倍,估算Po;若Re减小一倍,估算Po。

(3)若增加一管组成并联型谐振功放,且保持两管均处于临界工作,此时总输出功率Po∑=10w,问此时的回路谐振电阻Re=?

14.谐振功率放大器原来工作于临界状态,它的通角θc为70o,输出功率为3W,效率为60%。后来由于某种原因,这时的实际输出功率和通角。

15.按下列要求画出谐振功率放大器的实用电路。(1)两级放大器共用一个电源;(2)T2管的集电极采用并联馈电路,基极采用自给偏置电路;(3)T1管的集电极采用串联馈电路,基极采用分压式偏置电路。 16. 分析以下各种功放的工作状态应如何选择。

(1)利用功放进行振幅调制,当调制的音频信号加在基极或集电极时,应如何选择功放的工作状态。

性能发生变化。经实测发现效率增加到68%,而输出功率明显下降,但Vcc、Ucm、ubemax不变,试分析原因,并计算

(2)利用功放放大振幅调制信号时,应如何选择功放的工作状态。 (3)利用功放放大等幅信号时,应当如何选择功放的工作状态。

第三章 正弦波振荡器

一、填空题

1. 振荡器起振应满足的条件为__________ 和__________。

2.振荡器满足相位平衡条件,实际上是保证电路是__________反馈,即 __________与 __________同相位。(正、反馈电压、输入电压)

3.一般振荡器由__________,__________ 和 __________ 等组成。(有源器件,振荡回路,正反馈网络) 4.晶体作为一个器件组成的振荡器频率稳定度高的原因是 __________ , __________ 。(晶体Q值极高,回路标准性高)

二、分析与计算题:

1.反馈型LC振荡器从起振到平衡,放大器的工作状态是怎么样变化的?它与电路的哪些参数有关? 2.图3-1是变压器反馈振荡器的交流等效电路,请标明满足相位条件的同名端。

图 3-1

3.在振幅条件已满足的前提下,用相位条件去判断图3-2所示各振荡器(所画为其交流等效电路)哪些必能振荡?哪些必不能振荡?哪去仅当电路元件参数之间满足一定的条件时方能振荡?并相应说明其振荡频率所处的范围以及电路元件参数之间应满足的条件。

图3-2

4.图3-3所示为一个三回路振荡器,试确定以下四种情况下振荡频率范围。. (1)L1Cl>L2C2>L3C3; (2)L1C1L3C3; (4)L1C1

图3-3

5.图3-4所示各电路中,哪些能振荡?哪些不能振荡?

图3-4

6.克拉拨振荡电路如图3-5所示。已知晶体管的静态工作电流IEQ=1.2rnA,RC=2KΩ,RE =1kΩ,RL=10 kΩ,C1=3300pF,C2=510pF,C3为51~100pF的可调电容,L=lμH,回路的谐振电阻影响可忽略。试求 (1)在满足振荡条件下,C3允许调整的最小值; (2电路振荡的频率范围。

图3-5

7. 晶体振荡电路如图3-6所示。

图3-6

(1)画出(a)电路的交流通路,试判别其振荡电路类型并说明晶体的作用,调整C4对电路的振荡性能有何影响?

(2)判别(b)电路的类型,其中晶体起何作用?试求电感L的数值。 8.检查图题3-7振荡器电路的错误,并加以改正。

图 3-7

9. 图3-8所示为某电视接收机的本振电路,改换电感L即可以从1~12改换频道,试: (1)画出交流等效电路,说明是什么形式电路,有何优点。 (2)说明各元件的作用,振荡频率主要由什么决定。

图3-8

10. 一西勒振荡器的交流等效电路如图3-9所示。已知:C2=1500pF,C3=51 pF,C4=l0pF,C5为(9~35)pF的可变电容,L=20μH, Qe=50,gm=9.2mS,F=0.18,求该振荡器的振荡频率范围。 11. 图3-10所示为一三点式振荡器,假设电阻的影响可予不计,要求:

(1)画出交流等效电路; (2)若振荡频率fg=500kHz,求L;

(3)若欲保持fg、L不变,而把反馈系数F降为原先的一半,应如何改变元件参数才能达到?

图3-9 图3-10

12. 图3-11给出了一数字频率计用的晶体振荡器,要求: (1)画出交流等效电路;

(2)计算由4.7μH电感与330pF电容所组成的并联回路的谐振频率,并与晶体频率相比较,由此说明该回路之作用。 (3)说明其他元件作用。

图3-11

第四章 调幅、检波与混频

一、填空题

1.调制是用______________________________。(将需传送的基带信号加载到高频信号上去的过程)

2.调幅过程是把调制信号的频谱从低频搬移到载频的两侧,即产生了新的频谱分量,所以必须采用__________才能

实现。 (非线性器件)

3.在抑制载波的双边带信号的基础上,产生单边带信号的方法有__________ 和__________ 。( 滤波法 移相法)4.大信号检波器的失真可分为__________ 、__________、__________和__________。(频率失真、 非线性失真、惰性失真、负峰切割失真)

5.大信号包络检波器主要用于__________ 信号的解调。 (普通调幅波)

6.二极管串联型峰值包络检波电路中,RLC值越__________,滤波效果越__________ ,但RLC值太__________,会出现__________ 失真。(大,好,大,惰性)

7.同步检波器主要用于__________和__________信号的解调。 (抑制载波的双边带调幅波、 单边带调幅波) 8.混频器的输入信号有__________ 和__________两种。 (有用信号、 本振信号) 9.变频电路包含__________和__________两部分电路。 (混频器、本振电路)

10. 为了抑制混频器输出端不需要的频率分量,要求带通滤波器的矩形系数__________ 。 ( 接近于1) 11.某接收机在接收550kHz信号时,镜频干扰为1480kHz,中频频率为__________ kHz,本地振荡频率为__________kHz。(465kHz、1015kHz)

12.峰值包络检波中,不出现惰性失真的条件是__________,不出现负峰值切割失真的条件是 __________ 。

13.我国超外差收音机的中频是__________kHz,最强的干扰哨声是 __________ kHz,次强的干扰哨声是__________ kHz。(465kHz,465kHz,930kHz) 二、计算题

1. 设某一广播电台的信号电压u(t)=20(1+0.3cos6280t)cos6.33×10t(mV),问此电台的载波频率是多少?调制信号频率是多少?

2. 有一单频调幅波,载波功率为100W,求当ma=1与ma=0.3时的总功率、边总功率和每一边频的功率。

6

3.在负载RL=100的功率。

某发射机的输出信号u(t)=4(1+0.5cost)cos

c

t(V),求总功率、边频功率和每一边频

4.试画出下列三种已调信号的波形图和频谱图,已知

c

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/fu43.html

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