高频练习题(答案)

更新时间:2023-10-13 15:08:01 阅读量: 综合文库 文档下载

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一、 选择题(每小题2分、共30分)将一个正确选项前的字母填在括号内

1.在调谐放大器的LC回路两端并上一个电阻R,可以 ( C ) A.提高回路的Q值 B.提高谐振频率 C.加宽通频带 D.减小通频带 2.在高频放大器中,多用调谐回路作为负载,其作用不包括 ( D ) A.选出有用频率 B.滤除谐波成分 C.阻抗匹配 D.产生新的频率成分 3.放大器的噪声系数NF是指 ( A ) A.输入端的信噪比/输出端的信噪比 B.输出端的信噪比/输入端的信噪比 C.输入端的噪声功率/输出端的噪声功率 D.输出端的噪声功率/输入端的噪声功率 4、并联谐振回路外加信号频率等于回路谐振频率时回路呈( C ) A)感性 B)容性 C)阻性 D)容性或感性

5、在电路参数相同的情况下,双耦合回路放大器的通频带与单调谐回路放大器

的通频带相比较 ( A )。

A) 增大 B) 减小 C) 相同 D) 无法比较 6、石英晶体谐振器,工作在( )时的等效阻抗最小。

A) 串联谐振频率fs B) 并联谐振频率fp . C) 串联谐振频率fs与并联谐振频率fp之间 D) 工作频率

7、在相同条件下,双调谐回路放大器与单调谐回路放大器相比,下列表达正确的是( A ) A) 双调谐回路放大器的选择性优于单调谐回路放大器,通频带也较宽

B) 双调谐回路放大器的选择性优于单调谐回路放大器,通频带也较窄 C) 单调谐回路放大器的选择性优于双调谐回路放大器,通频带也较宽 D) 单调谐回路放大器的选择性优于双调谐回路放大器,通频带也较窄 8、下列表达正确的是( B )。 A) 低频信号可直接从天线有效地辐射

B) 低频信号必须装载到高频信号上才能从天线有效地辐射 C) 高频信号及低频信号都不能从天线上有效地辐射 D) 高频信号及低频信号都能从天线有效地辐射

9、 LC组成并联谐振回路,谐振频率fo?12?LC,把它串接在电路中,就能阻止频率为( A

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的信号通过。

A) f o B)不为f o C)大于f o D)小于f o 10、调制的描述__B_。

(A) 用载波信号去控制调制信号的某一参数,使该参数按一定的规律发生变化。 (B) 用调制信号去控制载波的某一参数,使该参数按一定的规律发生变化 (C) 用调制信号去控制的载波信号的某一参数,使该参数随调制信号的规律变化

二、填空题(每小题2分,共10分)

1.放大电路直流通路和交流通路画法的要点是:画直流通路时,把 电容 视为开路;画交流通路时,把 电感 视为短路。

2.小信号谐振放大器的主要特点是以 调谐回路 作为放大器的交流负载,具有 放大 和 选频 功能。

3.石英晶体振荡器是利用石英晶体的 压电和反压电效应 工作的,其频率稳定度很高,通常可分为 串联型晶体振荡器 和 并联型晶体振荡器 两种。

4.通常将携带有信息的电信号称为 调制信号 ,未调制的高频振荡信号称为 载波 , 通过调制后的高频振荡信号称为 已调波 。

5、.放大器的噪声系数NF是指输入端的信噪比 与输出端的 信噪比 两者的比值,用分贝表示即为 10lg(Psi/PNi)/(Pso/PNo) 。

6.电容三点式振荡器的发射极至集电极之间的阻抗Zce性质应为 容性 ,发射极至基极之间的阻抗Zbe性质应为 容性 ,基极至集电极之间的阻抗Zcb性质应为 感性 。

1. 通信系统由输入变换器、 发送设备 、 信道 、 接收设备 以及输出变换器组成。 7.单调谐放大器经过级联后电压增益 增大 、通频带 变窄 、选择性 变好 。(在空格中填写变化趋势)

8.使调谐放大器工作不稳定的主要因素是 晶体管结电容Cb`c形成的内部反馈 。 提高调谐放大器稳定性的措施通常采用 中和 和 失配 。 9、LC回路串联谐振时,回路( 阻抗 )最小,且为纯(纯阻性 )

LC回路并联谐振时,回路( 阻抗)最大,且为纯( 纯阻性 )

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10、 信噪比等于 ( 信号功率 ) 与( 噪声功率 ) 之比。

噪声系数等于( 输入信噪比 )与 ( 输出信噪比 )之比。

11、一个完整的通信系统一般有 输入变换器 、 发送设备 、 传输信道 、

接收设备 、 输出变换器 等部分组成。

12、人耳能听到的声音的频率约在 20Hz 到 20kHz 的范围内。 三、是非题(在括号内打“?”表示对,“×”表示错。每题1分,共10分)

1.多级耦合的调谐放大器的通频带比组成它的单级单调谐放大器的通频带宽。 ( × ) 2.在调谐放大器的LC回路两端并上一个电阻R可以加宽通频带。 ( ? ) 3.LC回路的品质因数Q值愈小,其选频能力愈强。 ( × ) 4.调谐放大器兼有放大和选频功能。 ( ? )

三、简答题(每小题5分,共10分)

1. 通信系统由哪些部分组成?各组成部分的作用是什么? 答:通信系统由输入、输出变换器,发送、接收设备以及信道组成。

输入变换器将要传递的声音或图像消息变换为电信号(基带信号);

发送设备将基带信号经过调制等处理,并使其具有足够的发射功率,再送入信道实现信号的有效传输;

信道是信号传输的通道;

接收设备用来恢复原始基带信号;

输出变换器将经过处理的基带信号重新恢复为原始的声音或图像。

2.无线电通信为什么要进行调制?常用的模拟调制方式有哪些? 答: 1) 信号不调制进行发射天线太长,无法架设。

2) 信号不调制进行传播会相互干扰,无法接收。 常用的模拟调制方式有调幅、调频及调大器,问:

1) LC回路应调谐在什么频率上?

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相3、如图所示调谐放

2) 为什么直流电源要接在电感L的中心抽头上? 3) 电容C1、C3的作用分别是什么? 4) 接入电阻R4的目的是什么? (8分)

解:

1) LC回路应调谐在输入信号ui的频率上

2) 直流电源要接在电感L的中心抽头上是使本电路晶体管的输出端部分接入调谐回路,其目的

是要达到预定的选择性和通频带要求

3) 电容C1、C3是高频旁路电容,它们的作用是保证放大器工作在放大区 4) 接入电阻R4的目的是降低Q值,加宽放大器的通频带

4.为什么发射台要将信息调制到高频载波上再发送? 答:1) 信号不调制进行发射天线太长,无法架设。

2) 信号不调制进行传播会相互干扰,无法接收。

5、1).试画出石英谐振器的电路符号、等效电路以及电抗曲线,并说明它在ffp

时的电抗性质。

2).石英晶片之所以能做成谐振器是因为它具有什么特性?

3).常用的石英晶体振荡电路有几种? (12分) 解:1). 石英谐振器的电路符号、等效电路如下图(a)、(b)

ffp电抗呈容性 2).石英晶片之所以能做成谐振器是因为它具有压电和反压电特性 3).常用的石英晶体振荡电路有串联型和并联型两种

6. 无线电广播发送和接收设备由哪些主要部分组成?

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答:发送设备由振荡器、倍频器、调制器、低频放大及功率放大器等部分组成

接收设备由高频放大器、混频器、本地振荡器、中频放大器、检波器及低频放大器等组成

1.3-1已知LC串联谐振回路的fo=1.5MHz,C=100pF,谐振时电阻r=5Ω,试求: 回路的L和Qo。 1.3-2已知LC并联谐振回路的电感 L=1μH,Qo=100。求谐振频率fo=30MHz时回路C和并联谐振电阻Rp。

1.3-3 LCR并联谐振回路谐振频率fo为10MHz。已知电感L=3μH,Qo=100。并联电阻R=10KΩ。试求回路电容C,谐振电阻Rp和回路的有载品质因数。

1.3-4在f=10MHz时测得某电感线圈的 L=3μH,Qo=80。试求L的串联等效电阻ro若等效为并联时g=?

1.3-5电路如图题1.3-5,参数如下:fo=30MHz,C=20pF,L13的Qo=60,N12=6,N23=4,N45=3。R1=10kΩ,Rg =2.5kΩ,RL=830Ω,Cg=9PF,CL=12pF。求L13、QL。

图题1.3-5 图题1.3-6

1.3-6电路如图题1.3-6所示,已知L=0.8μH,Qo=100,C1=25pF,C2=15PF,Ci =5pF,Ri= 10kΩ,RL=5kΩ。试计算fo、Rp和QL。

2.3 单调谐放大电路如图所示,已知:前后管子参数相同,gie=1.1ms、Cie=25pF、goe=0.11ms、Coe=6pF、|yre|=0、|yfe|=80ms,N1~3=10匝,N2~3=2匝,回路电容C=12pF,放大器工作频率fo=20MHz。图中CB1、CB2、CE为高频旁路电容。

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求:⒈ 画出该放大器的交流通路图。(要求标出线圈抽头序号) ⒉ 忽略回路空载损耗,求满足阻抗匹配时的接入系数p1、p2 ⒊ 求回路线圈的电感量L=? ⒋ 单级谐振电压增益Auo

⒌ 单调谐放大器的通频带宽度BW0.7。

2.2 如右图为波段内调谐的并联谐振回路,可变电容C的变化范围为12~260pF, Ct为微调电容.要求此回路的调谐范围为535~1605kHz,求回路电感L和Ct的值,并要求C的最大值和最小值与波段的最低和最高频率相对应.

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求:⒈ 画出该放大器的交流通路图。(要求标出线圈抽头序号) ⒉ 忽略回路空载损耗,求满足阻抗匹配时的接入系数p1、p2 ⒊ 求回路线圈的电感量L=? ⒋ 单级谐振电压增益Auo

⒌ 单调谐放大器的通频带宽度BW0.7。

2.2 如右图为波段内调谐的并联谐振回路,可变电容C的变化范围为12~260pF, Ct为微调电容.要求此回路的调谐范围为535~1605kHz,求回路电感L和Ct的值,并要求C的最大值和最小值与波段的最低和最高频率相对应.

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/sa4f.html

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