通信电子线路侯丽敏清华大学出版社课后习题答案.docx
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1、通信电子线路 (侯丽敏) 习题绪论0-1 什么是载波?什么是调制信号和基带信号?给出调制的定义。解:由振荡电路输出的、其频率可保证天线的长度大大下降到实际能发射的高频信号称为载波。待发射的有用的模拟信号为调制信号;有用的模拟信号转换为数字信号称为基带信号;调制是指携带有用信息的调制信号去控制高频载波信号。0-2 为什么要进行调制?给出两种理由。解:根据天线理论,天线的长度与电信号的波长需可比拟,发射的电信号必须是高频信号;而且,直接发射调制信号会导致信道混叠。0-3 给出无线广播的中波和短波的各自频率范围。解:中波(MF):0.33MHz短波(HF):330MHz0-4 给出中国移动通信GSM
2、的载波频率范围。解:GSM的频段:GSM900:上行880915MHZ, 下行925960MHZ;GSM1800:上行17101785MHZ, 下行18051880MHZ;GSM1900:18501910MHZ ,19301990MHZ;上行和下行组成一频率对, 上行就是手机发射、机站接收;下行就是基站到手机。0-5将下列功率转换为dBm值。解:(1) 30dBm; (2) 0dBm; (3)10dBm; (4)41.9dBm-6 一通信系统的电压为2.15V,负载阻抗50,转换为dBm(50)值。解:19.66dBm(50)第一章 习题一1-1. 某单级中频放大器的调谐频率为465kHz,调
3、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。试计算此放大器的电压增益和通频带,如果回路两端并联一负载阻抗RL=40kW,那么电压增益和通频带变为多少?解:(1) , AV0=Rp=171000, (2) 1-2. 如题图E1.1所示,场效应管的转移导纳gm=3mA/V,漏级输出阻抗Rds=120kW,如果电感线圈损耗r =2.0W,调谐回路的调谐频率为850kHz。试求:E1.1 题1-2图(1) 调谐回路的电容C=?(2) 忽略负载影响,最大电压增益为多少?(3) 通频带为多少?解:(1) (2) 总的回路并联阻抗为(3) 1-3. 如题图E1.
4、2所示,晶体管的参数为yoe=20mS,线圈L品质因数为Q0=45,调谐频率为460kHz,计算放大器的通频带。E1.2 题1-3图解:总的并联阻抗 ,1-4. 某中频调谐放大器电路如题图E1.3所示。调谐频率为465kHz,L1=350mH,两个晶体三极管具有相同的参数:Rie=3.75kW,yfe=90S,yoe=15mS。计算:E1.3 题1-4图(1) 回路电容值C;(2) 变压器的次级与初级线圈比值;(3) 最大电压增益。解:回路电容 总的并联阻抗 , 20lg(711)=57dB1-5. 题图E1.4为一电容抽头的并联振荡回路,谐振频率为1MHz,C1=100pF,C2=400pF
5、求回路电感L。若Q0=100,RL=2kW,求回路有载品质因数QL和通频带。E1.4 题1-5图解:总电容,接入系数:,RL折合到回路两端的等效阻抗:,总的并联阻抗,有载品质因数,带宽1-6. 调谐放大器如题图E1.5所示,调谐频率为465kHz,调制信号的最高频率为5kHz,电感L=300mH,Q0=90,晶体管输出导纳yoe=8mS,负载阻抗RL=5.36kW,在调谐频率处电压增益不得小于250,电感总匝数为70。试确定L1部分匝数、必要的通频带宽和晶体管的yfe。E1.5 题1-6图解:匝。 1-7. 单回路调谐放大器如题图E1.6所示,已知工作频率f0=465kHz,通频带BW=10
6、kHz,回路空载时Q0=100,晶体管参数:gie=0.5mS,goe=60mS,|yfe|=30mS。试求:E1.6 题1-7图(1) 回路的有载品质因数QL;(2) 若不考虑回路固有损耗,放大器的最大功率增益为多少(dB)?(3) 若考虑回路损耗,则放大器的最大功率增益又为多少(dB)?解:(1) (2) (3) 1-8. 如题图E1.7所示,工作频率f0=465kHz,L=560mH,Q0=100,晶体三极管Q1和Q2参数相同:yie=1.7ms,yoe=290ms,yfe=32ms。通频带BW = 35kHz。试求:E1.7 题1-8图(1) 阻抗匹配时的接入系数p1、p2; (2)
7、阻抗匹配时的谐振功率增益(dB);(3) 回路的插入损耗(dB)。解:(1)(2) 回路的插入损耗(3) 匹配时的谐振功率增益1-9. 单级小信号谐振放大器的交流等效电路如图E1.8所示,要求谐振频率f0=10MHz,通频带BW=500kHz,谐振电压增益AV0=100。在工作点和工作频率上测得晶体管的y参数为如果电感品质因数Q0=60,计算谐振回路参数L、C和外接电阻R的值。E1.8 题1-9图解:由 得 如下图:所以 ,又 ,所以,R=8.5kW。1-10三级相同的单调谐中频放大器级联,工作频率f0=450kHz,总电压增益为60dB,总带宽为8kHz。求每一级的增益、3dB带宽和有载品质
8、因数QL值。解: 由于 1-11. 一个晶体管IF放大器如题图E1.9所示。(1)指出各个元件的作用;(2)画出交流等效电路;(3)利用晶体管Q1和Q2的y参数等效电路,在问题(2)的基础上继续画出部分接入与回路之间的连接。E1.9 题1-11图解:(1)C2的作用是隔直流、低频交流,只让高频交流信号进入;C6的作用也是隔直、低频电流,只让高频信号进入;C3、C7均对高频呈现低阻抗,近似短路,用作高频旁路阻抗;C4对低、高频均呈现高阻,用作谐振回路电容;C1对高频呈现低阻抗,使R1与R2一同构成Q1基极偏置。(2)交流等效电路图: (3) 第二章 习题二2-1.某谐振功率放大器 =12V,输入
9、工作于临界状态,Icm=1A,功放管输出特性如题图E2.1所示。E2.1 题2-1图(1)当谐振功率放大器分别工作于甲类(q=180o,ic的振幅为0.5A),乙类(q=90o)和丙类(q=60o)状态,根据折线分析法在输出特性平面上粗略画出三种放大器的动态线;(2)分别画出三种放大器集电极电流ic(t)和uce(t)的波形;(3)求丙类(q=60o)时的输出功率P0和效率hc。(已知q=60o时,a1(q )=0.391,g1(q ) =1.8)解:(1) 红线:丙类;蓝线:乙类;黄线:甲类(2) (3) 丙类: 2-2. 已知谐振功率放大电路如图2-2所示,其基极偏压UBB =0.2V,
10、晶体管导通电压UD =0.6V,饱和压降UCES1.5V,输入信号电压振幅Uim =1.6V,集电极电源UCC =24V,谐振回路的谐振阻抗RP=50,集电极输出功率P0= 4W。(1)计算输出电压的振幅Ucm,集电极电流最大值Icm,导通角q,集电极效率hc。(已知,)(2)指明工作在什么状态;若要调整到临界状态,定性指出可采取哪些措施,各种措施对应的P0 和hc如何变化。解:(1) (2) 欠压状态。(因为) 措施有四项: 提高 减小 提高 提高2-3. 已知谐振功率放大器的动态特性如题图E2.2所示,图中ABC为动态线。E2.2 题2-3图(1)问放大器工作点在什么状态;(2)求对应的U
11、CC 、Ucm 、cosq 值(3)若改变谐振阻抗使放大器工作在临界状态,那么是将谐振阻抗增大还是减小?增大到或减小到原谐振阻抗的多少倍?解:(1) 欠压状态。 (2) (3) 增大谐振阻抗Rp使放大器工作在临界状态,设临界状态对应的谐振阻抗为 原欠压状态对应的谐振阻抗为Rp 2-4. 谐振功率放大的输出匹配网络采用互感耦合输出回路,其动态特性线如题图E2.3所示。已知,。输入回路的直流偏置。E2.3 题2-4图(1)求Ucm、q、Po、hc、RP的值;(2)放大器工作在什么状态?(3)如何调整互感M可以使放大器工作于临界状态?这时RP为多少?hc为多少?(4)画出集电极馈电为并馈的电路图。解
12、1) 从图中可读知:,由于, (2) 欠压状态 (3) 减小M可达到临界状态,这时 ,不变,, 这时有:(4)2-5. 设一理想化晶体管特性如题图E2.4所示。已知,基极偏压为零偏, 。E2.4 题2-5图(1)试作出它的动态线,计算动态线A、B、C三点坐标值;(2)此功放工作在什么状态,计算其效率hc;(3)画出满足要求的基极偏置回路。解:(1) C点横坐标: B点横坐标: , A点坐标: A(3,2.5) (2) 临界状态 (3) 2-6. (1) 以图2-1-5中临界工作状态的动态线A2B2C2为基准,若输入回路的偏置UBB增大或减小(Uim、UCC、RP不变),试分析动态线随之变化
13、的情况;指出对应工作状态的变化;画出对应的ic波形,给出基极调制特性的规律。(2) 仍以图2-1-5中临界工作状态的动态线A2B2C2为基准,若输出回路的直流电压UCC增大或减小(Uim、UBB、RP不变),试分析动态线随之变化的情况;指出对应工作状态的变化;画出对应的ic波形,给出集电极调制特性的规律。2-7. 谐振功率放大器工作于临界状态,UCC =25V,Ucm =22V,输出功率P0=5W,集电极效率hc =50%,输出匹配网络效率hL =0.9。如题图E2.5所示。求:E2.5 题2-7图(1)电源直流功率Pdc;(2)直流电流Ic0;(3)基波分量Ic1;(4)集电极阻抗RP及负载
14、功率PL。解:(1) (2) (3) (4) , 2-8. 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)集电极采用并馈,与天线用T型匹配网络连接;(3)基极用串馈,自偏压,与前级互感耦合。解: 2-9. 如题图E2.6所示的两个功放电路。(1)说明各元件的作用;(2)画出交流等效电路。 (a) (b)E2.6 题2-9图解:(1)(a)图中:隔直通交,使交流信号进入晶体管;对高频呈现低阻,近似短路,作高频旁路阻抗;隔直通交,使交流信号进入LC回路;C对高低频均呈现高阻,用作谐振回路电容;RFC1与RFC2对交流呈现高阻,对直流呈现低阻,RFC1提供零
15、偏,RFC2保证只有直流进入。(b)图的元器件与(a)图元器件的作用类似。(2)(a)图的交流等效电路如下:(b)图的交流等效电路如下:2-10. 改正题图线路中的错误,要求不得改变馈电形式,公用一个电源,重新画出正确线路。E2.7 题2-10图解:更正如图所示:2-11. Ge/Si HBT器件是近几年出现的高频晶体管,其特征频率fT高,且噪声特性好。题图为650MHz (Ge/Si HBT )E类功放,图中电容CP 由晶体管结电容构成。E2.8 题2-11图(1)输入匹配网络和输出匹配网络各采用什么形式电路,各有哪些元件组成;(2)基极、集电极各采用什么馈电形式,由哪些支路和元件构成;(3
16、)简述此电路E类功放的工作原理。解:(1) 输入匹配网络为T型:15nH、15nH电感和3.4pF电容; 输出匹配网络为L型:Cp、30nH、35nH电感、2.4pF电容。 (2) 基极并馈、集电极串馈。 (3) 略。2-12. 试证明题图E2.9所示电路中,传输线变压器的阻抗变换关系。 (a) (b)E2.9 题2-12图证略2-13. 试画出n个1:1传输线变压器和短路线组成,阻抗变换比为传输线变压器的连接网络,并证明:Zc=(n+1)RL,Ri =(n+1)2RL。解:该网络如下图所示: 设输入信号电压为ui ,电流为ii ,负载电压为uL,电流为iL , 又 又 2-14. 同相功率合
17、成器电路如题图E2.10所示。试分析Tr1、Tr2、Tr3、Tr4、Tr5、Tr6各个传输线的功能和作用。E2.10 题2-14图解:Tr1是同相功率分配器,将C端的功率平均分给B、D端; Tr6是同相功率合成器,将、的功率在端合成; Tr2、Tr3是41阻抗变换器,完成阻抗匹配; Tr4、Tr5是14阻抗变换器,完成阻抗匹配。第三章 习题三 3-1电路中有正反馈,且满足AF 1的放大器是否一定能产生振荡?为什么?答:相位条件,保证起振过程中环路始终保持正反馈。3-2与高频功率丙类谐振放大器比较:(1)LC正弦波振荡器为什么一般工作在失谐状态?它对振荡器的性能指标有何影响?(2)从起振到振荡稳
18、定,LC正弦波振荡器中三极管的工作状态如何变化?答:(1)高频功率谐振放大器是三极管通过谐振回路对谐振频率进行放大,正弦振荡器引入反馈机制,能自激振荡。振荡器相位平衡稳定条件是靠并联谐振回路的相频特性来保证的,稳频能力受谐振回路影响。(2)截止区放大区饱和区3-3 LC正弦波振荡器起振后,当三极管进入非线性工作状态后,为什么一定要使三极管进入截止区而不是饱和区?答:当输入信号幅度较小时,环路增益大于1,当输入信号幅度增加到某一较大幅度时,进入平衡状态,维持下去。三极管进入截止区较大,使得满足环路增益大于1的条件。进入饱和区则是保持平衡状态。3-4 根据相位平衡条件,试判断图E3.1所示交流通路
19、中,哪些可能产生振荡,哪些不能产生振荡。若能产生振荡,则说明属于何种振荡电路。 (a) (b) (c) (d)(e) (f)E3.1题3-4图解:(a)不能产生振荡,是负反馈电路。(b)可能产生振荡。(c)不能,集电极接同性电感,不符合射同它异。(d)不能产生振荡。(e)只有当L1、C1合并呈容性,L2、C2合并也呈容性才有可能产生振荡。(f)只有当L1、C1合并呈容性,L2、C2合并呈感性才有可能产生振荡。3-5试改正图E3.2所示振荡电路中的错误,并指出振荡电路类型。图中,均为旁路电容或隔直电容,RFC为高频扼流圈。 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 图 E3.2题3-5图解
20、 (a) 电容三点式 (b)电感三点式 (c)电容三点式(d)电感三点式(e)电容三点式(f)电容三点式3-6图E3.3是一振荡器的交流等效电路,包含了三个LC回路,各回路的谐振频率如题图E3.3标示,设有以下三种情况:(1);(2);(3)。 E3.3题3-6图试分析上述三种情况是否都能振荡,振荡频率fosc与回路谐振频率有何关系?解:3-7在图E3.4所示的考毕慈振荡电路中,已知L=1.3H,C1=100pF,C2=2000pF,Qo=100,RL=250k,L抽头在中点,试求:(1)振荡频率fosc为多少?(2)ICQ大于何值时,振荡器才能满足起振条件? E3.4题3-7图解:(1)(
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