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高频电子线路第7章参考第四版摘要.ppt

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高频电子线路习题参考答案 第7章参考习题答案 7-1 7-2 7-4 7-5 7-7 7-8 7-10 7-13 7-17 7-18 7-1 角调波u(t)=10cos(2?ⅹ106t + 10cos2000πt) (V),试 确定: (1)最大频偏;(2)最大相偏; (3)信号 带宽; (4)此信号在单位电阻上的功率; (5)能否确定这是FM波还是PM波?(6)调制电压。 解7-1 7-2 调制信号uΩ=2cos2πⅹ103t + 3cos3π*103t,调频灵敏 度kf=3kHZ/V,载波信号为uc=5cos2πⅹ107t (V),试 写出此FM信号表达式。 解7-2 由题意可知: 7-4 频率为 100 MHz的载波被频率被 5 kHz的正弦信号调 制, 最大频偏为 50 kHz。,求此时FM波的带宽。若 UΩ加倍, 频率不变,带宽是多少?若UΩ不变,频率 增大一倍,带宽 如何?若UΩ和频率都增大一倍,带宽又如何 解7-4 7-5 有一个AM和FM波,载频均为1MHz,调制信号均为υΩ(t)=0.1sin(2πⅹ103t) V。FM灵敏度为kf =1kHz/V,动态范围大于20 V。(1)求AM波和FM波的信号带宽;(2)若υΩ(t)=20sin(2π*103t) V,重新计算AM波和FM波的带宽;(3)由此(1)、(2)可得出什么结论。 解7-5 (1) 根据已知条件,调制信号频率F=1000Hz AM调幅时,信号带宽为B=2F=2ⅹ1000=2000Hz。 FM调制时,Δfm=0.1kf=100Hz, 则调频信号带宽为 BS=2(Δfm+F)= 2(100+1000)=2200Hz. (3)比较(1)和(2)的结果,可以看到,AM调幅时的信号带宽只取决于调制信号的频率,而与调制信号的大小无关。对于FM调制,在窄带调制时,信号带宽基本上等于AM信号带宽,但在宽带调制时,主要取决于调制灵敏度和调制信号的振幅,带宽基本不随调制信号频率而变化,可以看作是恒定带宽。 (2) 若υΩ(t)=20sin(2π*103t),则: AM调幅时,信号带宽仍然B=2F=2ⅹ1000=2000Hz。 但在FM调制时,Δfm=20kf=20Hz, 则调频信号带宽为 BS=2(Δfm+F)= 2(20+1)=42kHz. 7-7 调频振荡器回路由电感L和变容二极管组成。L=2uH,变容二极管参数为: Cj0=225 pF,γ=0.5,υφ=0.6V , EQ= -6V,调制电压为υΩ(t)=3cos(104t) V。求输出调频波的(1)载频;(2)由调制信号引起的载频漂移;(3)最大频偏;(4)调频系数;(5)二阶失真系数。 解7-7 7-8 如图所示变容管FM电路,fc=360MHz,γ=3,υφ=0.6V,υΩ(t)=cosΩtV。图中Lc为高频扼流圈,C3、C4和C5为高频旁路电容。(1)分析此电路工作原理并说明其它各元件作用;(2)调节 R2使变容管反偏电压为6V,此时CjΩ=20pF,求L;(3)计算最大频偏和二阶失真系数。 题7—8图 解7-8 (1)该电路是一个变容二极管部分接入的直接调频电路,C1、C2、Cj和L组成谐振回路,并与晶体管组成一个电容三点式振荡器。调制信号经Lc加到二极管上,形成随调制信号变化的反向偏压。当调制信号随时间改变时,振荡器的频率也随之改变,达到了调频的目的。Lc为高频扼流圈,C3、C4和C5为高频旁路电容。Lc、C5和Lc、C4组成的低通滤波器保证了高频正弦信号不会影响直流偏置,并避免了给电源带来高频干扰,C3对高频信号相当短路,从而提高了振荡器的环路增益。调节R2,可改变变容二极管的静态偏置电压,达到调整中心载波频率的目的。 (2) 当调制信号不为0时 (3) 7-10变容管调频器的部分电路如图所示,其中,两个变容管的特性完全相同,均为Cj=Cj0/(1+u/uφ) γ,ZL1及ZL2为高频扼流圈,C1对振荡频率短路。试推导:(1)振荡频率表示式;(2)基波最大频偏;(3)二次谐波失真系数。 题7—10图 解7-10 (1)从图中可以得到 (2) (3) 振荡频率为: 7-13 在图示的两个电路中,那个能实现包络检波,哪个能实现鉴频,相应的回路参数如何配置 题7-14图 解7-13 (b)电路可以实现包络检波,这时要求两个回路的参数应该相等,首先电感抽头

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