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+;2021/4/15;1-21 试证明图P1-21所示传输线变压器的输入电阻Ri=25RL,传输线的特性阻抗Zc=5RL;1-22 图PI-22所示为用传输线变压器构成的魔T混合网络,试分析工作原理。已知 RL=50Ω,试指出Ri、R1、R2、R3各阻值。;1-23 图P1—23所示为工作在(2~30)MHz频段上、输出功率为50w的反相功率合成电路,试指出各传输线变压器功能及 Tr1—Tr3传输线变压器的特性阻抗,并估算功率晶体管输入阻抗和集电极等效负载阻抗。图中,Ll、L2的作用不予考虑。;解:Tr1-Tr3均为同相分配网络,输入功率经两次分配在四只RL上,各输出四分之一的功率,接在Trl、 Tr2、Tr3的输出各负载为Rd1、Rd2、Rd3;且Rd2=Rd3,作为同相功率放大器,得:;解:因为谐振功放的输出负载为并联谐振回路.该回路具有选频特性,可以从晶体管的余弦脉冲电流中,将不失真的基波电流分量选频出来,在并联谐振回路上形成不失真的基波余弦电压,而电阻性负载功率放大器的电阻性输出负载不具备这样的功能,因此不能在丙类工作。;2021/4/15;2021/4/15;2021/4/15;2021/4/15;2021/4/15;2 - 6 设一谐振功率放大器的谐振回路具有理想的滤波性能,试说明它的动态线为什么是曲线?在过压状态下集电极脉冲电流波形为什么会中间凹陷?;2 - 10 一谐振功率放大器,设计在临界工作状态,经测试得输出功率 仅为设计值的 60 % ,而 却略大于设计值。试问该放大器处于何种工作状态?分析产生这种状态的原因。;2-14 根据图( a )所示的谐振功率放大器原理电路,按下列要求画出它的实用电路。( l )两级放大器共用一个电源; ( 2 )T2管的集电极采用并馈电路,基极采用自给偏置电路; ( 3 ) T1管的集电极采用串馈电路,基极采用分压式偏置电路。;2021/4/15;2-16 一谐振功率放大器工作于临界状态,已知f=80MHz,RL=50Ω, PO=5W,Vcm=17.5V , C0=20pF ,试按教材中表2-3-l中的Π型滤波匹配网络设计回路各元件值,设网络的有载品质因数Qe1=5。;第三章 正弦波振荡器;3-5 试判断图 NP3-5 所示交流通路中,哪些可能产生振荡,哪些不能产生振荡:若能产生振荡,则说明属于哪种振荡电路。;(C)不振。不满足三点式振荡电路的组成法则;;( e )能振。计入结电容 ,组成电容三点式振荡电路;;3-6 试画出图NP3-6所示各振荡器的交流通路,并判断哪些电路可能产生振荡,哪些电路不能产生振荡。图中,CB、Cc、CE、CD为交流旁路电容或隔直流电容,LC为高频扼流圈,偏置电阻 RB1、RB2、RG不计。;能振;能振;不振; ( g ) ,电路同时存在两种反馈,其中通过LC形成正反馈,通过R形成负反馈。由于LC串联谐振回路在其谐振频率 上呈现最小的阻抗,正反馈最强,因而在 上产生振荡。;3-7;3-8 试改正图NP3-8所示各振荡电路中的错误,并指出电路类型。图中CB、CD、CE均为旁路电容或隔直流电容,LC、LE、LB均为高频扼流圈。;图(b)中反馈线中串接隔直电容CC,隔断电源电压VCC。;图(c)中去掉CE,消除CE对回路影响,加已CB和CC以保证基极交流接地并隔断电源电压VCC;L2改为C1,构成电容三点式振荡电路。;图(d)中L2改为C1,构成电容三点式电路;去掉原电路中的C1,保证栅极通过L1,形成直流通路。;图(e)中反馈线中串接隔直电容CB,隔断VCC,使其不能直接加到基极上,L2换为C3。;图(f)中L改为C1L1串接电路,构成电容三点式振荡电路。;图(g)去掉C,以满足相位平衡条件。;3-9 试运用反馈振荡原理,分析图NP3-9所示各交流通路能否振荡。;图NP3-9(c)电路中当T2基极上加正极性电压时,经跟随器T2和共基放大器T1,得到的反馈电压为负极性,构成负反馈。不满足正反馈条件,不振。;3-11 图NP3-11所示为场效应管电感三点式振荡电路,若管子的极间电容和RG不计,试计算振荡频率,并导出振幅起振条件。图中CD、CG、CS为交流旁路电容和隔直流电容。;3-12 图NP3-12为场效应管电容三点式振荡电路,已知MOS管的参数为 ,管子极间电容不计。电路元件RD=1kΩ,CG为隔直流电容,CS为旁路电容,RG1、RG2阻值很大,可忽略不计,设λ=0。试用工程估算法求满足起振条件 的 值,并指出该振荡器是否有栅极电流。;2021/4/15;2021/4/15;3-18试指出图NP3-18所示各振荡器电路的错误,并改
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