《通信电路》复习提纲V21.docx.pdf

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1、通信电路总复习 第一章 1、 什么是线性电路和非线性电路? 线性电路是指完全由线性元件构成的电路,如完全由电阻电源构成的电路。描述非线性电 子器件的参量有电阻、振幅、频率。 2、 无线收发信机的组成方框图、各方框图的波形及简要工作原理。 无线电广播发射系统 主振级产生高频载波, 经过缓冲级。再进行倍频,使其达到所需的频率值,再经过高频放大以提 髙输岀功率, 来自軽的经过低频放大和功率放大的信号在调制放大级对高频载波信号调制, 再通过天 线辐射出去,完成信号的发射。 简要工作原理:将从天线收到的微弱高频信号,经过选频后再进行高放,在与变频器产生的等幅高 频信号进行混频,从而得到波形包络形状与输入

2、高频信号的波形相同,但频率由原來的高频变化为 中频的调幅信号,经过中频放大后送到检波器,检出原调制的低频信号,然后经过低频放大,最后 从扬声器还原成原来的声音信息。 3、 无线电波有哪几种传播方式? 天波、地波、视距传播 第二章 1、 研究小信号放大器,需要从哪儿方面入手? 选择性和放大性 2、 対于谐振回路,其选频性能和通频带之间是什么样的关系? 选择性越高,其通频带越小。选择性越小,其通频带越大 3、 品质因素Q值大小与谐振回路性能是什么关系? Q值越大,选择性越高,阻抗特性曲线越尖锐。 4、 品体管在高频工作吋,其放大能力与频率的关系如何?比较的大小。 频率越高,其放大能力越小。hf ,

3、 感性 fvf 。溶性 oc 7、小信号调谐放大器如何组成(哪儿部分)? 放大器件和谐振回路 8、参差调谐放大器各级的谐振工作频率如何安排(两级和三级)? 两级参差调谐放大器:一级调谐在f严仏-或i另一级调谐在 三参差调谐放大器:可使其中两级工作于参差调节的双峰状态,第三级调谐于斷 作业中:2-4 2-6 2-8 2-9 2-14 第三章 1、丙类功率放大器的导通角范围是多少? 090 2、丙类功率放大器能正常工作的原因是什么?它比甲类、乙类率放大器相比具有什么优点? 基极采用反向偏压,使放大器工作在丙类。丙类晶体管工作在饱和区、截止区,相比甲类和乙 类,能够输出较大的功率,也有较大的效率 3

4、、调谐功率放大器的两大中心问题是什么?(功率和效率) 4、3种工作状态吋,英余弦脉冲形状分别是什么? 5、导通角的计算公式(己知Eb,Ubm和 5。) 6、功率放大器工作于临界、欠压和过压状态时的电流、电压特性,什么时候可看成恒压源?什么 时候可看成恒压源? 功率放大器工作在欠压的时候可以看作是恒流源,工作在过压的时候可以看作是恒压 负载特性曲线 8、负载、集电极电源、激励信号、反向偏置电压和温度对工作状态的影响 Ucm ,/clm,4() 11 欠压临界过压饥 振幅特性(激励信号) 温度对工作状态的影响:工作在临界状态时,温度升高,由临界进入过压,温度降低,由临界进入 欠压状态。 例1:设高

5、频功率放大器工作于临界状态,当晶体管的负载增加时时,晶体管工作状态如何变化? 集电极电流波形如何变化?若使其返回临界状态,分别如何改变集电极电源、基极激励信号、基极 反向直流偏压? 增加负载时,晶体管由临界进入过压工作状态。集电极电流波形由平顶变为凹顶。要使其返回临 界状态,可以通过增大集电极电源,减小基极反向偏压,减小激励信号来实现。例2:己知某一谐 振功率放大器工作在临界状态,其外接负载为天线,等效阻抗近似为电阻。若天线突然短路,试分 析电路工作状态如何变化?晶体管工作是否安全? 集电极耗损功率Pc达到最大值,电流基本保持不变,有可能烧坏晶体管 集电极调制特性 r J cm 异 c 1 第

6、四章 1、 什么是三点式振荡器?其相位平衡条件是什么?各电极阻抗特性之间的相互关系是什么? LC回路的三个端点与晶体管的三个电极分别连接而组成的一种振荡器。 相位平衡条件:(pK + (pF = 2n兀(n = 0, 1,) 各电极阻抗特性间的特性为:射同集(基)反一一与射级相连的元件电抗性质相同,与集电 极、基极相连的元件的电抗性质相反。 2、 反馈型自激振荡器的起振条件、平衡条件和稳定条件分别是什么?(振幅与相位)起振条件:J KF J (pK + % = 2 料兀(n = 0, 1,) 平衡条件: KF = 1 (pK + (pg = 2龙(H = 0, 1,) 稳定条件:振幅稳定条件:

7、在平衡点附近,放大倍数随振幅的变化特性具有负的斜率。 相位稳定条件:在平衡点附近,相位特性曲线在工作频率附近的斜率是负的。 3、晶振的优点是什么?石英晶体的阻抗特性如何(随工作频率如何变化),在品振电路中如何使用 (并联和串联两种情况) 石英晶体振荡器具有频率稳定性好、Q值高等优点。 并联型晶振电路一一晶体工作于略高于串联谐振频率fs, 呈感性的频段 (fsvfvfp)内, 晶体等效为 一个电感; 串联型晶振电路一一晶体工作在串联谐振频率fs 上,作为高选择性的短路元件。 4、 石英谐振器频率稳定度高的原因有哪几方面?英屮最关键的因素是什么? (1)它的频率温度系数小,用恒温设备后,更可保证频

8、率稳定 (2)石英谐振器的Q值非常高,在谐振频率fp 或 fs 附近,相位特性变化率很高(相频特性 的斜率很大),这有利于稳频 (3)石英谐振器的Cq?Co,使振荡频率基本上由Lq 和 Cq决定,外电路对振荡频率的影响很 小。 最关键的因素:Q值非常高 5、 改进型电容三点式电路(克拉泼和西勒电路两种)的基本工作原理图(能画出),如何工作? 振荡频率是多少?有何优点? ? 1 克拉波电路图 振荡频率为 ?石乙优点: C。和 G几乎与 W 。值无关,它们的变动对振荡频率的稳定性没有什么影 响,提高了频率稳定度。 n和 C无关,当调节 C来改变振荡频率时,不变R = “QL 当改变 C时,“、L.

9、 0 都是常数,用仅随)一次方增长,易于起振。振荡幅度增加,使在波段范 围内幅度比较平稳,频率覆盖系数较大,可达1.6-1.8o另外,西勒电路频率稳定性好,振荡频率可 以较高。 6、 为什么谐振回路的Q值越高其频率稳定度越高,试从振荡器的的稳定条件角度来分析原因。 P108 7、 从物理角度解释振荡器起振过程。 第五章 1、AM、DSB、SSB信号的波形、功率、带宽、产生及解调方式。特别强调:其中AM波 的功率 在载波、上下边频中是如何分别的? AM波波形 2 功率:户 =4+片+鬥=(1 +些) 4 带宽: B = 2F max 2 解调方式:非相干解调(包络检波)、相干解调(同步检波) 功

10、率: P = A + 带宽: B=2F max 2 解调方式:相干解调(同步检波)。 ,77 2 功率:p = P = Pr巴 带宽: B = 2F max _ 4 解调方式:相干解调(同步检波) 2、 品体管调幅电路要实现基极调幅和集电极调幅,分别需要工作于什么状态? 基极调幅:欠压状态集电极调幅 : 过压状态 3、 检波器的组成、基本工作原理(能画图说明) 检波器由检波二极管V、负载电阻 R|、滤波电容 C2和 C3 、输岀耦合电容G 、偏置电 阻 Ri 组成。利用电容的快充慢放的原理来实现检波。 4、 大信号峰值检波器的基本工作原理可以概括成一句话是什么? 5、 检波失真的种类,造成各类

11、失真的原因 由于检波二极管伏安特性弯曲引起的失真;对角线失真:由于滤波电容放电慢引起 的失真割底失真:由于输出耦合电容上所充的直流电压引起的失真。 6、 基极调幅和集电极调幅的比较 基极调幅的优点:所需调制信号功率很小,调制信号的放大电路比较简单。缺点:工 作在欠压状态,集电极效率低。 集电极调幅的优点:调幅线性比基极好,此外,由于集电极调幅始终工作在临界和弱 过压区,故效率比较高。缺点:调制信号接在集电极回路中供给的功率比较大。 DSB波形 第六章 1、 调频和调相的关系(如何相互产生) 信号通过微分后进行调频,完成调相。信号通过积分后进行调相完成调频。 2、 调频和调相的数学表达式,带宽和

12、频偏等参数的计算 调频数学表达式:u= U m cosej + mf sin (2/ +( 调相的数学表达式:u=人cos6ycr + mp cosQ/ + 调频的带宽: B=2(购+1)F=2(产 F)调相的带宽: B=2(7w p+1)F 调频的频偏:AW=KF心调相的频偏:AW=kp | dwQ(r)/dt | 3、 变容二极管的基本工作原理 变容二极管势垒电容随反向偏压而变,如果将变容二极管接在调谐回路两端,使反向偏压 受调制信号所控制,这时回路电容有一部分按正弦规律变化,必然引起振荡频率做相应的变化,它 以 fc 为中心做上下偏移,其偏移大小与电容变化最大值Cm成比例。所以回路的振荡频率是随调制 信号变化的。 4、 调频与调幅的比较(比如抗干扰能力,为什么) 调频制可以用限幅的方法,消除干扰所引起的寄生调幅。而调幅制中已调幅信号的幅度是 变化的,因而不能采用限幅,也就很难消除外来的干扰。 调频波的频带宽度比调幅波的频带宽度大得多调频制的功率利用率比调幅制高。 5、 放大限幅器的作用(抑制寄生调幅) 限幅器的作用:消除寄生调幅时,不改变调频信号的频率变化规律。 6、 鉴频器的种类、工作原理 有斜率鉴频器、相位鉴频器、比例鉴频器和脉冲计数式鉴频器。

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