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1、2.3解:设放大电路的选频电路由简单LC并联回路构成.则LC回路谐振频率465kHz,为满足带宽要求,回路的品质因数应为2.4Qlfo465 103 “358BW0.78 103Ql此回路谐振电阻为R2 foC回路未接电阻时固有谐振电阻为Qo改为Ro2 foC因此需并联电阻为改为Rl-RRRo R92.5 (kQo2 foC改为R159 (kQl2 foC 199 (k342 (k )RlRRoRoR221 (k476 (k )解:为计算简化,这里Ri与电容C2的容抗之比R1Xc22较大,可采用部分接入法公式CiC1C2C2100( pF)电感(21fo)2C0.253(mH )接入系数P=C

2、1C2C20.5R1在两端等效为RtR1p220(k)电感固有品质因数50,对应的固有谐振电阻Ro端等效电阻为RtRoRtRo 16(k )Qo2 foC79.58(k )有载品质因数Ql 2 foC16 103 10习题3.1 高频功率放大器的主要作用是什么 ?应对它提出哪些主要要求? 答:高频功率放大器的主要作用是放大高频信号或高频已调波信号,将直流电能转换成交 流输出功率。要求具有高效率和高功率输出。3.2 为什么丙类谐振功率放大器要采用谐振回路作负载?若回路失谐将产生什么结果?若 采用纯电阻负载又将产生什么结果?答:因为丙类谐振功率放大器的集电极电流ic 为电流脉冲,负载必须具有滤波功

3、能,否则不能获得正弦波输出。若回路失谐集电极管耗增大,功率管有损坏的危险。若采用纯电阻 负载则没有连续的正弦波输出。3.3 高频功放的欠压、临界和过压状态是如何区分的?各有什么特点? 答:根据集电极是否进入饱和区来区分,当集电极最大点电流在临界线右方时高频功放工 作于欠压状态,在临界线上时高频功放工作临界状态,在临界线左方时高频功放工作于过 压状态。欠压状态的功率和效率都比较低,集电极耗散功率也较大,输出电压随负载阻抗变化 而变化,较少使用,但基极调幅时要使用欠压状态。临界状态输出功率大,管子损耗小,放大器的效率也较高。 过压状态下,负载阻抗变化时,输出电压比较平稳且幅值较大,在弱过压时,效率

4、可 达最高,但输出功率有所下降,发射机的中间级、集电极调幅级常采用过压状态。3.4 分析下列各种功放的工作状态应如何选择?利用功放放大振幅调制信号时,应如何选择功放的工作状态? 利用功放放大等幅度信号时,应如何选择功放的工作状态?(1) 当调制的音频信号加到基极时,选择欠压状态;加到集电极时,选择过压状态。 放大振幅调制信号时,选择欠压状态。 、 放大等幅度信号时,选择临界状态。两个参数完全相同的谐振功放,输出功率 Po分别为1W和0.6W,为了增大输出功率,(1) 利用功放进行振幅调制时, 当调制的音频信号加到基极或集电极时, 如何选择功放的工 作状态?(2)(3) 答:(2)(3)3.5将

5、 VCC 提高。结果发现前者输出功率无明显加大,后者输出功率明显增大,试分析原因。 若要增大前者的输出功率,应采取什么措施? 答:前者工作于欠压状态,故输出功率基本不随VCC 变化;而后者工作于过压状态,输出功率随Vcc明显变化。在欠压状态,要增大功放的输出功率,可以适当增大负载或增大输 入信号。3.6 一谐振功放,原工作于临界状态,后来发现 Po 明显下降, c 反而增加,但 Vcc、Ucm 和UBEmax均未改变(改为:VcC和UBEmax均未改变,而Ucm基本不变(因为即使 Ucm变化 很小,工作状态也可能改变,如果 Ucm不变,则Uce不变,故工作状态不应改变),问此 时功放工作于什么

6、状态?导通角增大还是减小?并分析性能变化的原因。 答:工作于过压状态( 由于 Ucm 基本不变,故功率减小时,只可能负载增大,此时导通角 不变 );导通角 不变3.7某谐振功率放大器,工作频率f =520MHz,输出功率Po=60W, Vcc=12.5V。 当c=60% 时,试计算管耗Pc和平均分量Ic0的值;(2)若保持Po不变,将C提高到80%,试问管耗PC减小多少? 解:(1)当 C=60%时,PdPo06100WPcPdP0100 6040WPd型8AVcc 12.5(2)若保持Po不变,将c提高到80%竺75W0.8PcPdP075 6015W3.8谐振功率放大器电路如图3.1(c)

7、所示,晶体管的理想化转移特性如题 3.8图所示。已知:VBB0.2 V, ui 1.1cos (t)v,回路调谐在输入信号频率上,试在转移特性上画出输入电压和集电极电流波形,并求出电流导通角 及I c0、 I c1m、 I c2m 的大小。c0、 I c1m、题3.8图解:由 UBE Vbb Ui0.21.1cos t V,可作出它的波形如图(2)所示。根据UBE及转移特性,在图中可作出ic的波形如题图3.8(s)。由于t=0时,UbEUbe max (0.21.1)V=1.3V,则icmax0.7 A。因为 U im cos UBE(on)Vbb,所以U BE(on)VBBcos Uimd0

8、20.364,则得S'- 王一D伽 IaTtT 由于 0(69 )0.249,1(69 )0.432,2(69 )I c00 (69 )icmax0.2490.70.174 AI c1m1 (69 )i Cmax0.4320.70.302 AI c2m2 (69 ) i c max0.2690.70.188 A690.269,则题3.8(s)图Po=5W。已知 Vcc=24V, Vbb= Vbz,3.9谐振功率放大器工作在欠压区,要求输出功率Re=53,设集电极电流为余弦脉冲,即ici Cmax0cos t Ui 0Uj 0试求电源供给功率Pd,集电极效率Co解:900.319,10.

9、5Po2c1mI c1m楼捋0.434AI c1 mmax0.4340.50.868AI C0i C max 00.8680.3190.277APdVccIC024 0.2776.65W旦Pd6.6575%3.10已知集电极电流余弦脉冲icmax 100 mA,试求通角 120,70时集电极电流的直流分量Ic0和基波分量Ic1m ;(1)I c070,3.11若Ucm120,0( )0.406,1(0.406 10040.6mA, I21( ) Ucm75 VTc1m0.5360.4060()0.253,1()0.4360.95 VCc,求出两种情况下放大器的效率各为多少?)0.5360.53

10、60.9510025.3 mA, 1的 0.436 1001 0.436 c CL “ “c 0.9581.9%2 0.253Ic0 0.25310053.6mA62.7%43.6 mA已知谐振功率放大器的Vcc 24 V,Ic0 250 mA, FO 5 W,Ucm 0.9 Vcc,试求该放大器的 Pd、Pc、 C 以及 Ic1m、icmax、解:PDI c0Vcc0.25 24 6 WPc1 c1mPd 巳 nT2PoU cmPo5683.3%2 50.463 A0.9 24Vcc1c 二 2 0.833 1.85,50 ?cm0.90.25.-.271.37 A0( )0.1833.12

11、试画一高频功率放大器的实际电路,要求:(1) 采用PNP型晶体管,发射极直接接地;(2) 集电极并联馈电,与谐振回路抽头连接;(3) 基极串联馈电,自偏压,与前级互感耦合。 解:(略)3.13谐振功率放大器电路如题3.13图所示, 面,分析这些电路的特点。g1(iC max试从馈电方式,基极偏置和滤波匹配网络等方E-tf,.Ais-SOO(a)son 丄t7 p 斷'll G 耳r 'T 1IIt J'm h _ B一 1L 1 11Lu權出M含网络题3.13图解:(a) V、V2集电极均采用串联馈电方式,基极采用自给偏压电路,Vi利用高频扼圈中固有直流电阻来获得反向偏

12、置电压,而 V2利用Rb获得反向偏置电压。输入端米用 L型滤波匹配网络,输出端采用型滤波匹配网络。(b)集电极采用并联馈电方式,基极采用自给偏压电路,由高频扼流圈Lb中的直流电阻产生很小的负偏压,输出端由L2C3,C3C4C5构成L型和T型滤波匹配网络,调节C3C4和C5使得外接50欧负载电阻在工作频率上变换为放大器所要求的匹配电阻,输入端由C1、C2、L1、C6构成T和L型滤波匹配网络,C1用来调匹配,C2用来调谐振。3.14某谐振功率放大器输出电路的交流通路如图T3.3所示。工作频率为2 MHz,已知天线等效电容Ca=500pF,等效电阻rA 8 ,若放大器要求Re 80 ,求L和C。rA

13、解:先将L、CA等效为电感题3.14图La,则La、C组成L形网络,如题3.14(s)图所示。由图可得Qe由图又可得QeLa/A,所以可得LaQerAlaLa 12n1OF1.911.91 H 1丄 2.122 pH32因为La1(2 n 2 106)22987CA,所以J1°KRe:¥ 题 3.14(s)图LarA10 6 H 1.91 田1012F2987 pF162一 1.91 102Ca14.59 10 6H 14.59 凋La1(2n 2 106)2 500 10 123.15 一谐振功率放大器,要求工作在临界状态。已知Vcc 20V,Fo 0.5W,Rl 50

14、,集电极电压利用系数为0.95,工作频率为10 MHz。用L型网络作为输出滤波匹配网络, 试计算该网络的元件值。解:放大器工作在临界状态要求谐振阻抗 Re等于2 2Re Um (O.95 20)3612Fo2 0.5aRe由于Re>RL,需采用低阻变高阻网络,所以CRl题 3.15(s)图L1.986L 12.494Qe10 6h1.986 由I1.986 H 12942.31 H110 10 12F 110pF1(2 n 10 106)2 2.31 10 63.16已知实际负载Rl 50,谐振功率放大器要求的最佳负载电阻Re 121,工作频率f 30 MHz,试计算题3.16图所示 型

15、输出滤波匹配网络的元件值,取中间变换阻抗R 2 0C11_npn_1L1B_1L111L12C1_Q-=hRLC1_!C2 1厂,J1,Jr!r!* 1 Rl题 3.16(s)图题3.16图解:将题3.16图拆成两个L型电路,如题3.16(s)图所示。由此可得Qe2Qe14.9C2Qe2r_C2C2 1L12L111Qe1RLL11 1L12L11L11L121 17.714.962 n 30 1050丄 520 pF 1Qe2520 10 12F 520 pF丄 542 pF4.91(2 n 30 106)2 542 10 12 7.71 230 10681.8 nH81.8 10 9 H5

16、2 10 9H 52 nH81.8 nH83nH1(2 n 30 106)2 83 10 912(81.8 52) nH 133.8 nH12339 10 F 339 pF参考答案4.1 答: (a)同名端标于二次侧线圈的下端(b)同名端标于二次侧线的圈下端(C)同名端标于二次侧线圈的上端4.2(a)VCCoVcc(a)(b)(c) Vcc(b)(c)TT11LJ .(d)4.3答:(a)构成正反馈(b)构成三点式Vcch4(b)4.4 (a)不能(b)不能(C)可能4.5同名端标于二次侧线圈的下端,f01j=J 8 kHz2 VLC 2 Jo.lu 4m4.6Cb耦合,隔直,Ce旁路(3)不

17、能,不满足三点式条件12人虽V G C2fo4.7(1)1、5为同名端(3) 影响反馈系数F;影响Q; L23增大:F增大Q减小(4) C1:旁路,基极交流接地;C2:耦合,隔直;C2:对振荡没有直接影响;C1:去掉后,信号经电阻衰减可能无法满足幅度平衡条件,C1不应去掉。(5)C 。3串(C4/C5),(C4C5 )C3(C4C5) C3fo2 L(C4C5)C32卜-(C4 C5) C34.8(1)f =2底245uH4.9(1)4.10(1)4.11(2)(3)(4)4.12(a)耦合,阻抗变换咼频扼流C1C2C1C2振荡频率咼频扼流cC3C1C2C1 C2(错误)C3克拉泼振荡器fo2

18、 如 L2)C不能可以不能fo1nd则可能(c)1(d) f0 min(27LC?2则可能4.13LG回路振荡频率1能;1MHz;不能foL 1.37MHz,f0 1MHZ ; LC1回路在1MHZ时等效为电感; 2皿由"源同栅反"原则,形成电感三点式;晶体二等同为电感振汤频率1MHz4.14交流通路20p10/3paT_b200p 丰/ C 330pkv1=e4.7 Hfo4.15(1)(2)4MHz;1fs1I CqC0 Lqq Cq C。(3)并联型晶体振荡器,微调振荡频率5章习题解答5.1已知普通双边带调幅(AM )信号电压u(t) 51 0.5 cos(2 n 1

19、03 t)cos(2 n 1061),试画出其时域波形图以及频谱图,并求其带宽解:该AM调幅波的时域波形见题解图频谱图见题解图5.1 (b);由(b)BW。5.(a);(注:为便于观察,这里设载频为20kHz)图见:该调幅波的带宽:BW 2F 2kHz5.2已知调幅波表达式: 一 一.一5八 1I、,3画出该调幅波的时域波形和频谱图。解:匕上 1 2调幅系数:23带宽:BW 2F 4kHz根据表达式所画时域波形图见题解图 5.2 (a);(注:为便于观察,这里设载频为25u(t) 3cos(2 n 10 t) -cos2 njO2310 )t1cos2 n105 2 10jt3,试求其调幅系数

20、及带宽,叫 2/930kHz)。频谱图题解图5.2 (b)。u(t)I)IIIIt U()5COS(2 n 5 103t),且假BW。Uam (t)5511 132 cos(2 n 5001)3 cos(2 n 300t)cos2 n 5 10 t113COS(2n 500t) COS(2n 300t)cos 2 n 5 10 t而调幅波带宽为:BW 2Fi1kHz5.4题5.4图的(a)和(b)分别示意的是调制信号和载波的频谱图,试分别画出普通双边带(AM )调幅波、抑制载波的双边带(DSB)调幅波以及上边带(SSB)调幅波的频谱图。(a)Uc()(b)题5.4图解:相应的AM、DSB、SS

21、B(上边带)信号频谱见题 解图5.3。tU dsb()5.5已知调幅波表达式u(t) 105cos(2 n 500t)cos(2 n 1051),假设比例常数 ka 1。试求该调幅波的载波振幅Ucm、调制信号0"U SSB()频率F、调幅系数ma和带宽BW。解:解析所给调幅波表达式可得:5.6Ucm 10V ;1ma-2已知调幅波表达式F 500Hz ;BW 2F 1kHzu(t) 21 丄cos(2 n 100t)cos(2 n 10' 2题解图5.3)3t),试画出其波形和频谱图,求出频带宽度。若已知Rl 1 ,试求载波功率、边频功率、调幅波在调制信号一周期内平均总功率。

22、解:该AM调幅波的时域波形见题解图5.4(a);频谱图见题解图5.4 (b)。u()j j f/kHz0.9 1 1.1(b)题解图5.4带宽: 载波功率:BW2F 200Hz ;Pc1U2cm2 Rl1 22 2W2边带功率:PsSB1m2aPc4120.125W2Pdsb 2 Pssb 0.25W总功率:PamFcPdsb2.25W5.7假设调制信号电压u (t)U mCOS t,载波Uc(t) UcmCOS ct,试分别画出:两者的叠加波;普通双边带调幅波; 解:画时域波形略。抑制载波的双边带调幅波的时域波形。fcl,血V rHlIF1U j(c)(b) 题解图5.55.8已知AM调幅波

23、的频谱题5.8图所示,试写出信号的时域数学表达式。4V2V1V2V1Vf(kHz)I48 49 50 51 52题5.8图解:可以从题5.8图中读出以下参数:Ucm14V ; 2ma1Ucm12 ma2U cm-22Vfc 50 kHz ; F1 1kHz ; F2 2kHz12 ma2 13410 t )cos2 n 5 10 tUam13(t) 41 -cos(2 n 10 t) cos(2 n 25.9试分别画出下列电压表达式对应的时域波形和频谱图,并说明它们分别是哪一种调幅(假设c 5 Q)(1 cos Q t)cos ct ;(2)u(t)cos Q t cos ct ;(3)u(t

24、)cos( c+ Q)t ;解:各自的时域波形见题解图5.6 (a) (b)(c)所示。(c)(b)题解图5.65.10已知题图5.10示意的模拟乘法器的乘积系数 Am0.1(1/V),载波u't) 4cos(2 n 5 1061),调制信号UcAm XY XU0(t)u (t) 2cos(2 n 3.4 103t) cos(2 n 300t),试画出输出调幅波的频谱图,解:并求其频带宽度。题图5.10Uo (t)Am 2cos(2 n 3.48Am cos(2 n4 Am cos(2 n4Am cos2 n2 Am cos2 n1031) cos(2 n 3001) 4cos(210

25、3t) cos(2 n 5 106t) 3001) cos(2 n 5 106t)(5 106+3.4 103 ) 4Am cos2 nt (5(5 106+3 102 ) 2Am cos2 nt (5 106-3 102)106 t)3.4106-3.4 103 )6 c “c2.其频谱如题解图5.4所示。由该图可见:BW 2Fmax 3.4 2 6.8kHz4 AM4 Am2 AM 2 AMf(MHz)>题解图5.45.11二极管平衡相乘器如题5.11图(a)和(b)所示,其中Uc Ucm cos ct为大信号,U U mCOS t为小信号(即Ucm? U m ),使两只性能完全相同

26、的二极管工作在受控制rd 0 ,截止时的反向电阻的开关状态下。(注:假设两只二极管导通时的正向导通电阻趋于无穷大)(1)试写出两电路输出电压Uo的表达式。(2)问它们能否实现调幅?Vd1* IUc®iD1UR'l UO1 亠Vd1iD1U+rl Uo1 斗UoUc©VD2iD2Uc®VD2i D2U0+R'l u02一(b)(a)题5.11图解: (1)分析(a)图得:u01(UcU )匕(ct) ; U02(02Uc U 沐2(t)UoaUo1UcUo2 Uck1( ct) k2(U k( ct)ct) u k1(ct)k2( ct)分析(b)图

27、得:u01(UcU)k1(ct);U02(Ucu)k1(ct)UobUo1 Uo2 Uck1( ct) U k1( ct) Uck1( ct)2Uck1( ct)U k1( ct)(2)将 u Um cost 和 Uc U cm cos ct 代入(a)图或(b)图的输出电压的得式,且将开关函数用傅里叶级数展开并代入可得:UoaUcu k( ct)U cm cos ct U m cos tG4 cos ct cos3 ct L ) 34U4UU cm cos ct cos t cos ct cos t cos3 ct L32U2UUcm cos ct cos( c )t cos( c )tco

28、s(3 c )t cos(3 c )t L3由该式可见,含有载频以及上下边频分量,(a)电路可以实现调幅。Uob2ucki( ct)2 22Ucmc0S ct(1 -c0S ct 厂c0S3ct L )2U cm cos ct2U cm cos ct2 2(1cos ct cos3 ct L )34U cm 2, 4U cm, o 4.cosct cos ct cos3 ctc 3c c由该式可见,未含有上下边频分量,(b)电路无法实现调幅。5.12二极管环形相乘器如题5.12图所示,其中Uc U mcos ct为大信号,U U m cos t为小信号(即Ucm? U m ),使四只性能完全相

29、同的二极管工作在受Uc控制的开关状态下,试写出输出电压U0的表达式并分析其含有的频率成分。(注:假设四只二极管导通时的3Rl题5.12图正向导通电阻rd 0,截止时的反向电阻趋于无穷大)。5.12)解:因该电路可以人为视作由两个二极管调制器组成(参见题解图 因此,由此可得:iD3.K右Vd3RlVD2iD2题解图5.12由左图:U'o(Ucu ) k2( ct)(Ucu ) ki( ct) Uck( ct)u k( ct)由右图:Uo(Ucu ) k2( ct)(Ucu ) ki( ct) Uck( ct)u k( ct)UoUo u o Uck(2u k( ct)ct) U k(ct

30、) Uck( ct) u k( ct)2U m cos tfs t4cos3 ct L )38U mcos ct cos t cos3 ct L34 (cos ct4Ucos()t cos( c)tUcos(33)t cos(3 c)t L由该式可见,输出电压中含有n c(n 1,2,3L )等分量。5.13二极管构成的电路如题5.13图(a) (b)所示,其中Uc U cos ct为大信号,U U cos t为小信号(即Ucm? U m ),使两只性能完全相同的二极管工作在受 Uc控制的开关状态下,试分析两电路输出电压中的频谱成分,说明它们是否具有相乘功能?(注:假设几只二极管导通时的正向导

31、通电阻rd0,截止时的反向电阻趋于无穷大)1:1Vd1iD1rl UoiD2K-Vd2题5.13图解:分析(a)图得:u01(Ucu )k1( ct);U02VD1iD1VD2(b)iD2Uc U )k2( ct)+RL UoUo2Uck1(ct)k2(cosctU m cos t4Umtcosctcos tcosct2Ucos(Uo Uo1U cmUcmUcmct) u k1( ct) k2(44(cos ct cos3 ct L )34U3cos ctct)Ucu k( ct) cos tcos3 ct L2U mc )t cos(c )t -rcos(3 c )t cos(3 c )t

32、l由此可见(a)电路含有c和n(n 1,2,3L )等频率成分,具有相乘器功能。分析(b)图得:U01(UcU )匕(ct) ;U02(Ucu)k1(ct)01UoUoiUo20由此可见(b)电路没有相乘器功能。5.14题5.14图所示原理方框中,已知fci 50 kHz, fc2 20 MHz,调制信号U (t)频谱如图,其频率取值范围为(FminFmax),试画图说明其频谱搬移过程,并说明总输出信号Uo(t)是哪种调幅信号。Fmin FmaxFmax )U0(t)题5.14图解:分析各部件功能可得a、b、c、d、e、f各点频谱如题解图5.6所示。+a点信号频谱'b点信号频谱山C点信

33、号频谱f C1Lf C1d点信号频谱fc2"e点信号频谱f点信号频谱载频为f c2=20MH的SSB(上边带)信号ill题解图5.65.15已知理想模拟相乘器中的乘积系数Am 0.1 (1/V),若两输入信号分别为:Ux 3cos ct,Uy 1 -cos 1t icos 2tcos J。试写出相乘器输出电压表达式,说明如果该相乘器后32面再接一低通滤波器,问它将实现何种功能?解:(1)相乘器输出信号表达式为:u o'(t)AmUx Uy0.13cos ct 111- cos 1t3110.15 1 -cos 1t30.31 -cos 311t1 -cos22tCOS ctc

34、t-cos 2tcos1 cos 2t 0.1521(2)低通滤波器(假设其通带范围内的传递函数为11U00.15 1 -cos 1t -cos 2t32可见,它实现了 AM调幅波的解调。1-cos 2tcos2 ct1-cos31)的输出信号为:1tU(t) 2cos(2 n 465 103t) 0.4cos(2 n 469103t) 0.4cos(2 n 461 103t)5.16二极管峰值包络检波电路如题 5.16图所示,已知输入调幅波的中心载频fc 465kHz ,单音调制信号频率F 4kHz,调幅系数ma 1,直流负载电阻R 5k Q ,试决定滤波电3容C的大小,并求出检波器的输入电

35、阻 Ri 0题5.16图解:由式4103即:3.5210 106.28 465 103 5 103CC0.1410/f (Fy9133-6.28 4 1 03 5 1 033得:340 pF C 0.0225 F5.48示意的无惰性失真和频率失真条件可得电容C的取值域为:5336.2846510510输入电阻:1R -R 2.5k25.17图所示,已知输入调幅信号电压为:5.17二极管峰值包络检波电路如题试问该电路会不会产生惰性失真和负峰切割失真?(2)如果检波效率kd 1,试按对应关系画出A、B、C各点电压的时域波形,并标出电压的大小。1=1Hl siVd20 FUo题5.17图解:(1)先

36、求调幅系数:/ ui(t)2cos(2 n 465 103t) 0.4cos(2 n 469 103t) 0.4cos(2 n 461 103t)Ucm1 ma cos(2334 10 t) cos(2 465 10 t)maU cm其中:20.4;Ucm 2Vma0.4ui (t)2 1 0.4cos(2103t) cos(2 465 103t)又无惰性失真条件为0RCJ1m2amax ma其中:RC 5.1103680010 123.468 10 5maxmaW 9.12 10 524 100.4显然,满足无惰性失真的条件。低频交流负载电阻:R R R 5.1 3RRl5.11.888kR

37、 5.1k而直流负载电阻:R 0.37 ;而 maR(2) A、B C各点波形由题解图5.7示意。0.4,显然不满足maIT的无底部切割失真条件。 I I I * H I <>5 呱 7恥 3题解图5.7 A、B、C各点波形5.18二极管峰值包络检波电路如题 5.18图所示,已知调制信号频率F 300:3400 Hz,载波频率fc 10 MHz,最大调幅系数mamax 0.8,要求电路不产生惰性失真和负峰切割失真,试求满足上述要求的C和Rl的值。十q=*=C*1Vd20 F+U0题5.18图1.2k解:由无频率失真和无惰性失真条件推得 C的取值范围为:即:CC R1 R?10 CC R R %106.2810 7.4 K32amaxamax max R1R22%R R ,J1 0.640.8 6.28 3400 7.4 1dmax解得:22PF Cc474746 pF又R2 RlR R R2 Rl解得:R2RLR1R2Rl 19.78(k )1.2 6.2 Rl1.2竺旦即: 0.8 7.46.2 Rl6.2 Rl7.45.19已知某理想模拟乘法器的乘积系数AM0.1 (1/V),如果输入信号Ux 3cos(2 1.5 106t),Uycos(2 1001)-cos(

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