
在图NPS4-7(a)所示三极管混频原理电路中,若设输出中频频率f1=1MHz,输入信号vs(t)=0.01
sin(2π×106)(V),直流偏置电压VBBO=0.6V,本振电压vL(t)=0.1sin(2π×3×106t)(V),电源电压Vcc=12V,晶体管T选用Q2N2222。(1)选择L和C值,使输出振荡回路谐振在1MHz上,回路上并接10kΩ的电阻。(2)测试并记录输出电压v0的峰-峰值。(3)进行频谱分析,分别记录1MHz,2MHz,3MHz频率的谱线值。

sin(2π×106)(V),直流偏置电压VBBO=0.6V,本振电压vL(t)=0.1sin(2π×3×106t)(V),电源电压Vcc=12V,晶体管T选用Q2N2222。(1)选择L和C值,使输出振荡回路谐振在1MHz上,回路上并接10kΩ的电阻。(2)测试并记录输出电压v0的峰-峰值。(3)进行频谱分析,分别记录1MHz,2MHz,3MHz频率的谱线值。
在图NP4-19所示场效应管混频器原理电路中,已知场效应管的静态转移特性为,在满足线性时变条件下,试画出下列两种情况下gm(t)的波形图,并导出混频跨导gmc表达式。
。
试求图NP4-18所示电路的混频损耗Lc,假设各二极管均工作在受vL控制的开关状态,且RD<< RL。
静态偏置电压VQ=0V,在满足线性时变条件下,试分别求出具有图NP4-20所示两种伏安特性的混频管的混频跨导gmc。
在题74图(c)所示电路中,设RE1=75Ω,RB2=5Ω,RC=4Ω,RE=1Ω,三极管的β=50,UBE=0.7V,UCC=12V,求
(1)电路的静态工作点;
(2)电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。
0dB,R1=10kΩ,求Rf和R2值;(2)若将它分别作为双边带调制器、双边带调制信号解调器混频电路,试写出v1,v2,v0表示式。
题7.4图(a)所示电路为集电极——基极偏置放大电路,设三极管的β值为50,VCC=20V,RC=10kΩ,RB=330kΩ。
(1)估算电路的静态工作点;
(2)若接上2kΩ的负载电阻,计算电压放大倍数和输入电阻。
单管共射放大电路如题7.2图所示,己知三极管的电流放大倍数β=50。
(1) 估算电路的静态工作点:
(2) 计算三极管的输入电阻rbe;
(3) 画出微变等效电路,计算电压放大倍数:
(4) 计算电路的输入电阻和输出电阻。
在图1.5.5(a)、(b)所示的两种简单稳压电路中,当电网电压增加时,说明稳压过程?两种电路在结构和原理上有什么不同?
在题10.9图所示电路中,Uz=6V,u1为小于6V的正电压,D为理想二极管。(1)分析电路的工作原理;(2)画出u01和u02的波形,标明电压幅值;(3)计算u1=5V时的振荡频率。
直流偏置电压VBB=0.8V,RL=3.9Ω,L1(W1)=10mH,L2(W2)=90mH,变压器耦合系数k=0.9999。当输入信号vi(t)=0.1cos(2πx10³t)(V)时,试画出输出电压波形,并求二次、三次谐波失真系数。