1. Контрольное задание №1. Написать уравнение частотно-модулированного сигнала, если амплитуда радиосигнала U_m=100 В, девиация частоты ∆f_m=30 кГц, несущая частота радиосигнала f_0=50 МГц и частота управляющего сигнала F=10 кГц. Найти ширину спектра такого сигнала. Нарисовать его спектр.
2. Задача № 37
Свободные колебания происходят в контуре без потерь и имеют амплитуду напряжения 20 В, амплитуду тока 40 мА и длину волны 100м. Определить индуктивность и емкость, а также период и частоту колебаний. Изобразить график колебаний.
3. Задача № 48
При резонансе в последовательном контуре, имеющем собственную частоту 1 МГц и емкость 200 пФ, амплитуда выходного напряжения равна 100 В, при амплитуде ЭДС генератора 1 В. Определить индуктивность и активное сопротивление контура, а также амплитуды тока в контуре и напряжений на всех элементах и полосу пропускания.
4. Задача № 49
Контур II вида имеет резонансное сопротивление 10 кОм при резонансной частоте 1 МГц, емкости 200 пФ и коэффициента затухания 0,01. Определить индуктивности ветвей, сопротивление потерь, полосу пропускания контура и частоту последовательного резонанса. Найти амплитуды токов в общей цепи и в контуре, амплитуду выходного напряжения, если контур подключен к генератору с ЭДС 150 В и внутренним сопротивлением 10 кОм. Как при этом изменяется резонансное сопротивление и полоса пропускания контура?
5. Задача № 20
Два индуктивно связанных контура с параметрами L, С и г (индуктивность 40 мкГн и активное сопротивление 7 Ом, частота 4 МГц) настроены на сложный резонанс при к = 1,8 d. Определить амплитуды токов в контурах, амплитуду выходного напряжения и полосу пропускания, если частота ЭДС генератора равна частоте связи и амплитуда ЭДС Em = 0,4 В.
Контрольное задание №2
6. Задача № 41
Изобразить фильтр нижних частот П- и Т-образной формы. Описать работу фильтра. Рассчитать фильтр, если он имеет полосу прозрачности от 0 до 1 МГц и согласован с сопротивлением нагрузки R н = 1 кОм. Исходя из условия прозрачности, графически определить полосу прозрачности ФНЧ.
7. Задача № 37
Длинная линия с волновым сопротивлением ρ=1 кОм нагружена на активное сопротивление RH = 500 Ом и подключена к генератору с частотой f=37,5 МГц. Длина линии l = 12 м. Определить коэффициент отражения, коэффициент бегущей волны, а также амплитуды падающих и отраженных волн тока и напряжения, если ЭДС генератора 200 В.
8. Задача № 48
Зарисовать принципиальную схему преобразователя частоты. Показать на спектральной диаграмме в соответствующем масштабе АЧС радиосигнала на выходе линейно-параметрического преобразователя частоты, если заданы: вид однотональной модуляции (ЧМ), индекс модуляции (m =0,7), несущая частота входного модулированного сигнала (f0 =300МГц), гетеродина (fг=1,5f0), низкочастотного модулирующего сигнала(F = f0/10), амплитуда гармонического сигнала промежуточной частоты Umпр=15мВ. Преобразование частоты осуществляется в сторону её понижения. Определить ширину спектра радиосигналов на входе и выходе преобразователя частоты и сделать вывод об изменении вида и характера модуляции.
9. Задача № 29
Вертикальный заземленный вибратор высотой h =1м излучает волны длиной λ=20 м. Определить действующую высоту вибратора hд. Сравнить сопротивления излучения заземленного и симметричного вибраторов.
10. Задача № 20
Определить действующее значение напряженности магнитного поля H и плотность потока мощности волны ТЕМ, имеющей в среде с параметрами εа = 2,5ε0 , μа = μ0 , σ = 0 амплитуду напряженности электрического поля Еm=150мкВ/м2.
Список использованных источников
1. Белоцерковский, Г.Б. Основы радиотехники и антенны. Ч.1. Основы радиотехники / Г.Б. Белоцерковский. М., 1978.
2. Белоцерковский, Г.Б. Основы радиотехники. Ч.2. Антенны / Г.Б. Белоцерковский. М., 1983.
3. Нефедов, В.И. Основы радиоэлектроники и связи /В.И. Нефедов, А.С. Сигов. М., 2009.
4. Першин, В.Т. Основы радиоэлектроники: Учебное пособие/ В.Т. Першин. Мн., 2006.
5. Драбкин, А.Л. Антенны / А.Л. Драбкин, Е.Б. Коренберг. М., 1992.
6. Шинаков, Ю.С. Основы радиотехники/ Ю.С. Шинаков, Ю.М. Колодяжный. М., 1983.
7. Каганов, В.И. Радиотехника / В.И. Каганов. М., 2006.