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BandPass Academy 业余无线电执照考试练习

已发布单元 16/31 构建日期 2026年9月28日

E1 · 发布于 2026年9月1日 ·

混频器、功放类别与振荡器品质

最高级的电路题大多在问「后果」:混频器对它所看到的每一个信号都做了什么、为什么功放类别的选择取决于模式而不是功率、以及让一个振荡器能用于接收机而另一个不行的原因。

  • 频段 20 m
  • 建议用时 19
  • 难度 核心
  • 题 10
波形与天线示意图: 进阶电路与器件
进阶电路与器件 — 波形叠加与辐射方向图

上机前速览

混频器做乘法,而乘法有副作用

混频器把两个信号相乘,输出二者频率之和与差。本振 23.2 MHz、输入信号 14.2 MHz 时,输出为 37.4 与 9.0 MHz,其中 9 MHz 的差频成为中频。由于算术是双向成立的,32.2 MHz 的信号同样会落到 9 MHz 上——这就是镜像频率,它与目标信号相距两倍中频。这正是高第一中频的优势所在:镜像离目标信号越远,前端滤波器越容易在信号到达混频器之前把它滤掉。

混频器还会产生谐波与互调产物,因此附近一个强信号就可能在你以为空白的频率上产生响应。前置滤波,以及避免把混频器推到压缩区,是标准的应对办法。

功放类别取决于模式

甲类(A)在整个 360° 周期内导通,线性最好、效率最低——理论上限 50%,实际约 25~30%。甲乙类(AB)导通超过半个周期,是线性 SSB 功放的常用选择,效率约 50~60%。丙类(C)只导通一小部分周期,效率很高(可达 70~80%),但严重非线性:对包络不携带信息的 CW 与 FM 完全没问题,对 SSB 与 AM 则是致命的。

负反馈用增益换取发射机想要的其他一切:更平坦的频响、更宽的带宽、更低的失真与更可预期的输出阻抗。它的镜像——正反馈——正是振荡器的做法:只要同相反馈足够,放大器就再也停不下来。

振荡器品质与发热

频率稳定度是振荡器的全部意义:随温度、电源电压与负载漂移,正是接收机「跑频」的原因。石英晶体之所以胜出,是因为其 Q 值可达数万量级,谐振电路又窄又固执。相位噪声是短期不稳定性在频域上的表现;它之所以要紧,是因为它会让附近的强信号与本振混频,把噪声倾倒在你正想听的频率上。

上述每一级都会把无用功率变成热,而数据手册限制的是晶体管的结温——不是外壳温度。散热器降低的是结到环境的热阻,这也是同一只器件拧在大散热器上可以比裸机时推得更狠的原因。

必须能说出定义的术语
术语考官想听到的表述
混频器非线性器件,把两路输入相乘并输出其和频与差频。
镜像频率位于本振另一侧、与目标信号相差一个中频、同样会落到中频上的频率。
丙类导通角小于半个周期的功放:效率高、非线性,用于 CW 与 FM。
Q 值品质因数:谐振电路的选择性与窄度;晶体 Q 可达数万。
相位噪声短期随机频率不稳定,表现为振荡器载波两侧的噪声展宽。

题目区 10 题

E1A01 记忆

混频器由两个输入频率产生什么?

E1A02 核心

某接收机中频为 9 MHz,调谐在 14.2 MHz,其镜像频率是多少?

E1A03 核心

为什么较高的第一中频能改善镜像抑制?

E1A04 核心

线性 SSB 功放通常采用哪一类工作状态?

E1A05 核心

为什么丙类功放不适合 SSB?

E1A06 核心

对射频放大器施加负反馈的一般效果是什么?

E1A07 核心

在要求稳定的振荡器中,为什么偏好使用石英晶体作为决定频率的元件?

E1A08 拔高

振荡器的相位噪声是什么,为什么对接收机很重要?

E1A09 拔高

电子管或晶体管末级输出端的 π 型槽路承担哪两项任务?

E1A10 拔高

真正限制晶体管可被推到多高功率的温度极限是什么?