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文檔簡介
./教材模擬電子技術(shù)基礎〔第四版清華大學模擬電子技術(shù)課程作業(yè)第1章半導體器件1將PN結(jié)加適當?shù)恼螂妷?則空間電荷區(qū)將<B>。<a>變寬<b>變窄 <c>不變2半導體二極管的主要特點是具有<B>。<a>電流放大作用<b>單向?qū)щ娦?<c>電壓放大作用3二極管導通的條件是加在二極管兩端的電壓<A>。<a>正向電壓大于PN結(jié)的死區(qū)電壓<b>正向電壓等于零<c>必須加反向電壓4若將PN結(jié)短接,在外電路將<C>。<a>產(chǎn)生一定量的恒定電流<b>產(chǎn)生一沖擊電流<c>不產(chǎn)生電流5電路如圖所示,二極管D、D為理想元件,則在電路中<B>。<a>D起箝位作用,D起隔離作用<b>D起隔離作用,D起箝位作用<c>D、D均起箝位作用<d>D、D均起隔離作用6二極管的反向飽和峰值電流隨環(huán)境溫度的升高而<A>。<a>增大<b>減小<c>不變7電路如圖所示,二極管型號為2CP11,設電壓表內(nèi)阻為無窮大,電阻R=5k,則電壓表V的讀數(shù)約為<C>。<a>0.7V <b>0V <c>10V8電路如圖所示,二極管D為理想元件,輸入信號ui為如圖所示的三角波,則輸出電壓uO的最大值為<C>。<a>5V<b>10V<c>7V9電路如圖所示,二極管為理想元件,ui=6sintV,U=3V,當t=瞬間,輸出電壓uO等于<B>。<a>0V <b>6V <c>3V10電路如圖所示,二極管D1,D2,D3均為理想元件,則輸出電壓uO=<A>。<a>0V<b>-6V<c>-18V11電路如圖所示,設二極管,為理想元件,試計算電路中電流,的值。答:D1導通、D2截止.所以:I1=〔12V+3V/3k=5mAI2=012電路如圖1所示,設輸入信號,的波形如圖2所示,若忽略二極管的正向壓降,試畫出輸出電壓的波形,并說明t1,t2時間內(nèi)二極管D1,D2的工作狀態(tài)。答:電壓波開如圖:在t1時間內(nèi)D1導通,D2截止。在t2時間內(nèi)D1截止,D2導通。第2章基本放大電路1下列電路中能實現(xiàn)交流電壓放大的電路是圖<D>。2圖示電路,已知晶體管,,,忽略UBE,如要將集電極電流IC調(diào)整到1.5mA,RB應取<A>。<a>480k<b>120k<c>240k<d>360k3固定偏置放大電路中,晶體管的β=50,若將該管調(diào)換為β=80的另外一個晶體管,則該電路中晶體管集電極電流IC將<A>。<a>增加<b>減少<c>基本不變4電路如圖所示,晶體管β=50,UBE=0.6V,RB=72k,RC=1.5k,UCC=9V,當RW=0時,晶體管處于臨界飽和狀態(tài),正常工作時靜態(tài)集電極電流ICQ應等于3mA,此時應把RW調(diào)整為<C>。<a>100k <b>72k <c>68k <d>86k6電路如圖所示,已知R15k,R215k,R310k,RC2k,RE2k,當電阻R2不慎被短路后,<如圖>,該電路中的晶體管處于〔C〕。<a>截止狀態(tài)<b>放大狀態(tài)<c>飽和狀態(tài)7電路如圖所示,晶體管工作在<B>。<a>截止狀態(tài)<b>放大狀態(tài)<c>飽和狀態(tài)8某固定偏置單管放大電路的靜態(tài)工作點Q如圖所示,欲使靜態(tài)工作點移至Q'需使<A>。<a>偏置電阻RB增加<b>集電極電阻RC減小<c>集電極電阻RC增加9對放大電路進行動態(tài)分析的主要任務是<C>。<a>確定靜態(tài)工作點Q<b>確定集電結(jié)和發(fā)射結(jié)的偏置電壓<c>確定電壓放大倍數(shù)和輸入,輸出電阻ri,r0。10單管電壓放大電路中,輸入電壓與輸出電壓波形如圖所示,說明該電路產(chǎn)生了<C>。<a>截止失真<b>飽和失真<c>交越失真11分壓式偏置放大電路如圖所示,晶體T的,,試求當RB1,RB2分別開路時各電極的電位〔UB,UC,UE。并說明上述兩種情況下晶體管各處于何種工作狀態(tài)。答:<1>當RB1開路時,偏置電路如圖1所示:UBE=0,IB=0,IC=0,IE=0 UB=0UC=UCC=12VUE=0此時晶體管處于截止狀態(tài)。<2>當RB2開路時,偏置電路如圖2所示:此時晶體管處于飽和狀態(tài),UE4V,UB4.7V,UC4V12放大電路如圖所示,已知晶體管的輸入電阻,電流放大系數(shù)=50,要求:<1>畫出放大器的微變等效電路;<2>計算放大電路輸入電阻及電壓放大倍數(shù)。答: <1><2>13分壓式偏置放大電路如圖所示,晶體T的,,試求當RB1,RB2分別開路時各電極的電位〔UB,UC,UE。并說明上述兩種情況下晶體管各處于何種工作狀態(tài)。答:<1>當RB1開路時,偏置電路如圖1所示:UBE=0,IB=0,IC=0,IE=0 UB=0UC=UCC=12VUE=0此時晶體管處于截止狀態(tài)。<2>當RB2開路時,偏置電路如圖2所示:此時晶體管處于飽和狀態(tài),UE4V,UB4.7V,UC4V14放大電路如圖所示,晶體管=50,=0.6V,調(diào)節(jié)在靜態(tài)下使集電極電位=0V,試求:<1>的數(shù)值;<2>靜態(tài)工作點和。答:第三章多級放大電路1兩級阻容耦合放大電路中,第一級的輸出電阻是第二級的<A>。<a>輸入電阻<b>信號源內(nèi)阻<c>負載電阻2由兩管組成的無射極電阻簡單差動放大電路,欲在雙端輸出時能很好的抑制零點漂移必須使得<A>。<a>電路結(jié)構(gòu)對稱,兩管特性及對應的電阻元件參數(shù)相同。<b>電路結(jié)構(gòu)對稱,但兩管特性不一定相同。<c>兩管特性及對應的電阻元件參數(shù)相同,但電路結(jié)構(gòu)不一定對稱。3在多級直接耦合放大電路中,導致零點漂移最為嚴重的是<A>。第一級的漂移<b>中間級漂移<c>末級漂移3在直接耦合放大電路中,采用差動式電路結(jié)構(gòu)的主要目的是<B>。<a>提高電壓放大倍數(shù)<b>抑制零點漂移<c>提高帶負載能力4某兩級阻容耦合共射放大電路,不接第二級時第一級的電壓放大倍數(shù)為100倍,接上第二級后第一級電壓放大倍數(shù)降為50倍,第二級的電壓放大倍數(shù)為50倍,則該電路總電壓放大倍數(shù)為<B>。<a>5000倍<b>2500倍<c>150倍5在多級直接耦合放大電路中,導致零點漂移最為嚴重的是<A>。<a>第一級的漂移<b>中間級漂移<c>末級漂移6設差動放大電路對共模輸入信號的電壓放大倍數(shù)為,對差模輸入信號的電壓放大倍數(shù)為,則該電路的共模抑比等于<A>。<a><b><c>7具有發(fā)射極電阻的典型差動放大電路中,的電流負反饋作用對<B>有效。<a>共模輸入信號<b>差模輸入信號<c>共模和差模兩種輸入信號8無發(fā)射極電阻的簡單差動放大電路,單管輸出時,對共模信號的電壓放大倍數(shù)等于<B>。<a>零<b>單管電壓放大倍數(shù)<c>單管電壓放大倍數(shù)的一半9電路如圖所示,微安表的讀數(shù)為,AB支路的總電阻,=50,,計算時忽略的影響,且不計微安表的內(nèi)阻。要求:<1>指出電路的輸入,輸出方式;<2>電路是如何抑制零點漂移的?<3>計算輸入電壓的大小。答:<1>電路是單端輸入,雙端輸出;<2>電路通過共模反饋電阻及對稱的電路結(jié)構(gòu)抑制零點漂移;<3>單端輸入雙端輸出的差模放大倍數(shù)為則因單端輸入,差模電壓即10差動放大電路如圖所示,問對差模信號有無影響?為什么?答:對差模信號無影響。因為通過的差模電流信號和的大小相同,方向相反,故=+=0,所以差模信號在上的總壓降為零。11電路如圖所示,其中兩個晶體管特性完全相同。試回答:<1>RE,RC,RZ各起什么作用?<2>此電路是否能將交流信號放大為?<3>和的相位關(guān)系怎樣,是同相還是反相?答:<1>將變化的電流信號轉(zhuǎn)換為電壓信號,起抑制零漂的作用,起限流作用<2>此電路能將放大為。<3>和的相位相反。12放大電路如圖所示,晶體管的,T2的,兩管的均為100,要求:<1>畫出微變等效電路;<2>求輸入電阻和輸出電阻;<3>求對信號源的電壓放大倍數(shù)。13兩級阻容耦合放大電路如圖所示,晶體管T1,T2的電流放大系數(shù)為,,要求:<1>畫出微變等效電路;<2>寫出兩級各自的電壓放大倍數(shù)和及總電壓放大倍數(shù)的表達式;<3>寫出該放大電路的輸入電阻的表達式。第四章集成運算放大器1從外部看,集成運放可等效成高性能的〔B雙端輸入雙端輸出的差分放大電路雙端輸入單端輸出的差分放大電路單端輸入雙端輸出的差分放大電路D單端輸入單端輸出的差分放大電路2集成運放的輸出級多采用〔C共射放大電路B.共集放大電路C.互補輸出電路第5章放大電路的頻率響應1低頻信號作用時放大倍數(shù)數(shù)值下降的原因是〔A<a>耦合電容和旁路電容的存在 <b>半導體管極間電容和分布電容的存在<c>半導體管的非線性特性<d>放大電路的靜態(tài)工作點不合適2高頻信號作用時放大倍數(shù)數(shù)值下降的原因是〔B<a>耦合電容和旁路電容的存在 <b>半導體管極間電容和分布電容的存在<c>半導體管的非線性特性<d>放大電路的靜態(tài)工作點不合適3單級阻容耦合共射放大電路中,當輸入信號的頻率等于上限頻率時,和的相位差為<B>.<a><b><c><d>第六章負反饋放大電路1放大電路如圖所示,RF支路引入的反饋為<C>。<a>串聯(lián)電壓負反饋<b>串聯(lián)電流負反饋<c>并聯(lián)電壓負反饋<d>正反饋2兩級放大電路如圖所示,第二級與第一級之間的RF支路引入的反饋為<B>。<a>串聯(lián)電壓負反饋<b>串聯(lián)電流負反饋<c>并聯(lián)電壓負反饋<d>并聯(lián)電流負反饋3在串聯(lián)電壓負反饋放大電路中,若將反饋深度增加,則該電路的輸出電阻將<A>。<a>減小<b>增加<c>不變4對兩極共射阻容耦合交流放大器,希望穩(wěn)定其輸出信號電壓,并提高其輸入電阻,要求從第二級至第一級引入的反饋為<A>.<a>串聯(lián)電壓負反饋<b>串聯(lián)電流負反饋<c>并聯(lián)電壓負反饋<d>并聯(lián)電流負反饋5在串聯(lián)電壓負反饋放大電路中,若將反饋深度增加,則該電路的輸出電阻將<A>.<a>減小<b>增加<c>不變<d>不定6兩極阻容耦合放大電路如圖所示,試指出其交流反饋支路及反饋的類型<電壓,電流;串聯(lián),并聯(lián)>,并在圖上用瞬時極性判別反饋的極性<正,負反饋>。答:構(gòu)成第一級串聯(lián)電流負反饋,構(gòu)成級間串聯(lián)電壓負反饋7某負反饋放大電路的開環(huán)放大倍數(shù)為50,反饋系數(shù)為0.02,問閉環(huán)放大倍數(shù)為多少?解:第7章信號的運算1運算放大器接成圖示電路后,其輸入輸出方式為<C>。<a>雙端輸入雙端輸出<b>雙端輸入單端輸出<c>單端輸入單端輸出<d>單端輸入雙端輸出2理想運算放大器的兩個輸入端的輸入電流等于零,其原因是<B>。<a>同相端和反相端的輸入電流相等而相位相反<b>運放的差模輸入電阻接近無窮大<c>運放的開環(huán)電壓放大倍數(shù)接近無窮大3比例運算電路如圖所示,該電路的輸入電阻為<B>。<a>零<b>R1<c>無窮大4具有高輸入阻抗和接地負載的電壓控制電流源電路如圖所示,設圖中,試證明:。答:證明因此將代入:得5電路如圖所示,求負載電流與電壓之間關(guān)系的表達式。解:電路是反相放大器,據(jù)"虛斷"、"虛短"的特點有,即6試用集成運放組成運算電路,要求實現(xiàn)以下運算關(guān)系,請畫出電路,并在圖中標出各電阻的阻值。①u0=-5uI②u0=-2uI1-10uI2答:①如圖6-1:取用反相比例電路可得//②如圖6-2:取用反相比例電路可得第八章正弦波振蕩電路1自激正弦振蕩器是用來產(chǎn)生一定頻率和幅度的正弦信號的裝置,此裝置之所以能輸出信號是因為<B>。<a>有外加輸入信號<b>滿足了自激振蕩條件<c>先施加輸入信號激勵振蕩起來,然后去掉輸入信號2一個正弦波振蕩器的開環(huán)電壓放大倍數(shù)為,反饋系數(shù)為F,能夠穩(wěn)定振蕩的幅值條件是<A>。<a><b><c>3一個正弦波振蕩器的開環(huán)電壓放大倍數(shù)為,反饋系數(shù)為,該振蕩器要維持穩(wěn)定的振蕩,必須滿足<B>。<a>,<n=0,1,2,…><b>,<n=0,1,2,…><c>,<n=0,1,2,…>4在圖示文氏橋振蕩電路中,已知R1=10kΩ,R和C的可調(diào)范圍分別為1~100kΩ、0.001~1μF。振蕩頻率的可調(diào)范圍是多少?〔2RF的下限值為多少?解:〔1RC取最大值,則振蕩頻率最小 RC取最小值,則振蕩頻率最大所以,振蕩頻率的可調(diào)范圍是1.59Hz~0.159MHz。<2>RC橋式振蕩電路的電壓放大倍數(shù)得到所以RF的下限值為。5將圖示電路合理連接,構(gòu)成橋式〔即文氏橋正弦波振蕩電路,并估算電路的振蕩頻率和R1的最大值。解:連接如下圖:電路的振蕩頻率為RC橋式振蕩電路的電壓放大倍數(shù)得所以最大值第九章功率放大電路1無輸出電容器的互補對稱功率放大電路〔OCL,電源電壓為,輸入正弦信號的幅度足夠大,則輸出正弦波幅度最大約等于<A>。<a>12V<b>24V<c>6V2OCL功率放大電路如圖所示,當ui為正半周時,則<A>。<a>T1導通T2截止<b>T1截止T2導通<c>T1,T2導通3欲提高功率放大器的效率,常需要<B>。<a>增加電源供給的功率,減小動態(tài)輸出功率<b>增加動態(tài)輸出功率,減小電源供給的功率<c>設置靜態(tài)工作點在接近飽和區(qū)處,增加靜態(tài)電流IC4在圖示OCL電路中,已知T1、T2管的,電源電壓為±9V,負載電阻RL=8Ω,試計算最大輸出功率Pom及效率η。解:最大輸出功率最大輸出效率。5如圖所示的電路中的晶體管的飽和壓降的數(shù)值為、、,則最大輸出功率和效率各為多少?晶體管的、和應如何選擇?解:OTL互補對稱功放電路,和的c-e
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