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文档简介

例题回顾 例1 2 4设计如图所示稳压管稳压电路 已知VO 6V 输入电压VI波动 10 RL 1k 例1 3 1图1 3 19所示各晶体管处于放大工作状态 已知各电极直流电位 试确定晶体管的类型 NPN PNP 硅 锗 并说明x y z代表的电极 图1 3 19 提示 1 晶体管工作于放大状态的条件 NPN管 VC VB VE PNP管 VE VB VC 2 导通电压 硅管 VBE 0 6 0 7V 硅管 VBE 0 2 0 3V 图1 3 19 例1 3 2已知NPN型硅管T1 T4各电极的直流电位如表1 3 1所示 试确定各晶体管的工作状态 提示 NPN管 1 放大状态 VBE Von VCE VBE 2 饱和状态 VBE Von VCE VBE 3 截止状态 VBE Von 表1 3 1 放大 饱和 放大 截止 例1 7图1 3 20所示电路中 晶体管为硅管 VCES 0 3V 求 当VI 0V VI 1V和VI 2V时VO 图1 3 20 解 1 VI 0V时 VBE Von 晶体管截止 IC IB 0 VO VCC 12V 2 VI 1V时 图1 3 20 3 VI 2V时 图1 3 20 1 4场效应管 图1 4 11例1 4 2图 例1 4 2电路如图1 4 11 a 所示 场效应管的输出特性如图1 4 11 b 所示 试分析当uI 2V 8V 12V三种情况下 场效应管分别工作于什么区域 1 4场效应管 c 当uI 10V时 假设管子工作于恒流区 此时iD 2mA 故uO uDS VDD iDRd 18 2 8 2V uDS VGS th 2 6 4V 显然小于uGS 10V时的预夹断电压 故假设不成立 管子工作于可变电阻区 此时 Rds uDS iD 3V 1mA 3k 故 解 a 当uI 2V时 uI uGS VGS th 场效应管工作于夹断区 iD 0 故uO VDD iDRd VDD 18V b 当uI 8V时 假设管子工作于恒流区 此时iD 1mA 故uO uDS VDD iDRd 18 1 8 10V uDS VGS th 10 4 6V 大于uDS 10V时的预夹断电压 故假设成立 1 4场效应管 图1 4 12 解 由图中得N沟道JFET的vGS 0 此时 iD IDSS 4mA 而uDS VGS off 4V 所以vOmax VDD 4V 12 4 8V 故RL vO IDSS 0 8V 4mA 0 2 k 例1 4 3电路如图1 4 12所示 场效应管的夹断电压VGS off 4V 饱和漏极电流IDSS 4mA 为使场效应管工作于恒流区 求RL的取值范围 解 1 画直流通路 2 3放大电路的分析方法 2 画微变等效电路 ex5电路如图所示 晶体管的 100 100 1 求电路的Q点 Ri和Ro 2 若电容Ce开路 则将引起电路的哪些动态参数发生变化 如何变化 解 1 静态分析 动态分析 2 Ri增大 Ri 4 1k 减小 1 92 2 若电容Ce开路 则将引起电路的哪些动态参数发生变化 如何变化 ex6电路如图所示 晶体管的 80 rbe 1k 1 求出Q点 2 分别求出RL 和RL 3k 时电路的和Ri 3 求出Ro 解 1 求解Q点 2 求解输入电阻和电压放大倍数 RL 时 RL 3k 时 3 求解输出电阻 ex7电路如图所示 晶体管的 60 100 1 求解Q点 Ri和Ro 2 设Us 10mV 有效值 问Ui Uo 若C3开路 则Ui Uo 解 1 Q点 Ri和Ro的分析 2 设 10mV 有效值 则 若C3开路 则 ex1已知图 a 所示电路中场效应管的转移特性和输出特性分别如图 b c 所示 1 利用图解法求解Q点 2 利用等效电路法求解 Ri和Ro 解 1 在转移特性中作直线uGS iDRS 与转移特性的交点即为Q点 读出坐标值 得出IDQ 1mA UGSQ 2V 如解图 a 所示 在输出特性中作直流负载线uDS VDD iD RD RS 与UGSQ 2V的那条输出特性曲线的交点为Q点 UDSQ 3V 如解图 b 所示 2 首先画出交流等效电路 图略 然后进行动态分析 ex2已知图 a 所示电路中场效应管的转移特性如图 b 所示 求解电路的Q点和 解 1 求Q点 根据电路图知 UGSQ VGG 3V 从转移特性查得当UGSQ 3V时的漏极电流IDQ 1mA因此管压降UDSQ VDD IDQRD 5V 2 求电压放大倍数 解 Ri和Ro的表达式分别为 ex3电路如图所示 已知场效应管的低频跨导为gm 试写出 Ri和Ro的表达式 3 2差分放大电路 例3 4图3 22所示电路中 已知VCC VEE 9V VBE 0 7V Rc 4 7k Rb Rw 100 RL 10k I 1 2mA Rw的滑动端位于中点 晶体管 50 rbb 300 uI 0 02V 求 1 静态工作点 2 差模输出电压 uO 3 2差分放大电路 3 2差分放大电路 例3 5如图3 23所示电路 求 1 静态工作点 2 Au ri ro的表达式 3 2差分放大电路 5 4单管放大电路的频率响应 例 某放大电路的对数频率特性如图所示 并已知中频段的相移 m 180o 1 写出频率特性表达式 2 画出其相频特性 并写出相频特性 f 的表达式 5 4单管放大电路的频率响应 例 判断Rf是否负反馈 若是 判断反馈的组态 例 判断Rf是否负反馈 若是 判断反馈的组态 电流并联负反馈 对直流也起作用 可以稳定静态工作点 例 判断如图电路中RE1 RE2的负反馈作用 对交流信号 RE1 电流串联负反馈 判断电路中RE1 RE2的直流反馈作用 RE1 RE2对直流均起作用 通过反馈稳定静态工作点 反馈过程 例 判断如图电路中RE3的负反馈作用 电流串联负反馈 对直流不起作用 6 4深度负反馈放大电路放大倍数的分析 例 求图示电路的闭环放大倍数 解 该电路为电压串联负反馈 断开输入回路与反馈网络的连接 得到反馈网络对输出端的影响 例 求图示电路的闭环放大倍数 解1 该电路为电压并联负反馈 解2 6 4深度负反馈放大电路放大倍数的分析 例 求图示电路的闭环放大倍数 解 该电路为电流串联负反馈 将输入端开路 得到反馈网络对输出端的影响 6 4深度负反馈放大电路放大倍数的分析 与前面的结果比较 例 求图示电路的闭环放大倍数 解1 该电路为电流并联负反馈 将输入端短路 得到反馈网络对输出端的影响 6 4深度负反馈放大电路放大倍数的分析 解2 结果一样 1 反相求和运算电路 例1 同相求和运算 例2 此电路如果以u 为输入 则输出为 u ui1 ui2 令Rp R1 R2为同相端的等效并联电阻 令RN R Rf为反相端等效并联电阻 若RN RP则上式变为 则 7 2基本运算电路 2 加减运算电路 提示 用叠加原理 uo ui1 ui4 解 利用迭加定理计算 令ui3 ui4 0反相求和 例 若满足RP RN的条件令ui1 ui2 0则 例7 2 3设计一个运算电路使uo 10ui1 5ui2 4ui3 Rf ui1 ui2 ui3 解 选取

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