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文档简介
1、 5章第 所示各电路的名称分别计算它们的电压放大倍数和输入电阻。P5.1,5.1写出图20?20,?R?1kA 反相比例运算电路,解:(a)ifuf120?21A?1?,R (b) , 同相比例运算电路ifuf1 P5.1 图 2020?21k)?,20RA?(1? (c)同相比例运算电路, ifuf120?1 ,试分别求出各电路输出电压的大小。所示5.2运算电路如图P5.2 P5.2 图121.5?)V?6.?U?62?(2V (a) 解: O201030242?24?2?10U?(1?)(?)V?2.8V(b) O1010?2410?24 ?1220?10?)V?(1?60)?1(?U60
2、.5V?6Vo201020?10 (c) 所示U,5.3值。运放应用电路如图试分别求出各电路的输出电压P5.3o P5.3 图 R5V?5U?1V? ) a解(ARRV02U?1?U?U?U? AAOARV2U? (b) AR21V4U?U? AOR1.RRR,输入电阻为3 k,试求电阻=-10V,5.4图P5.4所示的电路中当u=1V时,u21FIo。 的值。 u10?O10?A? =3 kR解:1uf1u IRF?A? 而由图可得P5.4 图uf3k?R?10?(?3)k?30k?故 F R=RR=2.73 kF12u 图P5.5是利用集成运算放大器构成的电流-电压转换器,试求该电路输出电
3、压5.5 o 与输入电流i的关系式。 s P5.5 图iui 解:io=-成正比。R=-usR与 F FF so所示,设三极管的由集成运放组成的三极管电流放大系数的测试电路如图P5.65.6,试求三极管的各极的电位值;若电压表读数为=0.7VU。求三极管的C200mV、B、EBE 值。 P5.6 图。由运放,U;由运放A=-0.7VU可知=0V=5V解:根据“虚短”,由运放A可知UE2CB1 A构成的电路可得1?5)(V10?1mAI? C5k? 由运放构成的电路可得A2U?U200mV?BOA20?I? BR10k?2 故三极管的为I1mA?C?50 ?A20IB5.7 在图P5.7所示的积
4、分电路中,若R=10k,C=1F,u=-1V,求u达0V从起始值oIF1 到所需的积分时间。+10V 解:由图可得 1t?dtut)?u(IoCR0F1 )?t(?)?100t(V(V)?63?10?10?10 u+10V所需的积分时间为从0V达到故oP5.7 图10s0.t?1s? 100,时u=0P5.8(a)所示的积分电路中,已知输入电压波形如图P5.8(b)所示,且t=05.8图C 15V,试分别画出电路的输出电压波形。集成运放最大输出电压为 P5.8 图解:由图(a)所示的积分电路可得 1t?)(tu?dt?uu(t)? ooIoRCt03?6?s?0?10.3ms?RC30?100
5、1?0. 由于 u(0)=u(0)=0 CO故在01ms时间段内 1t?(?3)?dt?u(0)tu()?oo3?10.3?00 4t(V?10)4?3V?10V10?10u otms?1 时间段内13ms而在1t?u3dtu(t)?oo3?t10?.30ms1?ms134?V?10?(t?1?1010) 4V)t?(20?103?4V?u?20?10?3?1010 otms3? P5.8 图解 线性减小,最小值u10V;在u=3V时,可见,在u=-3V时,u线性增大,最大值为oIoI,故输出电压与输入电压间为线性。由于u值小于集成运放最大输出电压值(15V)为-10Vo 为对称方波,故可作出
6、u波形如图解P5.8所示,为三角波。积分关系。由于uoI,试写t=0时,u=05.9 图P5.9所示电路中,当C 之间的关系式。、u与出uuI2I1O 解:根据虚地,可得uu2II1?i? FRR21 故P5.9 图uu1?1?tt?21IIdt?)?uidt?( FORRCC00215.10 电路如图P5.10所示,试写出输出电压u与输入 Ou的关系式。 I223u?Ku(Ku)?Ku 解: 图P5.10 IIIO P5.11所示,试求出各电路的转折频率,并画出电路的波特图。5.11 RC电路如图 P5.11 图 a解:(a)图P5.11()为低通电路,其转折频率为11KHzf?133?Hz
7、 H123?10?.10002?102?RC2?1该电路的幅频和相频特性波特图如图解P5.11(a)(b)所示。 图解P5.11 (b)图P5.11(b)为高通电路,其转折频率为 11?Hz?f?159Hz L3?6?RC210102?该电路的幅频和相频特性波特图如图解P5.11(c)(d)所示。 5.12 RC电路如图P5.12所示,试求出各电路的转折频率,并作出电路的幅频特性波特图。 P5.12 图 )所示,图中a(a)改画成图解P5.12(a解:()用戴维宁定理,将图P5.12?R?1k?2UU?0.77?U?U iiii?1k0R?R.3k?21 k=0.23k=RR(0.31)21f
8、)可见,该电路为低通电路,其电路转折频率即为上限频率(a由图解P5.12H 11MHz?3f?.46?Hz H12?310?0.23?10?200?R2?(/R)C2?21 该电路的电压传输系数为?UUU770.?oio?A? uf?UUUj1?iiifH 所以,通带内对数电压传输系数等于?dB377?2.2020lgA?lg0. u P5.12及通带对数电压传输系数,可作出电路的幅频特性波特图如图解(b)所示。根据fH )为一高通电路,由图可写出电压传输系数为(bP5.12(b)图?U)R)R/(R?/(RRR?R?oLL1LL1L?A? uf11?UL?R1)?R?(j1?iL1?CjfC
9、R)j?(RL1 式中11Hz.5Hz?f12 L6?10?910360?C)?R?2(R2(?)10?L1 即为该高通电路的转折频率,由此可得电路的幅频特性为)?RR/(R?LL1?A u2)1/?(ffL 可见通带内对数电压传输系数等于910R?LdB92.?20?20lgA20lglg? u910?R360R?L1 c)所示。所以,可作出电路的幅频特性波特图,如图解P5.12( (c) P5.12 图解,试求出电路的截止、C=0.16F所示,已知5.13 有源低通滤波器如图P5.13R=1k 频率,并画出它的幅频特性波特图。 P5.13 图 解:11?Hz?995f?Hz H3?6?10
10、?0.162?RC210?AU?ouf?A? u?)ff/1?j(UHi10A?1?10,20lgA?20dB ufuf1.1 f 所示。P5.13其幅频特性波特图如图解H P5.13 图解R=1.85k、R=10k、R=5.86k5.14 在图P5.14所示的二阶有源低通滤波器电路中,F1 值,并画出其幅频特性。F,试计算截止频率、通带增益及Q、C=0.04386R5.F586?1.?1?A1?uf10R 解: 1dB?420lg1.586dB?20lgAuf11707?.?0Q 586.?A3?13uf 因此11kHz?Hz?ff?2 nH6?3?10?0.04322RC.?185?10?
11、 其幅频特性如图解P5.14所示。 P5.14 P5.14 图图解5.15 已知有源高通滤波电路如图P5.15所示,R=10k、R=16 k、R=6.2 k、C=0.01F1 ,试求截止频率并画出其幅频特性波特图。F P5.15 P5.15 图解图 R16F?A1?2.6?1? 解: ufR10120lgA?20lg2.6dB?8.3dBuf 11f?Hz?2.57kHzL3?8?6.2?RC210?210其幅频特性如图解P5.15所示。 5.16 由集成运算放大器构成的小信号交流放大电路如图P5.16所示,已知集成运放的BW=4MHz,试求出A,上限截止频率f和下限截止频率f。 LufGH解
12、:由图可得,放大电路的电压增益,下限频率f和上限截止频率f分别为 HLuR?10k?o2?16.7?A?ufuR0.6k?1i11?Hz?f?26.5Hz1L?6?1010?600?2CR21111 Hz.2?f?32L3?6?5?10?RC210?21022f?f?26.5Hz1LL6BW10?43GHz10?240?fHA16.7uf P5.16 图 =30、r、5.17 三极管的参数=79C=2.5pF cbbbo,试画=5mAI、f=750MHz,如工作点电流EQT 并求出各参数。出该管的混合型高频等效电路,解:三极管混合型高频等效电路如图解 所示,图中P5.17P5.17 图解U26T?(80?r?(1?)?416?obe5IEQI5EQSS?g?0.192?m26U Tg1920.12?mF10)?C?(2.C?5?cbbe6?10?2750f2T12?pF.38.3?10383F?等于C若,试求该管的f和fr=5,试问f5.18 已知三极管的=50,=500MHzeeTboo 可忽略)?多少(设Ccbf500TMHz10?f? 解: ?50o?MHz?10?510?f(1?)f51?oa 1112?pF.10624F?C4?62.? eb6?r2f510?2?510ea求出闭所示电路中各元件的作用,P5-19说明电路构成什么类型的负反馈
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