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1、模拟电子技术答案第2章【2-1】填空:1本征半导体是,其载流子是和。两种载流子的浓度。2在杂质半导体中,多数载流子的浓度主要取决于,而少数载流子的浓度则与有很大 关系。3漂移电流是在作用下形成的。4二极管的最主要特征是,与此有关的两个主要参数是和。5稳压管是利用了二极管的特征,而制造的特殊二极管。它工作在。描述稳压管的主 要参数有四种,它们分别是、 、和。6某稳压管具有正的电压温度系数,那么当温度升高时,稳压管的稳压值将。1. 完全纯净的半导体,自由电子,空穴,相等。2. 杂质浓度,温度。3. 少数载流子, (内 )电场力。4. 单向导电性,正向导通压降 UF 和反向饱和电流 I S。5. 反

2、向击穿特性曲线陡直,反向击穿区,稳定电压(UZ),工作电流( I Emin),最大管耗PZmax )和动态电阻( rZ)6. 增大 ;【 2-2】 试分析图 2.10.1电路,计算电位器调节端对地的输出电压范围。解:二极管的正向特性曲线, 当电流较大时,比较陡直,也具有一定的稳压特性。此题就是 利用二极管的正向特性来获得比较稳定的低的直流电压值。 可以从其他电源转换而来, 例如 图中的 12V 直流电源,比通过电阻降压要好。两个二极管正偏工作, a、b 二点间的电压为 1.4V。330W的电位器跨接在 a、b 二点之间, a 点是+0.7V , b点是- 0.7V 。 Uo对地电压的调节范围

3、- 0.7V+0.7V ,电位器的中点是 0V。【2-3】电路如图 2.10.2 所示,二极管均为理想二极管,电压 U 为 220V 市电, L1、 L2 和 L3为 3个灯泡,请分析哪个灯泡最亮。VD 2 VD3VD1L 1L 2L3图 2.10.2 题 2-3 电路图 解 根据题意,电压 U 为 220V 交流市电,故该电路的分析应该从正半周和负半周两个 方面进行。在正半周, D2导通, L 2被短路, D1和 D3截止, L1和L 3各分得电压 110V ;在负 半周, D1和D3导通, L 1和L 3被短路, L 2上承受 220V电压;故 L2灯最亮。【2-4】在图 2.10.3电路

4、中, U1和 U 2分别为大小合适的电源, U10、U20 时, VD 1、 VD 3导通, VD 2、VD 4截止, uO为正;当 u2RD ,要求:U GSQ 2IDQI DO ( GSQ 1)2U GS(th)UGSQ UG USVDD RG2I DQ RSRG1 + RG2U DSQ VDD (RS + RD )I DQ 由以上三个式子可求出电路的静态工作点。1. 略2. 电压增益 Au=gm( Rd/ RL) 对转移特性曲线方程求导数,可得2UIDQ IDOU GS(th)输入电阻 Ri RG +(RG1 /RG2 ) 输出电阻 Ro RDgm 有所减小, Au有所下降,3. Rs的

5、增大,会使 UGS有所下降,静态工作点的 ID 下降, 对 Ri 和 Ro 没有什么影响。4. Cs 开路,对静态工作点没有影响,但电压增益下降。gm RDAuCs开路,对 Ri和 Ro 没有什么影响。【4-7】在图 4.7.5 所示电路中,已知 UGS=2V,管子参数 4V 。设电容在交流通路中可视为短路。1. 求电流 IDQ 和电阻 RS。2. 画出中频微变等效电路,用已求得的有关数值计算 忽略不计)。3. 为显著提高 Au,最简单的措施是什么?I DSS 4mA ,U p U GS(off) =Au,Ri 和 Ro(设 r DS的影响可以解:场效应管是耗尽型,漏极电流可由下式算出UGSQ

6、 2 2 2IDQ I DSS(1GSQ )2 4 (1)2 1mAU GS(off) 4RSU GSQ 2kWIDQgmAu2I DSS (1 U P (1 gmRD 1+ gmRsUGS ) 1mSUP1 10 3.331+1 21+ gm RSRi RG 1MWRo RD 10kW为显著提高 |Au|,应在 RS 两端并联旁路电容。【 4-8 】场效应管放大电路如图4.7.6 所示,其中 Rg1=300,Rg2=120,Rg3=10 MW,Rs=Rd=10,CS的容量足够大,VDD16V,设FET的饱和电流 IDSS 1mA ,夹断电压 Up =U GS(off) = 2V,求静态工作点

7、,然后用中频微变等效电路法求电路的电压放大倍数。若CS 开路再求电压放大倍数。解1. 求静态工作点 该放大电路采用耗尽型场效应三极管,分压偏置电路。由于栅极回路无静态电流,所 以 Rg3 中无电流。所以, Rg1 和 Rg2 分压点的电位与栅极电位相等,这种分压偏置可以提高放 大电路的输入电阻。由电路得:VDD Rg2UGS UG USDD g2I DRsRg1 +Rg2U DS V DD (RS + Rd )I DID I DSS(1 U GS )2UP上述方程组代入数据得两组解:第一组: ID=0.46mAUGS=- 0.6V第二组: ID2=0.78mAUGS=-3.8VRd、 Rs 故

8、I&d I&s gmU&gsU&i U&gs + I&sRsU oId RdgmU gs Rd于是gm RdA U&og mU&gs RdgmU&gsRdm d 0.87Au0.87U&iU&gs + I&sRsU&gs + gmU&gs Rs1+gmRs第五章5-1】填空1. 为了放大从热电偶取得的反映温度变化的微弱信号,放大电路应采用耦 合方式。2. 为了使放大电路的信号与负载间有良好的匹配,以使输出功率尽可能加大,放大电 路应采用耦合方式。3. 若两个放大电路的空载放大倍数分别为20 和 30,则将它们级连成两级放大电路, 则其放大倍数为( a. 600,b. 大于 600,c. 小于

9、600)4. 在三级放大电路中,已知 |Au1|=50,|Au2|=80,|Au3|=25,则其总电压放大倍数 |Au|=,折 合为 dB 。5. 在多级放大电路中,后级的输入电阻是前级的;而前级的输出电阻则也可视为后级 的。6功率放大电路的主要作用是。 7甲类、乙类、甲乙类放大电路的是依据晶体管的大小来区分的,其中甲类放大;乙类放 大;甲乙类放大。8乙类推挽功率放大电路的较高,这种电路会产生特有的失真现象称;为消除之, 常采用。9一个输出功率为 10W 的扩音机电路,若用乙类推挽功率放大,则应选至少为W 的功率管个。10理想集成运算放大器的放大倍数 Au,输入电阻 Ri,输出电阻 Ro。11

10、通用型集成运算放大器的输入级大多采用电路,输出级大多采用电路。1. 直接2. 变压器3. c 小于 60054. 105, 1005. 负载,后级的信号源,信号源内阻6. 向负载提供足够大的功率;7. 导通角,导通角为 360,导通角为 180,大于 180而小于 360;8. 效率,交越失真,甲乙类工作状态;9. 2, 2。10. , 011. 差分放大,互补功率输出 【5-2】电路如图 5.12.1 所示1写出 Au U o 及 Ri,Ro 的表达式,设 1、 2、 r be1、r be2及电路中各电阻均为已知。u Ui i o 1 2 be1 be22设输入一正弦信号时,输出电压波形出现

11、了顶部失真。若原因是第一级的Q 点不合适,问第一级产生了什么失真?如何消除?若原因是第二级 Q 点不合适,问第二级产生了 什么失真?又如何消除?解:1 AuUo 1 Rc1 / Rb2 / rbe2 +(1+ 2)(Re2 / RL )(1+ 2)(Re2 / RL )Uirbe1 + (1+ 1)Re1rbe2 + (1+ 2)(Re2 / RL)riRb11 / Rb12 / rbe1 + (1+ 1)Re1rbe2 +Rc1 / Rb21+ 22输出电压波形出现了顶部失真。若原因是第一级的Q 点不合适,第一级产生了截止失真,可以通过减小 Rb12或增加 Rb11的方法消除;若原因是第二级

12、Q 点不合适,第二级产生了饱和失真。可以通过增加 Rb2 的方法消除。【5-3】 某差分放大电路如图 5.12.2 所示,设对管的 =50, r bb=300 ,U BE=0.7V , RW 的影 响可以忽略不计,试估算:1VT 1,VT 2的静态工作点。2差模电压放大倍数 Aud。解:1静态工作点计算,令 UI1 UI2 0I B1 I B2VEE U BERb +2(1+ )Re10.9AI C1 I C2IB1 0.54mAUCE1 UCE2 (VCC +VEE ) IC(RC +2Re) 7.70V2rberbb +(1+ ) 26mVIE2.69k WU I1 U I2RCRb +

13、rbe22.0=50,rbe=1.2k 。5-4】 在图 5.12.3 所示的差分放大电路中,已知两个对称晶体管的 1画出共模、差模半边电路的交流通路。2求差模电压放大倍数。 3求单端输出和双端输出时的共模抑制比KCMR 。解:1. 在共模交流通路中,电阻 R 开路,故其半边电路的射极仅接有电阻Re;在差模交流通路中,电阻 R 的中点电压不变,相当于地,故其半边电路的发射极电阻为Re 和 R/2 的 并联。oc1U I1 U I22ReRCU2odb)差模2 AudUodRCUI1 UI2R rbe +(1+ )(Re R2)3.53双端输出条件下:Aud3.5 , Auc0,KCMR单端输出

14、条件下:Aud1.75 , AucU OCU ICRCrbe +(1+ )Re0.4K CMR | | 4.2Auc【 5-5】 分析图 5.12.4 中的电路,在三种可能的答案( a:增大; b:减小; c:不变)中选 择正确者填空,设元件参数改变所引起的工作点改变不致于造成放大管处于截止或饱和状 态。1若电阻 Re 增大,则差模电压放大倍数 ,共模电压放大倍数。2若电阻 R 增大,则差模电压放大倍数;共模电压放大倍数。3若两个 RC 增大同样的数量,则差模电压放大倍数;共模电压放大倍数。VCCRRC2kWVCCuI2VT1VT2图 5.12.3 题 5-4 电路图uI1u RWEE图 5.

15、12.4 题 5-5 电路图bRe R提示:增加,导致减少,增加,故UOAud UU IOdU IdUOUI1RC 减少,切记不要简单2 Rb +rbe的从的表达式中无确定增加不变。1. b, b;2.c, a;3.a,a。【5-6】在图 5.12.5 所示的放大电路中,各晶体管的均为 50, UBE=0.7V ,rbe1=rbe2=3k,rbe4=rbe5=1.6k ,静态时电位器 RW 的滑动端调至中点,测得输出电压Uo=+3V ,试计算:1各级静态工作点: IC1、UC1、IC2、UC2、IC4、UC4、IC5、UC5(其中电压均为对地值) 以及 Re 的阻值。uo图 5.12.5 题

16、5-6 电路图2总的电压放大倍数 Auo (设共模抑制比极大) 。解:1静态工作点计算:IE3URe3Re3UZ UBE3 1mARe3IC1IC2IE3 0.5mA2IC4IC5VCC U C4RC41mAIB4 IB5IC5 =20 AI RC1IRC2 (IC1+IB4)= 0.52 mAUC1U C2VCCI RC1RC12.6 V因为IE4(UC 1 U BE)4+V EE2Re所以 , Re (UC1 UBE4 )+VEE2IE43.9 k2. 在不考虑共模输出的条件下, 第级差分电路单端输入,双端输出。定义UO1 的参考方向端为 + 。Au1 UUOO21(RC1rbe4 )Rb

17、 +rbe1 +(1+ ) R2W第二级为双端输入,单端输出9.83Au2 UOO12RC4 46.88rbe4AuAu1 Au2 460.85-7 】在图 5.12.6 功放电路中,已知 VCC=12V ,RL=8。ui为正弦电压,求: 1在 U CES=0 的情况下,负载上可能得到的最大输出功率; 2每个管子的管耗 PCM 至少应为多少? 3每个管子的耐压 U (BR)CEO 至少应为多少?解:21. POmax=VCC* 2 */2RL=9W ;2. PCM 0.2Pomax=1.8W , | UCEO|2VCC=24V。 【5-8】电路如图 5.12.7 所示, 已知 VT 1,VT

18、2的饱和压降为 2V,A 出电压幅度足够大,且能提供足够的驱动电流。计算负载上所能得到的最大不失真功率; 求输出最大时输入电压幅度值 Uim; 说明二极管 VD 1,VD 2 在电路中的作用。为理想运算放大器且输ui为正弦输入电压。123RF+VCCVT1R115kWVT2uiRL uo13kWRF 180kW5kW+15V5kW+15VVT2VT1VRD1A uiVD2R3 1R1We3k15kWRe1WRLL uo 24W oReRL1W24WuoVT2VT25kW 5kW-15V图 5.12.7 题 5-8 电路图-15V压。1.2.3.Pom 是多少?-VCC图 5.12.6 题 5-

19、7 电路图解:1. Uom=VCC-UCE(sat)RL/(Re+RL)=12.48VPomax=Uom 3.2W;2RL2. Au-RF/R1= -12, 故 U im =U om/| Au|=1.04V ;3. 为 T1、T2 提供一定的静态偏置电压,以克服输出信号的交越失真。5-9】单电源乙类互补 OTL 电路如图 5.12.8 所示,已知 VCC=12V,RL=8,Ui 为正弦电o解1. 求最大输出功率 Pom、效率 和管耗 PT 最大输出功率 Pom 为:VCC UCES1UCES( 2)2 2.25WRL22. 晶体管必须满足的条件 最大集电极电流I CMVCC2RL12 0.75

20、A16反向击穿电压U BR(CBO) VCC 12V最大管耗PTM0.2Pom 0.45W3. 由 PomVCC28RL可求得 VCC8RL Pom8 8 9 24V5-10】OTL 互补对称式功率放大电路如图 5.12.9 所示,试分析与计算1. 该电路 VT1、VT2 管的工作方式为哪种类型?2. 静态时 VT 1管射极电位 UE是多少?负载电流 IL 是多少?3. 电位器 RW 的作用?4. 若电容 C 足够大, VCC=15V ,晶体管饱和压降 UCES=1V ,RL=8,则负载 RL上得到的最大不失真输出功率Pomo图 5.12.9 例 5-10 电路图解1.功率放大电路按其晶体管导

21、通时间的不同,可分为甲类、 乙类、甲乙类、 丙类和丁类。该电路中在输入信号周期内, 管子导通时间大于半个周期而小于整个周期, 属于甲乙类工作 方式。2.二级管 VD 1、VD 2产生的压降为 VT 1、VT 2管提供一个适当的静态偏压, 使 VT1、VT2 管处于微导通状态。 由于电路对称, 静态时没有输出电压。 动态时, 由于电路工作在甲乙类, 即使输入信号很小( VD1、VD 2 的交流电阻也小) ,基本上可以线性地进行放大,有效地消 除了交越失真。3. 静态时, VT 1管射极电位 UE VCC 2 。由于电容 C 的隔直作用,负载 RL上没有电流, 即 IL=0 。4. 调解电位器 R

22、W,使 VT 1、 VT 2管基极间有一个合适的电流ID 和压降 UB1B2 ,电流 ID通常远大于 IB1、IB2,而压降 U B1B2确保 VT 1和 VT 2管在静态时处于微导通状态。另外调节 电位器 RW 可以使电容 C2 两端的电压为 VCC 2。5. 电路的最大不失真输出功率 Pom 为Pom1 ( 2 UCES)22RL【6-1 】在图 6.11.1 所示的电路中, A 最大输出电压大于 UZ,且电路处于线性放大状态,试写出各电路的输出与输入的关系式。R 2R + uIRFR1+u_O+uI+u_O(a)(b)(d) 图 6.11.1 题 6-1(c)(e)电路图代入所有参数,得

23、 Pom 2.64W 。第六章均为理想运算放大器,其中的图 (e) 电路,已知运放的解:图( a): uO=-2uI;图( b): uOR2 uIR1 +R2图( c): uO=-uI+2uI=uI;图( d):1图( e): uO UZ +OuR2 + R3故得uO (1+ R3)UZ。6-2 】电路如图 6.11.2(a)所示。1. 写出电路的名称。2. 若输入信号波形如图 (b)所示, 试画出输出电压的波形并标明有关的电压和所对应的 时间数值。设 A 为理想运算放大器,两个正、反串接稳压管的稳压值为5V 。3. 对电路进行仿真,验证计算结果。t(s)图 6.11.2 题 6-2 电路图解

24、:1. 带限幅的反相比例放大电路;2. 当| uI|1V时,电路增益 Auf=- 5;当| uI|1V 时,| uO|被限制在 5V 。波形如图 4-3。uI /V.9-5图 4-3R1 Rw=10k 、R2=20k 、【6-3】在图 6.11.3 所示的增益可调的反相比例运算电路中,已知UI=1V ,设 A 为理想运放,其输出电压最大值为 12V ,求:1 当电位器 Rw 的滑动端上移到顶部极限位置时, Uo=? 2 当电位器 Rw 的滑动端处在中间位置时, Uo=? 3 电路的输入电阻 Ri= ?解:1. Uo Uo12.U o 2Uo1图 6.11.3 题 6-3 电路图R2 UR1 U

25、I2V4Vri=R1=10k 。图 6.11.4 中的 D 为一个 PN 结测温敏感元件,它在 20时的正向压降为 0.560V , 其温度系数为 2mV/ ,设运放是理想的,其他元件参数如图所示,试回答:1 I 流向何处?它为什么要用恒流源? 2第一级的电压放大倍数是多少? 3当 Rw 的滑动端处于中间位置时, Uo(20)=?Uo(30)=?Uo 的数值是如何代表温度的 (Uo 与温度有何关系 )? 温度每变化一度,3.6-4】45U o变化多少伏?+V100W-5V+A1+uo1-A 2 + +10kW8kW2kWRW10kW200W 200W200UWP200W10kW2k3.3k+u

26、_O图 6.11.4 题 6-4 电路图解:1. I 全部流入二极管 VD 。因 处的二极管电流 I 要采用恒流源提供。2.3.uD=f( iD,T),为使测温时 uD=f(T),应使iD 为常数, 此Au1=5;uO1(20) =2.8V,uO1(30)=2.7V;Up= - 3V;于是, uO(20) =0.2V,uO1(30) =0.3VuO=0.20V 代表 20, uO=0.30 代表 30,以此类推。总之,在数值上,100uO(V )相当。4.T()与5. 温度每变化 1, uO变化 10mV 。6-5 】在图 6.11.5 所示电路中,运放为理想的,电阻R1 33kW,R2 50

27、kW ,R3 300kW, R4 Rf 100kW,电容 C=100 F。设 t 0 时, ui1 1V , ui2 2V ,uC (0) 0V ,求当 t 10s 时的输出电压值。解:UO1(1+ RF) UI1 = 3 V R2R3解:C图 6.11.5 题 6-5 电路图RfUO1 UI2 5VIR3R3 300kWR316.7A此电流为电容 C 充电UO UI2 UC U I2 IR3 tCt = 10 s 时, = 3.67 VR36-6】用理想运放组成的电路如图6.11.6 所示,已知R1 50kW, R2 80kW ,60kW,R4 40kW, R5 100kW,试求的值。UAU

28、IR21.6R1UOUAR52.5R4UOUI6.11.7(b)所示,电【6-7】设图 6.11.7 中的运算放大器都是理想的,输入电压的波形如图 容器上的初始电压为零,试画出 uo 的波形。300kW(a) (b) 图 6.11.7题 6-7 电路图解:t/st /sUO1 3U I1U O2 0.1 U I2 dt (t 的单位为 s )UO=3UI1+0.1 UI2dt 。u I1/V O1-0.1 uI2/V3O t/s-36-8】用集成运算放大器实现下列运算关系uo 2ui1 + 3ui2 5 ui3dt要求所用的运放不多于三个,画电路图,元件要取标称值,取值范围为1k R 1M0.

29、1 FC 10F解:+15kW30kWu_O图 4-9【6-9】电路如图 6.11.8 所示,已知 U I1 =1V 、U I2=2V 、 UI3 =3V 、U I4 =4V(均为对地电压 ), R1=R2=2k , R3= R4= RF=1k 求 Uo。图 6.11.8 题 6-9 电路图【6-10】图 6.11.9 是利用两个运算放大器组成的具有较高输入电阻的放大电路。试求出 uO与 uI1、uI2的运算关系式。R1R1/KKR2R2uI1图 6.11.9 题 6-10 电路图6-11】电路如图 6.11.10 所示,证明: =2解:图 6.11.10 题 6-11 电路图uI1 +令 U

30、I UI1 UI2 , 电路等效为图 4 12.uo+ uI2由虚短虚断的概念 ,对节点 A, B 分别有U O U I1 U I1 U O2RU O2 U I2RU I2R是 , UO22UI2UO 2U I12UI22U IR图 6.11.11 题 6-12 电路图 电路如图【6-14】U Z 6V 。 R1= 1k解:当Uom=+15V时, 此时电路的阈值o二极管导通,稳压管击穿,运放的正反馈回路导通此时输出uo=6V 。图 4-12【6-12】图 6.11.11 是应用运算放大器测量电压的原理电路,共有0.5、 1、5、10、 50V五种量程,求、 、的阻值。 (输出端接有满量程 5V

31、 , 500A的电压表。 )解:R11 10MW, R12 2MW, R13 1MW, R14 200kW , R15 100kW6-13】图 6.11.12 是应用运算放大器测量小电流的原理电路,求、的阻值。 (输出端图 6.11.12 题 6-13 电路图6.11.13 所示,其中二极管和集成运放都是理想的,U OM 15V ,R2= 2k 、R3= 2k 、R4= 100k 。画出电路的传输特性。R2R12 1 3 2 6 1 U TH1 U REF +U Z + 4V TH1REF R1 +R2Z R1 + R2 1+ 2 1+ 2当输入电压大于 4V时,运放的输出跳变为 Uom= -

32、 15V ,此时二极管 VD1和VD 2截止,R2回路不通,运放的阈值变为U TH2 U REF 3V 于是可以画出电路的传输特性,见图 13-11(b) 。uo Vuo Vu i V O156图 13-11(b) 电压传输特性【6-15】已知反相滞回比较器如图 6.11.14(a)所示, A 为理想运放,输出电压的两个极限值为 5V ,VD 为理想二极管,输入三角波电压的波形如图6.11.14(b)所示,峰值 10V 。试画出相应的输出波形。VREF= 2V10k W ui10k W10k W VD(b)(a) 图 6.11.14 题 6-15 电路图解:当 uo +5V 时, D 导通,阈

33、值电压 UTH1 3.5V ;当 uo 5V 时,D 截止,阈值电压 UTH2 UREF 2V 。( -1.5V ) 输出波形见图 13-12(c) 。10kWui10kWU REF 2V10kWuo(b) 图 13-12题 13-12 电路图(a)8-1】判断下列说法是否正确。1.只要具有正反馈,电路就一定能产生振荡。()2.只要满足正弦波振荡电路的相位平衡条件,电路就一定振荡。()3.凡满足振荡条件的反馈放大电路就一定能产生正弦波振荡。()4.正弦波振荡电路自行起振荡的幅值条件是A&F& 1 。()5.正弦波振荡电路维持振荡的条件时AF 1 。()6. 在反馈电路中,只要安排有 LC 谐振

34、电路,就一定能产生正弦波振荡。 ()。7. 对于 LC 正弦波振荡电路,若已满足相位平衡条件,则反馈系数越大越容易起振。()电容三点式振荡电路输出的谐波成分比电感三点式的大,因此波形较差。 ()1. ( 否,还要看相位平衡条件。 )2. ( 否,还要看幅度平衡条件。 )3. ( 否,需要有选频网络。 )4. ( 否,应大于 1。)5. ( 是。)6. ( 否,还需要有正反馈。 )7. ( 是,反馈系数决定振荡的幅度条件。 )图 8-10-113-2(b) 题 8-2电路的改接成正反馈8. ( 否,因电容三点式振荡电路的反馈信号从电容器上取出, 反馈信号中的高次谐波 分量较小,所以振荡波形相对于

35、电感三点式振荡电路输出的波形要好一些。 ) 【 8-2】试用相位平衡条件判断图 8.10.1 所示电路是否能振荡?若能振荡,请求出振荡频 率。若不能振荡,请修改成能振荡的电路,并写出振荡频率。图8-10-1 题 8-2电路图 解: 用瞬时极性法判断为负反馈, 不能振荡。应将图 13-2改为图 13-2(b)可满足相位平衡条件。 忽略 VT 1基极回路的影响,振荡频率为12 RC8-3】在图8.10.2 所示的三个电路中,应如何进一步连接,才能成为正弦波振荡电路?Cuo+(a)L1 L 2(b)(c)图8.10.2题8-3电路图L解: 图(a),接;接;接地。 图(b),接;接;接;接地。 图(

36、c),接;接;接地。j、k、m、 n、 p 各点正8-4 】为了使图 8.10.3 中各电路能够产生正弦波振荡,请将图中确连接。图8.10.3题8-4电路图C3 pk解:正确连线分别见下图中的(d) 、+VCC(e)、(f) 。R1L2-L1CkR2+p+(e)kmC3n+C2 jC3 pkR1R2n + + mAj C1(f)C2(d)【 8-5】电路如图 8.10.4所示。试用相位平衡条件判断哪些电路可能振荡?哪些电路不可能 振荡 ?并说明理由,对于不能振荡电路,应如何改接才能振荡?图中Ce 、 Cb对交流信号可认为短路。C(a)(b)(c)图8.10.4题8-5电路图解:图( a)电路不

37、满足自激振荡相位条件,故不能振荡。改进办法见电路图13-6(b)。图( b)电路不能振荡。因为 LC 并联回路在谐振时阻抗趋于无穷大,因而电路不能形 成正反馈通路。将 LC 并联回路改为串联谐振回路,见电路图 13-6(c) 。图( c)电路虽满足自激振荡相位条件,但由于发射极有耦合电容,反馈量将被短接至 地,因此该电路不能振荡。去掉发射极与地之间的电容Ce 即可,见电路图 13-6(d)。R1图 13-6(b)图 13-6(c)图 13-6(d)【8-6】如图 8.10.5 所示电路中。1. 为了能产生正弦波振荡,该电路中的集成运放的两个输入端各应该是什么输入端?2. 当这个电路能产生正弦波

38、振荡时,它的振荡频率表达式各如何?的温度系数为正还 是负?L图 8.10.5 题 8-6 电路图uoRt解11电路中的 L 与 C 组成并联谐振回路,当 f f0 时,其阻抗最大,呈纯电另一个是0 2 LC阻特性。由于该电路有两个反馈,从电路可见,这两个反馈必定有一个是正反馈,负反馈。 LC 并联谐振回路当 f f0 时引入的反馈最弱,故它应该引入负反馈,以便使该电 路对频率为的信号有最强的正反馈。故运放 A 的上面一个输入端应该是反相输入端,下面 一个输入端为同相输入端。2电路产生的正弦波频率为2 LC为了使电路的输出电压幅度稳定,值应该增大, 故增大时引入的正反馈作用应该自行减弱,应该具有正的温度系数。8-7 】在图 8.10.6 的电路中,哪些能振荡?哪些不能振荡?能振荡的说出振荡电路的类型,并写出振荡频率的表达式。AAR1 RfR2R1RfL1b( )C2R1RfCC1 LC2(c )(d )图8.10.6题8-7电路图解:图(a)、图 (c)不满

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