模拟电子技术基础胡宴如自测题答案_第1页
模拟电子技术基础胡宴如自测题答案_第2页
模拟电子技术基础胡宴如自测题答案_第3页
模拟电子技术基础胡宴如自测题答案_第4页
已阅读5页,还剩19页未读, 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、模拟电子技术胡宴如(第3 版)自测题第 1 章 半导体二极管及其基本应用1 1填空题1半导体中有空穴和 自由电子两种载流子参与导电。2本征半导体中,若掺入微量的五价元素,则形成N 型半导体,其多数载流子是电子;若掺入微量的三价元素,则形成P型半导体,其多数载流子是空穴。3 PN 结在 正偏 时导通 反偏 时截止,这种特性称为单向导电性。4当温度升高时, 二极管的反向饱和电流将增大,正向压降将减小 。5整流电路是利用二极管的单向导电性,将交流电变为单向脉动的直流电。稳压二极管是利用二极管的反向击穿特性实现稳压的。6发光二极管是一种通以正向电流就会 发光的二极管。7光电二极管能将 光信号转变为电信

2、号,它工作时需加反向 偏置电压。8测得某二极管的正向电流为1 mA ,正向压降为0.65 V,该二极管的直流电阻等于 650 ,交流电阻等于26。1 2 单选题1杂质半导体中,多数载流子的浓度主要取决于 ( C )。A 温度B掺杂工艺C掺杂浓度D晶格缺陷2 PN 结形成后,空间电荷区由 ( D )构成。A 价电子B自由电子C空穴D杂质离子3硅二极管的反向电流很小,其大小随反向电压的增大而(B)。A 减小B基本不变C增大4流过二极管的正向电流增大,其直流电阻将 ( C )。A 增大B基本不变C减小5变容二极管在电路中主要用作 ( D )。、A 整流B稳压C发光D可变电容器1 3 是非题1在 N

3、型半导体中如果掺人足够量的三价元素, 可将其改型为 P 型半导体。( )2因为 N 型半导体的多子是自由电子,所以它带负电。( × )二极管在工作电流大于最大整流电流IF 时会损坏。(×)34只要稳压二极管两端加反向电压就能起稳压作用。(× )1 4分析计算题1电路如图 T11 所示,设二极管的导通电压 UD(on)=0.7V,试写出各电路的输出电压 Uo 值。解: (a)二极管正向导通,所以输出电压U0(6 0.7)V5.3 V。(b)令二极管断开,可得 UP 6 V、UN 10 V,UP<UN,所以二极管反向偏压而截止, U010 V。(c)令 V1、V

4、2 均断开, UN1 0V、 UN2 6V、 UP 10V, UP UN1>Up UN2,故 V1 优先导通后, V2 截止,所以输出电压 U0 0.7 V。2电路如图 T12 所示,二极管具有理想特性,已知 ui (sint)V ,试对应画出 ui、 u0 、i D 的波形。解:输入电压 ui 为正半周时,二极管正偏导通,所以二极管两端压降为零,即 u00,而流过二极管的电流 iD uiR,为半波正弦波,其最大值 I Dm 10 V 1 k 10 mA;当 ui 为负半周时,二极管反偏截止, iD 0,u0ui 为半波正弦波。因此可画出电压 u0 电流 iD 的波形如图 (b)所示。3

5、稳压二极管电路如图 T13 所示,已知 UZ5 V , IZ5 mA ,电压表中流过的电流忽略不计。 试求当开关 s 断开和闭合时, 电压表V 和电流表A1 、A2 读数分别为多大 ?解:当开关 S 断开, R2 支路不通, I A20,此时 R1 与稳压二极管 V 相串联,因此由图可得U1 U2(18 5)VI A16.5mA I ZR12K可见稳定二极管处于稳压状态,所以电压表的读数为。5 V当开关 S 闭合,令稳压二极管开路,可求得R2 两端压降为U R2R2U 10.518 3.6U Z2 0.5R1R2故稳压二极管不能被反向击穿而处于反向截止状态, 因此, R1、R2 构成串联电路,

6、电流表 A1、A2 的读数相同,即U 118VIA1 IA2R2 (27.2mAR10.5)K而电压表的读数,即R2 两端压降为 3.6 V。第 2 章 半导体三极管及其基本应用2 1填空题1晶体管从结构上可以分成PNP和NPN两种类型,它工作时有2 种载流子参与导电。2晶体管具有电流放大作用的外部条件是发射结正偏,集电结反偏。截止3晶体管的输出特性曲线通常分为三个区域,分别是放大、饱和、。4当温度升高时,晶体管的参数 增大 ,I CBO增大,导通电压 UBE减小。5某晶体管工作在放大区, 如果基极电流从10A 变化到 20A 时,集电极电流从 1mA 变为 1.99 mA,则交流电流放大系数

7、 约为99。6某晶体管的极限参数I CM=20mA 、 PCM =100mW、U(BR)CEO=30V,因此,当工作电压 UCE=10V时,工作电流 IC 不得超过 10mA ;当工作电压 UCE=1V时, IC 不得超过 20mA ;当工作电流 I C=2 mA 时, UCE 不得超过 30V 。7场效应管从结构上可分为两大类:结型、MOS ;根据导电沟道的不同又可分为N 沟道、 P沟道两类;对于 MOSFET,根据栅源电压为零时是否存在导电沟道,又可分为两种:耗尽型、 增强型。 GS(off) 表示 夹断电压,IDSS 表示饱和漏极电流,它们是耗尽 型8 U场效应管的参数。22单选题1某

8、NPN 型管电路中,测得 UBE=0 V,UBC= 5 V ,则可知管子工作于 ( C ) 状态。A放大B饱和C截止D不能确定2根据国产半导体器件型号的命名方法可知,3DG6 为(B)。A NPN 型低频小功率硅晶体管BNPN 型高频小功率硅晶体管CPNP 型低频小功率锗晶体管DNPN 型低频大功率硅晶体管3输入 (C)时,可利用 H 参数小信号电路模型对放大电路进行交流分析。A 正弦小信号B低频大信号C低频小信号D高频小信号4 (D)具有不同的低频小信号电路模型。A NPN 型管和 PNP 型管B增强型场效应管和耗尽型场效应管CN 沟道场效应管和P 沟道场效应管D晶体管和场效应管5当 UGS

9、 0 时, (B)管不可能工作在恒流区。A JFETB增强型 MOS 管C耗尽型 MOS 管D NMOS 管6下列场效应管中,无原始导电沟道的为(B)。A N 沟道 JFETB增强 AI PMOS 管C耗尽型 NMOS 管D耗尽型 PMOS 管2 3是非题1可以采用小信号电路模型进行静态工作点的分析。( × )2MOSFET 具有输入阻抗非常高、噪声低、热稳定性好等优点。()3EMOS 管存在导电沟道时,栅源之间的电压必定大于零。4结型场效应管外加的栅源电压应使栅源间的PN 结反偏。 (5场效应管用于放大电路时,应工作于饱和区。( )2 4分析计算题(× )1图 T21 所

10、示电路中的晶体管为硅管,试判断其工作状态。解: (a)U BE=UBUE0.70 0.7V,发射结正偏; UBC=UB UC0.73 2.3 V,集电结反偏因此晶体管工作在放大状态。(b) UBE=UBUE23 1V,发射结反偏; UBC=UB UC2 5 3 V,集电结反偏因此晶体管工作在截止状态。(c) UBE=U BUE32.3 0.7V,发射结正偏; UBC=UB UC3 2.60.4V,集电结正偏因此晶体管工作在饱和状态。(d)该管为 PNP 型晶体管UEB=UEUB( 2)( 2.7)0.7V,发射结正偏;UCB=UC UB( 5) ( 2.7) 2.3V,集电结反偏因此晶体管工作

11、在放大状态。2图 T22 所示电路中,晶体管均为硅管, =100,试判断各晶体管工作状态,并求各管的 I B、 IC、UCE。解: (a)方法一:I B(60.7)V0.053mA100KI 100×0.053 5.3mA设晶体管工作在放大状态,则有I CBUCE12 5.3× 3 3.9 V<0说明上述假设不成立,晶体管已工作在饱和区。令晶体管的饱和压降UCE(Sat)0.3 V,则集电极电流为I CSVCCU CE ( sat )12 0.33.9mARC1因此可得晶体管的 I B0.053 mA、 I C I CS 3.9 mA、 UCE UCE(Sat) 0.

12、3 V方法二:I B(6 0.7)V100K0.053mAI CSVCCU CE ( sat)12 0.3RC3.9mA1I BSI CS3.90.039mA100因为 I B>I BS,所以晶体管处于饱和状态,因而有I B0.053 mA、 ICI CS3.9 mA、UCE UCE(Sat) 0.3 V(b) I B(6 0.7)V0.0084mA 8.4 A510K设晶体管工作在放大状态,则有I C0×100.008 4 mA 0.84 mAUCE5 V0.84× 3 2.48 V> UCE(Sat)说明晶体管工作在放大状态,故上述假设成立,计算结果正确。(

13、c)基极偏压为负电压,发射结和集电结均反偏,所以晶体管截止,则 I B0,I C0,UCE5 V3放大电路如图 T23 所示,试图中所有电容对交流信号的容抗近似为零,试画出各电路的直流通路、交流通路和小信号等效电路。解:(a)将 C1、C2 断开,即得直流通路如下图 (a)所示;将 C1、C2 短路、直流电源对地短接,即得交流通路如下图 (b)所示;将晶体管用小信号电路模型代人,即得放大电路小信号等效电路如下图 (c)所示。(b)按上述相同方法可得放大电路的直流通路、 交流通路、小信号等效电路如下图 (a)、(b)、(c)所示。4场效应管的符号如图 T2 4 所示,试指出各场效应管的类型,并定

14、性画出各管的转移特性曲线。解:(a)为 P 沟道耗尽型 MOS 管,它的转移特性曲线如下图(a)所示,其特点是 uGS0 时, iD I DSS(b)为 N 沟道增强型 MOS 管,它的转移特性曲线如下图 (b)所示,其特点是 uGS0 时, iD 0(c)为 N 沟道结型场效应管,它的转移特性曲线如下图(c)所示,其特点是 uGS0 时, iD I DSS,且 uGS0第 3 章 放大电路基础3 1填空题1放大电路的输入电压Ui 10 mV,输出电压 U01 V,该放大电路的电压放大倍数为100,电压增益为40dB。2放大电路的输入电阻越大,放大电路向信号源索取的电流就越小,输入电压也就越大

15、;输出电阻越小,负载对输出电压的影响就越小,放大电路的负载能力就越强。3共集电极放大电路的输出电压与输入电压同相,电压放大倍数近似为 1,输入电阻大,输出电阻小。差分放大电路的输入电压Ui11 V, Ui2 0.98 V ,则它的差模输入电压4Uid 0.02V,共模输入电压UiC 0.99V 。5差分放大电路对差模输入信号具有良好的放大作用,对共模输入信号具有很强的抑制作用,差分放大电路的零点漂移很小 。6乙类互补对称功放由NPN和PNP两种类型晶体管构成,其主要优点是效率高。7两级放大电路, 第一级电压增益为40 dB,第二级电压放大倍数为 10 倍,则两级总电压放大倍数为1000倍,总电

16、压增益为60dB。8集成运算放大器输入级一般采用差分放大电路,其作用是用来减小零点漂移。9理想集成运算放大器工作在线性状态时,两输入端电压近似相等,称为虚短;输入电流近似为0,称为虚断。10集成运算放大器的两输入端分别称为同相输入端和反相输入端,前者的极性与输出端反相,后者的极性与输出端同相。3 2单选题1测量某放大电路负载开路时输出电压为3 V ,接入输出电压为 1 V,则该放大电路的输出电阻为(D)k。A0.5B1.0C2.0D42 k 的负载后,测得2为了获得反相电压放大,则应选用(A)放大电路。A 共发射极B共集电极C共基极D共栅极3为了使高内阻的信号源与低阻负载能很好配合,可以在信号

17、源与负载之间接入 ( B )放大电路。A 共发射极B共集电极C共基极D共源极4放大电路如图 T31 所示,已知 RSRD,且电容器容量足够大,则该放大电路两输出电压 u0l与 u02 之间的大小关系为 ( B)。 0l u020l02B 0l 02C 0lu02DA u = uu =uuu5选用差分电路的原因是(A)。A 减小温漂 B提高输入电阻 C减小失真 D稳定放大倍数6差分放大电路中适当增大公共发射极电阻,将会使电路的 ( D )增大。 A 差模电压增益 D共模电压增益 C差模输入电阻 D共模抑制比7功率放大电路中采用乙类工作状态是为了提高(B)。A 输出功率B放大器效率C放大倍数D负载

18、能力8由两管组成的复合管电路如图T32 所示,其中等效为PNP 型的复合管是(A)。9OTL 电路负载电阻 RL 10,电源电压 V CC=10 V ,略去晶体管的饱和压降,其最大不失真输出功率为 ( B )W 。A10B,5C2.5D1.2510集成运算放大器构成的放大电路如图T33 所示,已知集成运算放大器最大输出电压 Uom± 10 V, ui5 V,则该放大电路的输出电压为(C)V。A-5B0C5D103 3是非题1放大电路的输出电阻只与放大电路的负载有关,而与输入信号源内阻无关。(×)2共发射极放大电路由于输出电压与输人电压反相,输入电阻不是很大而且输出电阻又较大

19、,故很少应用。 , ( × )3单端输出的具有电流源的差分放大电路,主要靠电流源的恒流特性来抑制温漂。( )4乙类互补对称功率放大电路输出功率越大,功率管的损耗也越大,所以放大器效率也越小。 ( × )5 OCL 电路中输入信号越大,交越失真也越大。(×)6直接耦合放大电路存在零点漂移的主要原因是晶体管参数受温度影响。()3 4分析计算题1放大电路如图 T34 所示,已知晶体管的 UBEQ0.7 V,99,rbb200,各电容在工作频率上的容抗可略去。试: (1)求静态工作点 ICQ、UCEQ;(2)画出放大电路的交流通路和微变等效电路,求出rbe;(3)求电压放

20、大倍数 Au uo u i 及输入电阻 Ri、输出电阻 R0。解: (1)求 I CQ、 UCEQ、 I BQ电路构成分压式电流负反馈偏置电路,所以RB 2VCC10U BQRB 212V 2.79VRB11033I CQU BQU BEQ2.790.71mAI EQRE2U CEQVCCI CQ(RCRE )12 1(1.72) 5.3VI CQ1mA0.01mA10AI BQ99(2)画出放大电路的交流通路和微变等效电路,分别如图(a)、(b)所示。rberbb(1) 26mV200 (1 99) 262.8KI EQ1(3)求 Au, Ri、 R0由图 (b)可得u0RC / RL994

21、.7 / 5.1Aurbe87ui2.8Ri RB 1 / RB 2 / rbe33/ 10 / 2.82KR0RC4.7K2差分放大电路如图T35 所示,已知 I0 2 mA。试: (1)求放大电路的静态工作点ICQ2、UCQ2;(2)当 u i 10 mV 时, i C11.2 mA,求 V 2 管集电极电位 uc2、输出电压 u0 以及电压放大倍数 Au uo u i 。解:(1)求 I CQ2 和 UCQ2I 02由图 342 可知: I CQ21mA22U CQ2VCCICQ2RC 6 1 3 3V(2)求 uC2、 u0 及 Au根据差分放大电路的传输特性可知当 iC1 1.2mA

22、 时, iC2I 0 一 iC121.20.8 mA所以 V2 管集电极电位为uC2Vcc 一 iC2 Rc 6 V 一 0.8× 3 3.6 V放大电路的输出电压 u0 为u0 uC2 一 UCQ2 3.630.6 Vu00.6V所以,电压放大倍数为Au60ui10mV3放大电路如图 T3 6 所示。试: (1)说明二极管 V3、V 4 的作用;(2)说明晶体管 V 1、V 2 工作在什么状态 ?(3)当 Uim 4 V 时,求出输出功率 P0的大小。解: (1)V 3、V4 正向导通,其压降提供给功率管 V1、V2 作为发射结小正向偏置电压,用以克服交越失真。(2)因 V1、V2

23、 管发射结加有小正向偏置电压, 所以它们工作在甲乙类状态。(3)因 Uom Uim4 V,所以输出功率为POm(U om 2) 2(4 2)2RL0.08W1004集成运算放大器构成的反相和同相放大电路如图T37 所示,试分别求出它们的电压放大倍数Au uou i 及输入电阻 Ri 。解:图 (a)为反相放大电路,所以Au602Ri 30K30图 (b)为同相放大电路,所以Auu0u Pu04040uiuiuP20 40(1)2V20Ri 20+40 60 K 第 4 章 负反馈放大电路4 1填空题1,将反馈引入放大电路后,若使净输入减小,则引人的是负反馈,若使净输入增加,则引入的是正反馈。2

24、反馈信号只含有直流量的,称为直流反馈,反馈信号只含有交流量的,称为交流反馈。3反馈放大电路中,若反馈信号取自输出电压,则说明电路引入的是电压反馈,若反馈信号取自输出电流,则是电流反馈;在输入端,反馈信号与输入信号以电压方式进行比较,则是串联反馈,反馈信号与输入信号以电流方式进行比较,则是并联反馈。4负反馈虽然使放大电路的增益减小,但能使增益的稳定提高,通频带展宽,非线性失真减小。5电压负反馈能稳定输出电压,使输出电阻减小;电流负反馈能稳定输出电流,使输出电阻增大。6放大电路中为了提高输入电阻应引入串联反馈,为了降低输入电阻应引入并联反馈。7负反馈放大电路中, 其开环电压放大倍数Au=90,电压

25、反馈系数 Fu=0.1,则反馈深度为10,闭环放大倍数为9。8深度负反馈放大电路有:xixf,即 xid0。4 2单选题1放大电路中有反馈的含义是(C)。A 输出与输入之间有信号通路B输出与输入信号成非线性关系C电路中存在反向传输的信号通路D除放大电路以外还有信号通路2直流负反馈在放大电路中的主要作用是(D)。A 提高输入电阻B降低输人电阻C提高增益D稳定静态工作点3并联负反馈能使放大电路的(B)。A 输人电阻增大B输入电阻减小C输入电阻不变D输出电阻减小4在放大电路中,如果希望输出电压受负载影响很小,同时对信号源的影响也要小,则需引入负反馈的类型为(A)。A 电压串联B电压并联C电流串联D电

26、流并联5负反馈放大电路中, A 为开环放大倍数, F 为反馈系数,则在深度负反馈条件下,放大电路的闭环放大倍数且,近似为(B)。AFB1FCAD1+AF4 3是非题1直流负反馈只存在于直接耦合电路中,交流负反馈只存在于阻容耦合电路中。(×)2若放大电路的A 0,则接入的反馈一定是正反馈,若A 0,则接入的反馈一定是负反馈。(×)3共集电极放大电路,由于且Au 1,故该电路没有负反馈。(×)4当输入信号是一个失真的正弦波,加人负反馈后能使失真减小。(×)5负反馈只能改善反馈环路以内电路的放大性能,对反馈环路之外电路无效。()6在深度负反馈放大电路中,只有尽

27、可能地增大开环放大倍数,才能有效地提高闭环放大倍数。 ( × )4 4 分析计算题1反馈放大电路如图 T41 所示,试指出电路的反馈类型,判断其反馈极性。解:(a)在图 T41(a)中标出反馈信号 uf,如下图 (a)所示,可见 uf u0,反馈信号取样于输出电压 u0,故输出端为电压反馈。由图 (a)可见, ui 、uid、uf 三者串联,形成电压比较关系 uid uiuf,故输入端为串联反馈。令 ui 为 + ,则得输出电压 u0 + ,uf 为 + ,如图 (a)所示,反馈电压 uf 使净输入 ui 减小,故为负反馈。所以图 T41 (a)所示电路为电压串联负反馈放大电路。(b

28、)由图 T41 (b)可见,负载 RL 、反馈网络、基本放大电路 (即集成运放 ) 三者为串联,故输出端为电流反馈。 输入端输入信号与反馈信号都由集成运放的反相端加入,故为并联反馈,因此可在图中标出反馈电流i f 如下图(b)所示。令输入电压 ui 为+ ,如下图 (b)所示,此时集成运放输出端对地电位为 ,因此电压 uR3 为 ,i f 由输入端流向输出端,如下图(b)所示,可见札i id ii i f,反馈使净输入iid 减小,故为负反馈。因此,图所示电路为电流并联负反T4 1(b)馈放大电路。(c)由图 T41 (c)可见,放大电路的输出端RL、基本放大器、反馈网络三者并联,故为电压反馈

29、。输入端信号源、反馈网络、基本放大器三者并联,故为并联反馈。令输入信号 ui 为 + ,根据共发射极放大电路特性,可知 u0 为 ,反馈信号 if 由输入端流向输出端,由下图 (c)可得 i id ii if,反馈使净输入 i id 减小,故为负反馈。因此,图 T41 (c)所示电路为电压并联负反馈放大电路。2深度负反馈放大电路如图 T42 所示,在图中标出反馈信号 xf,指出反馈类型,求出闭环电压放大倍数 A ufuou i 。解:(a)为电压并联负反馈,反馈信号为 if ,标于下图 (a)中。在深度电压并联负反馈电路中有 iiif,而 ii(ui uN )/R1 ui /R1, if (u

30、N u0 )/R1 u0/R2,因此可得Auu0i f R2R2u ii i R1R1(b)为电流串联负反馈,反馈信号为 uf,标于下图 (b)中。在深度电流串联负反馈电路中有: uiuf。又由图下 (b)可得: u0 i0RL, ufi0R2。所以可得u0u0RLAuu fR2ui(c)为电压串联负反馈,反馈信号为 uf,标于下图 (c)中。在深度电压串联负反馈放大电路中有: uiuf。现由下图 (c)可知 ufu0,所以可得Auu0u01uiu f第 5 章 集成运算放大器的应用电路5 1填空题1运算电路中的集成运算放大器应工作在线性区,为此运算电路中必须引入深度负反馈。2反相比例运算电路

31、的主要特点是输入电阻较小,运算放大器共模输入信号为零;同相比例运算电路的主要特点是输入电阻很大,运算放大器共模输入信号较大。3简单 RC 低通电路在截止频率处输出电压是输入电压的0.707倍,即衰减 3 dB,相移为-45° 。, f称为 共基截止频4晶体管有三个频率参数 f 称为共射截止频率率,fT 称为特征频率。5集成运算放大器开环差模电压增益值比直流增益下降3 dB 所对应的信号频率称为 开环带宽,开环差模电压增益值下降到 0dB 所对应的信号频率称为单位增益带宽。6集成运算放大器交流放大电路采用单电源供电时,运算放大器两个输入端的静态电位不能为零,运算放大器输出端必须接有输出

32、电容。5 2 单选题1图 T51 所示比例运算电路中,设A 为理想运算放大器,已知运算放大器最大输出电压 U0M ± 12 V,当 uI时,则输出电压0 为(C)V 。=1 VuA24B21C 12D、122若实现函数 u0uI1+4uI24uI3,应选用 (B )运算电路。A 比例B加减C积分D微分3欲将方波电压转换成三角波电压,应选用( B )运算电路。A 微分B积分C乘法D除法4集成运算放大器开环电压增益为 106,开环带宽 BW=5 Hz ,若用它构成闭环增益为 50 倍的同相放大电路,则其闭环带宽BW f 为 ( B )Hz。A5×105B105C250D55 3

33、是非题1凡是集成运算放大器构成的电路,都可用“虚短”和“虚断”概念加以分析。( × )2放大电路低频段没有转折频率, 则说明该电路采用了直接耦合方式。 ( )3某集成运算放大器开环带宽为5 Hz ,由于其非常低,所以该运算放大器只能用于构成直流放大电路。( × )4与无源滤波器相比较,有源滤波器具有可提供通带内增益,负载对滤波特性影响小等优点。 ( )5 4分析计算题1电路如图 T52 所示,试写出各电路输出电压与输入电压的函数关系式并指出电路名称。解: (a) u Nu PRFuI 1u I 2uNuN u0R1RFR1RF经整理可得 u0RF (uI 1uI 2 ) ,

34、为减法运算电路R1(b) u01tR1CFuI dt ,为积分运算电路0(c) u0Ku I 1uI 2 ,为乘法运算电路(d)U 0U i,为一阶有源低通滤波器1 jH2运算电路如图T5 3 所示,试求各电路输出电压的大小。解: (a) 采用叠加定理,则得u0 20K0.6V20K( 2V)0.8V10K20K(b ) 采用叠加定理,则得u P(15K / 15K )(15K / 15K )15K(15K /15K )6V( 3V) 1V15K(15K /15K )u0(110K2V)uP10K3电路如图 T54 所示,试用比例运算关系求出输出电压。解: (a)采用叠加定理,将 uI 分别从

35、反相端和同相端输入,使之构成反相比例运算电路和同相比例运算电路,则得u0R uI (1R )R 2uI 0VRR/R RR2(b)采用叠加定理,将uI 分别从反相端和同相端输入,则得RRu0R uI(1R)uIuI第 6 章 信号产生电路6 1填空题1正弦波振荡电路主要由放大电路、 正反馈网络、 选频网络 、稳幅环节四部分组成。2设放大电路的放大倍数为 Au 反馈网络的反馈系数为 Fu 则正弦波振荡电路的振幅平衡条件是Au F u 1,相位平衡条件是AF2n ( n 0,1,2,3 )。3 RC 桥式振荡电路输出电压为正弦波时,其反馈系数Fu 1/3 ,放大电路的电压放大倍数Au 3;若 RC

36、 串并联网络中的电阻均为R,电容均为C,则振荡频率 f0 1/(2RC)。4RC 桥式正弦波振荡电路中, 负反馈电路必须采用非线性元件构成,其主要目的是为了稳幅。5用晶体管构成的三点式LC 振荡电路中,谐振回路必须由三个个电抗元件组成, 在交流通路中接于发射极的两个电抗元件必须同性质,不与发射极相接的电抗元件必须与之异性质,方能满足振荡的相位条件。6石英晶体在并联型晶体振荡电路中起电感元件作用,在串联型晶体振荡器中起短路元件作用,石英晶体振荡器的优点是频率稳定度高。7电压比较器输出只有高电平和低电平两种状态,由集成运算放大器构成的电压比较器运算放大器工作在非线性状态。8迟滞比较器中引人中引入了

37、正反馈,它有两个门限电压。9三角波产生电路由迟滞比较器和线性 RC 积分电路组成。6 2单选题1信号产生电路的作用是在(B)情况下,产生一定频率和幅度的正弦或非正弦信号。A 外加输入信号B没有输入信号C没有直流电源电压D没有反馈信号2正弦波振荡电路的振幅起振条件是( D)。A Au Fu1B Au Fu0C Au Fu1D Au Fu13正弦波振荡电路中振荡频率主要由(D)决定。A 放大倍数B反馈网络参数C稳幅电路参数D选频网络参数4常用正弦波振荡电路中,频率稳定度最高的是(D)振荡电路。A RC 桥式B电感三点式C改进型电容三点式D石英晶体5电路如图 T61 所示,它是 (C)正弦波振荡电路

38、。A 电容三点式B电感三点式C并联型晶体D串联型晶体6电路如图 T6,2 所示,它称为 (C)。A RC 振荡电路C迟滞比较器6 3是非题B单限电压比较器D方波产生电路1信号产生电路用于产生一定频率和幅度的信号,所以信号产生电路工作时不需要接入直流电源。 ( × )2电路存在反馈,且满足Au Fu1,就会产生正弦波振荡。(×)3RC 桥式振荡电路中, RC 串并联网络既是选频网络又是正反馈网络。()4选频网络采用LC 回路的振荡电路,称为LC 振荡电路。 ()5电压比较器输出只有高电平和低电平两种状态,输入高电平时,输出为高电平;输入低电平时输出为低电平。 ( ×

39、 )6非正弦波产生电路中没有选频网络,其状态的翻转依靠电路中定时电容的能量变化来实现。 ( )6 4分析题l振荡电路如图T6 3 所示,试回答下列问题:(1)指出电路名称;(2)反馈信号 uf 取自哪个元件的电压 ?(3)画出电路的交流通路, 判断电路是否构成正反馈。 若电路满足振荡条件,求出振荡频率。解: (1)画出交流通路如图 (b)所示,由图可见,反馈信号 uf 取自反馈电容 C2 两端电压。设基极输入电压 U i 瞬时极性为 + (对参考点地电位 ),在回路谐振频率上放大电路输出电压U 0 的瞬时极性为 ,所以,反馈电压 U f 的瞬时极性为 + ,可见 U f 与 U i 同相,电路构成正反馈。(2)为电容三点式 LC 振荡电路,其振荡频率f0 等于1111.85M H zf 0C1 C2200P2 LC2 62H300P2 LC1 C2200P300P2方波产生电路如图T64 所示,试指出图中三个错误并改正。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论