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第一章半导体基础知自测—(1)√(2)×(3)√(4)×(5)√(6)×二(1)A(2)C 三、 四、 PCM=200mW可得:UCE=40VIC=5mA,UCE=30V六、1

BIVBBUB

26μICIBUCEVCCICRCUO=UCE=2V2、临界饱和时UCES=UBE=0.7V VCCU

C I

28.6μRVBBU

B七、T1:恒流区;T2:夹断区;T3:可变电阻区习1.1(1)A 指数关系,当端电压为1.3V时管子会因电流过大而ui和uo的波形ui和uo的波形

u u53 3 uo的波形ID=(V-UD)/R=2.6mA,rD≈UT/ID=10Ω,Id=Ui/rD≈1mA(1)两只稳压管串联时可得1.4V、6.7V、8.7V14V等四种稳压值(2)两只稳压管并联时可得0.7V6V等两种稳压值IZM=PZM/UZ=25mA,R=UZ/IDZ=0.24~1.2kΩO OR

U

当UI=15V时,由于上述同样的原因,UO=5Vu3t0tOuI23t0tOuO3t1tOUI=35V时,UO=UZ=5VZ(2)IDUIUZ)R29mA>IZM=25mA,稳压管将因功耗过大而Z(1)S(2)Rmin(VUD)IDmax233,Rmax(VUD)IDmin700波形tttuIttt630u30u3060℃时ICBO≈32μA2选用β=100、 的管子,其温度稳定性好1 晶体管三个极分别为上、中、下管脚管上ecebcb中bbbeee下ceccbc管材VBB=1V时,T处于放大状态。因为I

VBBU

60μA,I

I

3mA,u

ICQ

VBB=3V时,T处于饱和状态。因I

VBBU

I

I

RC<U取UCES=UBE,若管子饱和, VCCUBEVCCUBE R,所以Rb100 uI=0时,晶体管截止,稳压管击uO=-UZ=-5V。当uI=-5V时,晶体管饱和,uO=0.1V。因为 uIU

480μICI

UECVCCIC1.19(a)可能(b)可能(c)不能(d)不能,T(e)U1.20UiD

(1 )逐点求出确定的uGSiD,可近似画出转移特性和输出特性。在输出特性中,将各条曲线上uDS为某一确定值(如15V)作垂线,读出它与各条输出特性的交点的iD建立iD=f(uGS)坐标系,根据前面所得坐标值描点连线,便可得转移特性。uI=4V时T夹断,uI=8V时T工作在恒流区,uI=12VT(a)可能(b)不能(c)不能(d)第二章基本放大电自测(1)×(2)√(3)×(4)×(5)√(6)×(7)×(a)VBB短路。(b)可能不能。因为输入信号作用于基极与地之间,不能驮载在静态电压之上,必然失不能。晶体管将因发射结电压过大而损不能。因为输入信号被C2短路不能。因为输出信号被VCC短路,恒为可能 (h)不合理。因为G-S间电压将大于零(i)不能。因为T截止三、(1)(VCCUBEQ)I 565;(VCCUCEQ)I (2)UoU

- oRo

U 四 五(1)C,D (3)AC (4)ABD (6)BCE,A六习 ebc大大中大cbc小大大小bec大小小大2.2(a)将-VCC改为+VCC (b)在+VCC与基极之间加Rb将VBB反接,且加输入耦合电容VBB支路加Rb,在-VCC与集电极之间加Rc图P2.3所示各电路的交流通路;将电容开路即为直流通路,图UU.RR RU.U.R1R.4U .U R R

RR UoU UR

2.4空载时:IBQ=20μA,ICQ=2mA,UCEQ=6V;最大不失真输出电压峰值约为5.3V。带载时:IBQ=20μA,ICQ=2mA,UCEQ=3V;最大不失真输出电压峰值约为2.3V。2.5(1)×(2)×(3)×(4)√(5)×(6)×(7)×(8)√(9)√(10)×(11)×2.6

VCC

UR

22μICQIBQ

ICQ

6.2V,

rbb

(1)26mVI Rc

RiRb∥rberbe

Aus

uRou 3k

∥R) R

Rc

Au

Aus

u2.8(a)饱和失真,增大Rb,减小Rc。(b)截止失真,减小Rbu(c)同时出现饱和失真和截止失真,增大VCC(a)截止失真(b)饱和失真(c)

I

VCCU

I

I

20μRVCCU

U R UAuUi

Au

RL11

RL空载时,Uom

UCEQ

22 3k

ICQLL2LL22.12①②①③③②①③①③③①③③

2.13(1)静态及动态分 UBQUBEQRRRR

fe feI

I1

10μ

I

)

(1)26mVI A (1

RiRb1∥Rb2∥[rbe(1)Rf]RoRcQ: VCCU (1) R1 R1A

(12R2∥2

R ∥ RR∥

BQu2.15Q

)[R∥R+(1+)RRR2

ICQI动态

UCEQVCCICQRcU

Ri

∥1

Ro VCCUBEQ1U RR1

UCQ2VCCICQ2

)

R1

UCEQ1UBQ2-UUCEQ2UCQ2-UBQ2U11rAu1r

21rAu2r

AuAu1AuRiR2∥R3∥ RoAu1 Au2 图略(1)Q VCCU 32.3μRRb

(1IEQ(1)IBQUCEQVCCIEQRe求解电压放大倍数和输入RL:RiRb∥[rbe(1)Re]Au

(1rbe(1

RL3k:RiRb∥[rbe(1)(Re∥RL)]u (1)(Re∥RL u

(1

∥RL求解输出电阻:

∥Rs∥Rb1

VCCU 31μ Rb(1 UCEQVCCIEQ(RcRe)

(1)26mVIRiRb∥

(Rc∥RL) RoRcU Rs

UoAuUi若CeRiRb∥[rbe(1)Re]u Rc∥RLu

isU isRsUoAuUi2.20(a)源极加电阻RS (b)输入端加耦合电容,漏极加电阻RD输入端加耦合电 (d)在Rg支路加-VGG,+VDD改为值,得出IDQ=1mA,UGSQ=-2V。线的交点为Q点,UDSQ≈3V。(2)gm

U

IQIQAugmRD

Ri RoRD(1)Q从转移特性查得,当UGSQ=3V(2)求电压放大倍数m mUGS

IDQI

3mAAugmRDAugm(RD∥RLRiR3R1∥R2R0RD(a)×(b)×(c)NPN型管,上-集电极,中-基极,下-×(e)×(f)PNP型管,上-发射极,中-基极,下- 型管,上-集电极,中-基极,下-发射极第三章多级放大电自测—(1)×(2)√√(3)√×(4)×(5)√二(1)AA(2)DA (3)BA(4)DB 三(1)BD(2)C (4)AC(5)B 四(1)IC3=(UZ-UBEQ3)/ 减小RC2R IC2IB4RIE4RE4IE4RE4U

(1)26mVI

(1)26mVIAu

Rc2∥[rbe4(1)Re4]2Au

(1

AuAu1Au2习(a)共射,共基(b)共射,共射(c)共射,共射(d)共源,共集(f)图 1R2∥[rbe2(12)R3

(12uRiR1

R1

(1

Ro

∥rbe211

u u

(11)R2∥R3∥ (2R4rbe1(11

RiR1∥[rbe1(11)(R2∥R3∥rbe2Ro 1R2∥[rbe2(12)rD 2 图

RiR1rbe1RoR3

R1

(1

Au[

)](2R8rbeRiR3R1∥R2RoR8(1)(d)(e)(2)(c)(e)(3)(图Au1

1r

1Au

2

AuAu1Au2图

RiR1∥R2∥rbe1RiR3Au

1(R1∥rbe2)Au

2

AuAu1Au2Ri(R5R2∥R3)∥rbe1RiR4图Au

1(R3∥rbe2)Au

2

AuAu1Au2RiR1∥rbe1图

RiR4Au1gmR2∥[rbe(1)R4]gmR2Au

(1) rbe(1AuAu1Au2RiR1

Ro

∥rbe1

RWdAuO d

(RcRW)II

RcIuOuC1(RRWdAuO d

RV

VEEU

EQ

2

(1)26mVIAd

(1)2

Ri2rbe(1)RW

uI12

uIduI1uI2Ad

uOAduId3.9

R'R∥

V

c

I

VEEU

RRU

V I

R'LUCQ2VCCL

(1)26mAIRAd 2(Rbrbe

IuI

uOAduIuOUCQ1uOdAd

12

∥RL2

Ri2[rbe1(11)rbe2 A1

AA

1R2∥[rbe4(14)R54R6∥[rbe4(14)R52 (15rur

(15AuAu1Au2AuRo

∥rbe53.14

VCCU

11AiUUoAi若Ui=10mV,则Uo=1V(有效值若R3开路,则uo=0V。若R3短路,则uo=11.3V(直流第五章放大电路的频率响自测—( (2)B (3)B (4)C二、(1)静态及动态分析估算I

VCCUR

22.6μbIEQ(1)IBQUCEQVCCICQRc

(1)26mVI

rbb'rb'eRirbe∥Rb I

T

rb'e(g

)RrsRr

mπ(2)C‘πf

CμC

rb'e

C'C(1gmRc)CμRrb'e∥(rb'bRs∥Rb)rb'e∥(rb'bRs)fHL L

ππ1

2π(RsRi(4)20lgAusm45dB三(

f

100 (1)(1

)(1

(1j)(1

)(1

2π(RSRb∥rbe1

①①①2π

Rb∥RS)]C 或A u

10)(1jf

(1

f)(1jf

-10fu

1)(110)(1

(1jf)(1

)(1

2.5

2.5(2)三级f=104Hz时,φ’=-135;当f=10Hz时,φ’=-270Au5.6

2.5100j

f3fH 3Au

10(1

)(1j Aumff(2)图略

105103jAu

(1

f)(1j

f

)(1

2.5图略

AumfLfH104 (1)(a)(2)(c)(3)(R

∥rbeRs∥1

rbe1

fL

5.10(1)C1(Rs+Ri)=C2(Rc+RL)C1C2=5:11C 12.5μ1Rs2C 2.5μ2Rc 然减

2πfL1.12fL1Ausm减小,因为在同样幅值的Ui作用下,

随之Uo 减小,因为少了一个影响低频特性fH减小,因为Cπ'会因电压放大倍数数值的减小而减小R

∥rbeRs∥1

rbe1

5.13

Ce

133μRL 2π(R1R)2π(1RL

) 1rb'erberb'b1fH

R∥R)]C'

R

'I

77mA/T

rb'e

R')

R')usm

Rs

L20lgAL图略

(

R')

R'u

Rs1

m 2πRsC (1gmR')CGD

2π(R∥R 2πRAus(1

s)12.4(jf 16f))(1

A

LgmRL

CL CGS(1gmR')CGDCLfL

2π(

RL

图略

fH

C'C'50f

AuAu1Au2fL

(1

f)(1j

f)(1j

f1

2

折线画法,低频段有两个拐点,f<4Hz时幅频特性的斜率为40dB/十倍频<f<50Hz时幅频特性的斜率为20dB/十倍频;高频段有一个拐点,f>105Hz时幅频特性的π π(2)因为Au2>Au1,所π2>C’。R2∥R3∥R4>R1∥ 所在回路π ππτ大于C 所在回路的τ,第二级的上限频率π20lgAu60dB。在折线化幅频特性中,频率小于10Hz时斜率为+40dB/十倍频,频率大于105Hz时斜率为-40dB/十倍频。在折线化相频f=10Hz时相移为+90o,f=105Hz时相移为-90o第六章放大电路中的反自测R—(1)×(2)√ 二(1)B RR

R

R1R2R3电压并联负反馈。A

1R2电压串联负反馈。Auf正反馈四、(1)应引入电压串联负反馈

1

20

190kf=105Hz20lg

A20lg <-40dB,即 A习6.1(1)B (5)ABBA (a)直流负反馈(b)交、直流正反馈(c)、(e)、(f)、(g)、(h)(a)交、直流负反馈(b)RS引入交、直流负反馈,C2引入交流正反馈、(e)、(f)均引入交、直流负反(g)R3和R7引入直流负反馈,R4引入交、直流负反馈(d)电流并联负反 I

oo电压串联负反 o

R1R2电压串联负反 UfUo电压串联负反电压串联负反

R1R2ooU (a)电压并联负反 f

Uo1电压并联负反 f

Uo1o电流并联负反 oI

R1R2o电压串联负反 o

R1R4电流串联负反 R2R4 UoIo

IoR

I i f A

UoU

1UUuUU AA

UUUUU

oUUUo1Uu A

UoU

11 U U 1 Uo o(R4∥RL)(1R1) f A

UU

UU

1 Uo o(R7∥R8∥RL)-(R2R4R9)(R7∥R8∥RL U U R26.10(d)输入电阻减小,输出电阻增(e)~(h)输入电阻增大,输出电输入电阻增大,输出电阻增大 (e)输入电阻减小,输出电阻增大(f)输入电阻增大,输出电阻减小 (g)输入电阻增大,输出电阻增大电压串联负反 无穷 uB1=uB2增大,则产生下列过程uC1=uC2↑←1(2)Af相对变化率为A的相对变化率 ,约为0.1%

A

11A AAF

UO的调节范围约ZZR1R2R3 ~R1R2R3UR1R2R36V~R1R2R3ZZR1 R1 20lg

的上限值为-60dB,即 的上限值为10-3R-R-+u+-R+u-RuI +-R+-RR

+

u-R1R (1)引入电流串联负反馈,通过电阻Rf将三极管的发射极与T2管的栅极连接来F R1R1Rf 6,代入数 RR 6,代入数 R 10 516.20(1)f=103Hz时附加相移为-45of=104Hz时附加相移约为135o,在f=105Hz时附加相移约为-225o,因此附加相180o的频率在104Hz~105Hz之间,此时A 加消振电容,在晶体管T2的基极与地之间可在晶体T2基极和集电极之间加消振电容。因为根据密勒定理,等效在基极与(a)C2到R3,提高输入电阻,改善跟随特(b)C2R3,提高第二级跟随范围,增大放大倍数,使输出的正方向电压有可能高于电(1)

1RUU.I1...URRUn i r ii

(因ro很小(参阅jCUi Ui iUoUi(RRf)ji f1jRfU )

Ui(RRf u UuU

(1Rf)R

1jRf所

2πRf(a)反馈放大电路的基本放大电路如下图所示RRRR-+ARRf Ririd∥RfRoro∥AF

rid∥

∥Rf1AF1

R∥Rf)Rf

R∥Rf)RffA Aod(rid∥Rf)fAod(rid∥Rf)

rid∥1RAod(rid∥Rf)Rf

Rf ro∥ (ro∥Rf)(ridRf RAod(rid∥Rf)Rf

若rid>>Rf,ro<<Rf,则A-AodRf,RiRf,Roro,AAodRf,R AR,R r A。 1 od 整个电路的输入电阻约为(R+Rf/Aod)RRu-+RR(b)反馈放大电RRu-+RRuRiridR∥ Roro∥(RRfuI

ridR∥RfAuO

rR∥

ridR∥ uIdFuF

R1AF1

A

ridR∥r

R

idR∥

RAf

Aod

rR∥rf 1

R∥

R R∥R) ridr r

R∥

R

odR ro∥(RRf ro∥(RRf)ridR∥RfRAod

ridR∥

RRf

若rid>>RRf,ro<<(RRf)RiridA

RoAFAod RRffA Aodff1AodRf

(1

)R

RRf

1Aod R

ro

RR第七章信号的运算和处自测—( 二(1)C 三(1)带阻(2)带通 四 R(uI1uI2)(1 ) RR RR

R1∥

R3 RC

R2uR3u'R3kuRRR RRRkRR2kRR2R4I1 O习(1)反 同 (2)同相反 (3)同相反 (4)同相反(1)同相比 (2)反相比 (3)微 (4)同相求(5)反相求 (6)乘uO1=(-Rf/R)uI=-10 uO2=(1+Rf/R)uI=111可采用反相比例运算电路,电路形式如 P7.3(a)所示。R=20kΩ,Rf=2MΩ由图可知Ri=50kΩ,uM=-2uI 即R R R2

uMuO52uM(1)uO=-2 (2)uO=-2 (3)电路无反馈,uO=-14V(4)uO=-4 (a)uO=-2uI1-2uI2+5 (b)uO=-10uI1+10(c)uO=8( (d)uO=-20uI1-20uI2+40因为均有共模输入信号,所以均要求用具有高共模抑制比的集成运 (b)

1011

1 (c)uIC9 (d)uIC41uI341IL≈UZ/(1)uO2=uP2=10(R2max=RW-R1min≈(10-0.071)kΩ≈9.93kΩ R(uI1uI2 3

R

R(RRR3R4)(uI1uI2

R4 (1R3

5 (1 5 5(1 3 (1 5 (1 5 u

(c)uO=10(I1+2+uI3) 当uI为常

udtu(t1 O11uO1

uI

)

) 105107

uI

)

(t1-100uI(t2t1)uO(t1t=0uO=0t=5msuO=-100×5×5×10-3V=-2.5V当 时,uO=[-100×(-5)×10×10-3+(-2.5)]V=2.5V。因此输出波形520-25

u55

输出电压与输入电压的运uO=100uI(t2-t1)uI-uC(t1),波形如图下V0tV0t15t5(a)

R2u

udt

u11 RC11

C1u

103

I13I1uO uIdt uI (uI1uI2)dt100 0.5u C 7.17(1)u=u-u,u=u,

uO1uOuI

idt

udt

u C

RC (2)uO=-10uIt1=[-10×(-1)×t1]V=6Vt1=0.6S。即经0.6秒输出电压达6V

udt

udt21 RC 1uOuI7.19(1)UA=7V,UB=4V,UC=1V,UD=-2V,uO=2 =-4VuO=2

t 50103

7ttuI1ukI1uu7.21(1)上为“-”,下u'

u

u'

(0.1u

,所 O

R

R

O 10(RRf) O u'R(uI1uI2)ku -R3(uI1uI2 3

O

-R4ku2R4k2u3R4 7.3.9所示,N=55次方电路;N=0.25(1)带阻滤波器(2)带通滤波器(3)低通滤波器(4)(a)高通滤波器(b)高通滤波器(c)带通滤波器(d)将两个滤波器串联,图略

sR2

uA(s)R2u

R11sR2uO1:高通。uO2:带通。uO2:低通参阅P362~P363

因为 2,所以QA 2 f因为

,代入数据,得出R160kΩR1R24R7.5略第八 波形的发生和信号的转自测—( (b)变压器副边与放大电路之间加耦合电容,改同四(1)正弦波振荡电 (2)同相输入过零比较 五、图(b)中±UT=±0.5UZ。

0-U

u -

UZ0u0 U-U六、(1)A1:滞回比较器;A2:积分运算电路uO18uO0- 0-414

RCuO1(t2t1)uO(t1)2000uO1(t2t1)uO(t1ut0ut0U减小R4、C、R1,增大R2习8.1

A C

(a)可能产生正弦波振荡。因为共射放大电路输出电压和输入电压反相+180o)的频率,即存在满足正弦波振荡相位条件的频率f0(此时φA+φF=0o);且在时有可能满足起振条件AF>1,故可能产生正弦波振荡(b(A-0o),而三级移相电路为滞后网络,最大相移为-0,因此存在使相移为-0o(φF=+0o)的此时φ+φF-0o;且在=0时有可能满足起振条件AF>1,故可能产生正弦波振荡(1)不能,因为不存在满足相位条件(2)可能,因为存在满足相位条件的频率,且有可能满足幅值条(1)RR'>2R,R'>2kΩ (2)求解振荡频率的范f0

1.6kHz2πR1C

10 2π(1

R2(1)Uo1(2)f0

22π (2)输出严重失真,几乎为方波。(3)输出为零。 8.10(1)在特定频率下,由A2组成的积分运算电路的输出电压UO2超前输入电UO190o,而由A1组成的电路的输出UO1滞后输入电压UO290o,因而UO1和UO2依存条件f0满足相位条件。在参数选择合适时也满足幅值条件,故电路在两个集成运解方程组 UP1UN1RRU UP1UO1UP1 j

U

UO2

jR5C2π1可得正实根,求出f0 2π12π对方程组中的第三式取模,并 02πf02πUO1max 2UO2max8.5VuO1为正弦波,则uO2为余弦波。图

UO1

22(a)原边线圈上端和副边线圈上端为原边线圈上端和副边线圈下端为同铭原边线圈下端和副边线圈下端为同铭(a)可能(b)不能(c)不能(d)(b)加耦合电容 (c)加耦合电容,改同铭端8.14(a)选频网络:CL;正反馈网络:C2RW;负反馈网络:CL。满足相位(b)选频网络:C2和L;正反馈网络:C2和L;负反馈网络 。满足相位条件uO8-uO8- -

uO50uO50-0

uIuO-3uO-3-05uO604-uO605-uO605-3 8.17(1)A1工作性区(电路引入了负420t6t066t066t0 馈);A2工作在非420t6t066t066t0(2)u=-iR I uO5uO5uO105uO5iI050-uO2A-uO3

uU

U -+uU -+

u+-+-uUREF)+-u

u(1)T≈(R1+R2)Cuuuuuut0-三处错误:(1)集成运接反;(2)R、C位置接反;(3)输出限幅①,②,③;①,①,②;①,②;③ttutt0

uttttu0

u0 RW2滑动端在最下(1)在A1组成的滞回比较器中 2+R

uO1得 U

R2U

在A2组成的积分运算电路中1uO1

)

(t1

TuI

1(U

)T1TT6 求解占空比 T16 (2)波形

u620--u0-

u ut6tu0uu0u0ut 0u u (a)uO (b)uO (1)波ttutt0u02UTUZT T

uITUT2UTf 2URT

(1)T导通时,uN1=uI/3 uI(tt) (t)2 R O1 45uI(t1t0)uO1(t02TuO1

(R1R2

t(t(

)

)

uI

)

(t1

0

ut6uO6uOuO160 UT45uI2UTf参照图P8.26、P8.27参阅P451~P452参阅P448、P452~P454第九章功率放大电自测—(1)A(2)B (4)BDE 二(1)消除交越失真。(2)最大输出功率和效率分别(VCCUCESPomVCCU

(3)AuΩ习

4Uo

1

11.R1=1kΩ9.1 (4)×× (5)××√(6)×√ (1)最大输出功率和效率分别Pom4

VCCU

(VCC(VCCUCES)0.2V最大功 PTmax0.2PoM

输入电 U

Uom

VCCU2 VCCU2I

VCCU

若静态时iB1>iB2,则应增大R3采用两只二极管加—个小阻值电阻合适,也可只用三只二极管(VCCUCES)(VCCUCES)Pom

4

VCCU

应引入电压并联负反馈,由输出端经反馈电阻RfT5管基极,图略。Rf=10kΩ功放管的最大集电极电流、最大管压降、最大功耗分别VCCURVCCURL

UCEmax2VCCUV

0.2

(1)最大不失真输出电压有效R

UCES2Uom 2负载电流最 VCCUCES R4最大输出功率和效率分别UPom

4

VCCUCESUR

当输出短路时,功放管的最大集电极电流和功耗分

VCCUR

4VPTmax CC46Wπ2R4 2)R 2)RL

入端一端接地;通过一个电阻Rf将集成运放的反相输入端和电路的输出端连接起来。图略。根据

1

UU

(1)射极电位UE=VCC/2=12V;应调节R3(2)最大输出功率和效率分别(1

UCES

L L 1

U

1 (2)最大输出功率和效率分别(1

UCES

L L 1

U

1 在图(a所示电路中,在信号的正半周,经共射电路反相,输出级的输入为2C4TC4,1导通,电流从+VCC经T、4、扬声器C2、3在图(b)所示电路中,在信号的正半周,经共射电路反相,输出级的输入为负半周,因而T3导通,电流从+VCC经扬声器、2、T3T24T2至422图(b)有误:T2管集电极应接+VCC(1)u'u VCC 最大输出功率和效率分别(VCC6

4

VCC6(1)

1Rf最大输出功率和效率分别Pom

(UOPP)22

4

U

输入电压有效 U

U 22(1)UREF=VCC 22最大输出功率和效率分别UPom o

4输入电压有

UU

2Uomax2(1)OTL电路应取VCC=20V,BTL电路应取VCC=13V(2)OTL、OCL和BTL电路的最大输出功率分 ((VCC(VCCUCEmin)L(VCCL(VCC2UCEmin)

UCEmin

(1)仅有负半周 (2)T1、T2将因功耗过大而损坏仅有正半周 (4)T2将因功耗过大而损坏 (6)稍有交越失真(1)无输出 (2)功放管将因功耗过大而损坏 (4)正、负半周不对称,正半周幅值(5)稍有交越失真第十章直流电自测—(1)×(2)√ (3)√× 二(1)B 三、T1,R1、R2、R3,R、DZ,T2、Rc,R0、R1

R3

)R1R2R3(U R,RR2

3

四、(1)由于空载时稳压管流过的最大电IDZ

IR

UImaxUR

Z

所以电路不能空载ZIDZ

UIminUZ LIL

UIminR

IDZ

根据 UImaxUZDZ L UImaxUZ L

DZ(2)因为 (1R2)1.25V25V,R240,所以R4.56kR R1输入电压的取值范围UU

UOmaxU12UOminU12

六、14,26,57、9,38、11、13,1012习10.110.2(4)×10.3 10.4 (1)UO(AV)0.9U2,U2

U

(2)整流二极管的参数 I

I2

U(1)全波整流电路,波

2U2

I

0.9URI

0.45U

UR

2U(1)输出电压分别UO1≈0.45(U21+U22)=31.5VD1

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