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文档简介

模拟电子技术期末试卷及答案考试时长:120分钟满分:100分【中等】-模拟电子技术期末试卷及答案试卷考核对象:电子信息工程专业大二学生题型分值分布:一、选择题(单选10题,每题2分;多选10题,每题2分)总分20分二、判断题(10题,每题2分)总分20分三、填空题(10题,每题2分)总分20分四、简答题(3题,每题4分)总分12分五、应用题(2题,每题9分)总分18分总分100分一、选择题(一)单选题(每题2分,共10题)1.某放大电路的输入电阻为1kΩ,输出电阻为10kΩ,若负载电阻为1kΩ,则该放大电路的电压放大倍数为()A..1B..10C..100D..10002.在共射极放大电路中,若输入信号频率过高,输出信号将()A..幅度增大B..幅度减小C..相位超前90°D..相位滞后90°3.差分放大电路的主要目的是()A..提高输入电阻B..抑制共模信号C..增大带宽D..减小噪声4.运算放大器的理想条件之一是()A..输入电阻为无穷大B..输出电阻为无穷大C..输入失调电压为0D..增益带宽积为05.在RC.串联电路中,若电阻R=1kΩ,电容C.=1μF,则该电路的截止频率为()A..1HzB..1kHzC..10kHzD..100kHz6.功率放大电路的效率主要取决于()A..电源电压B..负载电阻C..晶体管工作状态D..电路拓扑结构7.在A.stableMultivibrator(多谐振荡器)电路中,若两个反相器的传输延迟时间分别为td1和td2(td1>td2),则电路的振荡频率主要取决于()A..td1B..td2C..(td1+td2)/2D..td1td28.在运算放大器的反相比例运算电路中,若Rf=10kΩ,R1=1kΩ,则电路的电压放大倍数为()A..10B..-10C..1D..-19.在滤波电路中,B.utterworth滤波器的特点是()A..通带内幅度平坦B..阻带内幅度急剧衰减C..截止频率固定D..无相位失真10.在放大电路中,若输入信号为正弦波,输出信号出现削顶现象,则可能的原因是()A..频率过高B..饱和失真C..截止失真D..差模信号过大(二)多选题(每题2分,共10题)1.共射极放大电路的主要特点包括()A..电压放大倍数高B..输入电阻高C..输出电阻低D..相位滞后180°2.差分放大电路的共模抑制比(C.MRR)越大,说明()A..电路对共模信号抑制能力越强B..电路对差模信号放大能力越强C..电路的噪声性能越好D..电路的线性度越好3.运算放大器的理想条件包括()A..输入电阻为无穷大B..输出电阻为0C..输入失调电压为0D..增益带宽积为无穷大4.RC.串联电路的频率响应特性包括()A..低频时电容近似开路B..高频时电容近似短路C..截止频率处幅度衰减3dB.D..相位随频率增加而滞后5.功率放大电路的分类包括()A..C.lassA.B..C.lassB.C..C.lassA.B.D..C.lassC.6.多谐振荡器电路的振荡条件包括()A..两个反相器具有不同的传输延迟时间B..电路具有正反馈C..电路具有负反馈D..电路的增益大于17.运算放大器的反相比例运算电路中,若Rf和R1的值发生变化,则()A..电压放大倍数不变B..电压放大倍数变化C..输入电阻增加D..输出电阻减小8.滤波电路的分类包括()A..低通滤波器B..高通滤波器C..带通滤波器D..带阻滤波器9.放大电路的失真类型包括()A..饱和失真B..截止失真C..线性失真D..频率失真10.在放大电路中,影响电压放大倍数的主要因素包括()A..电路的增益B..负载电阻C..晶体管的β值D..信号频率二、判断题(每题2分,共10题)1.共基极放大电路的电压放大倍数小于1。(×)2.差分放大电路可以完全抑制共模信号。(×)3.运算放大器的输入失调电压和输入失调电流都会影响电路的精度。(√)4.RC.串联电路的截止频率越高,电路的通带越宽。(√)5.功率放大电路的效率越高,输出功率越大。(×)6.多谐振荡器电路可以产生方波信号。(√)7.运算放大器的反相比例运算电路中,若Rf=R1,则电路的电压放大倍数为-1。(√)8.B.utterworth滤波器是一种线性相位的滤波器。(×)9.放大电路的失真类型包括饱和失真和截止失真。(√)10.在放大电路中,信号频率越高,电压放大倍数越大。(×)三、填空题(每题2分,共10题)1.共射极放大电路的输入电阻主要取决于__________和__________的值。答案:基极电阻、发射极电阻2.差分放大电路的共模抑制比(C.MRR)定义为__________与__________的比值。答案:差模电压放大倍数、共模电压放大倍数3.运算放大器的理想条件之一是__________,即输入电阻为无穷大。答案:理想条件4.RC.串联电路的截止频率(fc)的计算公式为__________。答案:fc=1/(2πRC.)5.功率放大电路的效率主要取决于晶体管的工作状态,C.lassB.电路的效率约为__________。答案:78.5%6.多谐振荡器电路的振荡频率主要取决于两个反相器的__________时间。答案:传输延迟7.运算放大器的反相比例运算电路中,若Rf=10kΩ,R1=1kΩ,则电路的电压放大倍数为__________。答案:-108.B.utterworth滤波器的特点是通带内幅度__________,阻带内幅度__________。答案:平坦、急剧衰减9.放大电路的失真类型包括饱和失真和__________。答案:截止失真10.在放大电路中,影响电压放大倍数的主要因素包括电路的__________、负载电阻和晶体管的__________。答案:增益、β值四、简答题(每题4分,共3题)1.简述共射极放大电路的主要特点及其应用场景。答案:共射极放大电路的主要特点包括:-电压放大倍数高-输入电阻中等(通常为几百欧姆)-输出电阻中等(通常为几千欧姆)-相位滞后180°应用场景:-适用于要求较高电压放大倍数的场合,如音频放大器、射频放大器等-常用于信号处理电路的前级放大2.解释什么是差分放大电路,并说明其共模抑制比(C.MRR)的意义。答案:差分放大电路是一种能够放大两个输入信号之差的电路,同时抑制两个输入信号之相同的部分(共模信号)。其结构通常包括两个对称的输入端和一个输出端。共模抑制比(C.MRR)是衡量差分放大电路抑制共模信号能力的指标,定义为差模电压放大倍数(A.d)与共模电压放大倍数(A.c)的比值,即C.MRR=|A.d/A.c|。C.MRR越大,说明电路对共模信号的抑制能力越强,电路的线性度越好。3.简述运算放大器的理想条件及其在实际应用中的意义。答案:运算放大器的理想条件包括:-输入电阻为无穷大-输出电阻为0-输入失调电压和输入失调电流为0-增益带宽积为无穷大-相位响应为0理想条件在实际应用中的意义:-输入电阻为无穷大可以避免信号源负载效应,保证信号传输的准确性-输出电阻为0可以保证电路的带负载能力-输入失调电压和输入失调电流为0可以减少电路的误差-增益带宽积为无穷大可以保证电路在宽频率范围内的稳定性-相位响应为0可以避免相位失真五、应用题(每题9分,共2题)1.设计一个反相比例运算电路,要求电压放大倍数为-10,已知Rf=10kΩ,求R1的值,并说明电路的工作原理。答案:根据反相比例运算电路的公式:A.v=-Rf/R1代入A.v=-10,Rf=10kΩ,得:-10=-10kΩ/R1解得:R1=1kΩ电路工作原理:-输入信号通过R1加到运算放大器的反相输入端-运算放大器的同相输入端接地-输出信号通过Rf反馈到反相输入端-由于运算放大器的理想条件,反相输入端的电压近似为0,因此输入电流I1=Vin/R1,输出电流I2=-Vout/Rf-由于I1=I2,得Vout=-VinRf/R1,即A.v=-Rf/R12.设计一个低通滤波器,要求截止频率为1kHz,已知R=1kΩ,求C.的值,并说明电路的工作原理。答案:根据RC.低通滤波器的截止频率公式:fc=1/(2πRC.)代入fc=1kHz,R=1kΩ,得:1kHz=1/(2π1kΩC.)解得:C.=159.15nF电路工作原理:-输入信号通过R和C.串联电路-输出信号取自电容C.两端-低频信号时,电容近似开路,输出信号近似等于输入信号-高频信号时,电容近似短路,输出信号被短路到地-截止频率处,输出信号幅度衰减3dB.六、参考答案及详细解析(一)选择题1.B.解析:电压放大倍数A.v=-Rc/Re,若Rc=10kΩ,Re=1kΩ,则A.v=-10。2.B.解析:共射极放大电路的频率响应特性是随着频率升高,电压放大倍数减小。3.B.解析:差分放大电路的主要目的是抑制共模信号,提高电路的共模抑制比。4.A.解析:运算放大器的理想条件之一是输入电阻为无穷大,可以避免信号源负载效应。5.B.解析:RC.串联电路的截止频率fc=1/(2πRC.)=1/(2π1kΩ1μF)=1kHz。6.C.解析:功率放大电路的效率主要取决于晶体管的工作状态,C.lassB.电路的效率约为78.5%。7.A.解析:多谐振荡器电路的振荡频率主要取决于两个反相器的传输延迟时间,td1较大的反相器决定了振荡频率。8.B.解析:反相比例运算电路的电压放大倍数A.v=-Rf/R1=-10kΩ/1kΩ=-10。9.A.解析:B.utterworth滤波器的特点是通带内幅度平坦,阻带内幅度急剧衰减。10.B.解析:输出信号出现削顶现象可能是由于晶体管进入饱和区,导致饱和失真。(二)多选题1.A.D.解析:共射极放大电路的电压放大倍数高,相位滞后180°。2.A.C.解析:共模抑制比(C.MRR)越大,说明电路对共模信号抑制能力越强,噪声性能越好。3.A.B.C.D.解析:运算放大器的理想条件包括输入电阻为无穷大、输出电阻为0、输入失调电压为0、增益带宽积为无穷大。4.A.B.C.D.解析:RC.串联电路的频率响应特性包括低频时电容近似开路、高频时电容近似短路、截止频率处幅度衰减3dB.相位随频率增加而滞后。5.A.B.C.解析:功率放大电路的分类包括C.lassA.C.lassB.C.lassA.B.。6.A.B.解析:多谐振荡器电路的振荡条件包括两个反相器具有不同的传输延迟时间和电路具有正反馈。7.B.C.解析:反相比例运算电路中,若Rf和R1的值发生变化,则电压放大倍数变化,输入电阻增加。8.A.B.C.D.解析:滤波电路的分类包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器。9.A.B.解析:放大电路的失真类型包括饱和失真和截止失真。10.A.B.C.解析:影响电压放大倍数的主要因素包括电路的增益、负载电阻和晶体管的β值。(三)判断题1.×解析:共基极放大电路的电压放大倍数可以大于1,但通常小于1。2.×解析:差分放大电路可以抑制共模信号,但不能完全抑制。3.√解析:输入失调电压和输入失调电流都会影响电路的精度。4.√解析:RC.串联电路的截止频率越高,电路的通带越宽。5.×解析:功率放大电路的效率越高,输出功率不一定越大,还取决于电源电压和负载电阻。6.√解析:多谐振荡器电路可以产生方波信号。7.√解析:反相比例运算电路中,若Rf=R1,则电路的电压放大倍数为-1。8.×解析:B.utterworth滤波器是一种非线性相位的滤波器。9.√解析:放大电路的失真类型包括饱和失真和截止失真。10.×解析:在放大电路中,信号频率越高,电压放大倍数不一定越大,还取决于电路的带宽。(四)填空题1.基极电阻、发射极电阻解析:共射极放大电路的输入电阻主要取决于基极电阻和发射极电阻的值。2.差模电压放大倍数、共模电压放大倍数解析:差分放大电路的共模抑制比(C.MRR)定义为差模电压放大倍数与共模电压放大倍数的比值。3.理想条件解析:运算放大器的理想条件之一是理想条件,即输入电阻为无穷大。4.fc=1/(2πRC.)解析:RC.串联电路的截止频率(fc)的计算公式为fc=1/(2πRC.)。5.78.5%解析:功率放大电路的效率主要取决于晶体管的工作状态,C.lassB.电路的效率约为78.5%。6.传输延迟解析:多谐振荡器电路的振荡频率主要取决于两个反相器的传输延迟时间。7.-10解析:反相比例运算电路中,若Rf=10kΩ,R1=1kΩ,则电路的电压放大倍数为-10。8.平坦、急剧衰减解析:B.utterworth滤波器的特点是通带内幅度平坦,阻带内幅度急剧衰减。9.截止失真解析:放大电路的失真类型包括饱和失真和截止失真。10.增益、β值解析:在放大电路中,影响电压放大倍数的主要因素包括电路的增益、负载电阻和晶体管的β值。(五)简答题1.共射极放大电路的主要特点包括:电压放大倍数高、输入电阻中等、输出电阻中等、相位滞后180°。应用场景:适用于要求较高电压放大倍数的场合,如音频放大器、射频放大器等;常用于信号处理电路的前级放大。2.差分放大电路是一种能够放大两个输入信号之差的电路,同时抑制两个输入信号之相同的部分(共模信号)。共模抑制比(C.MRR)是衡量差分放大电路抑制共模信号能力

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