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模电专升本试题及答案一、选择题(共30分,每题2分,15题)1.在PN结中,P型半导体和N型半导体的交界处会形成A.耗尽层B.扩散层C.复合层D.增强层答案:A解析:PN结形成时,由于P区多数载流子(空穴)向N区扩散,N区多数载流子(电子)向P区扩散,在交界处形成缺少载流子的区域,称为耗尽层。选项B、C、D描述的概念在PN结中不正确。2.二极管正向导通时,其正向压降约为A.0.1-0.3VB.0.5-0.7VC.1.0-1.5VD.2.0-3.0V答案:B解析:硅二极管正向导通时,其正向压降约为0.5-0.7V;锗二极管正向导通时,其正向压降约为0.1-0.3V。由于题目没有指明二极管材料类型,通常默认为硅二极管,因此选B。3.晶体三极管工作在放大区时,其发射结和集电结的偏置状态是A.发射结正偏,集电结正偏B.发射结正偏,集电结反偏C.发射结反偏,集电结正偏D.发射结反偏,集电结反偏答案:B解析:晶体三极管工作在放大区时,发射结正偏,集电结反偏,这是三极管放大的基本条件。选项A对应饱和区,选项C和D都不符合三极管正常工作的条件。4.场效应管是一种A.电流控制器件B.电压控制器件C.功率控制器件D.频率控制器件答案:B解析:场效应管是一种电压控制器件,其输出电流受输入电压控制,而不是像三极管那样受输入电流控制。选项A描述的是三极管的特点,选项C和D不是场效应管的基本分类方式。5.共射极放大电路的电压增益约为A.-Rc/ReB.-Rc/Re'C.-βRc/rbeD.-Rc/rbe答案:C解析:共射极放大电路的电压增益约为-Av=-βRc/rbe,其中β为三极管的电流放大系数,Rc为集电极电阻,rbe为三极管输入电阻。选项A和B是带有发射极电阻时的增益表达式,选项D缺少β因子。6.运算放大器工作在线性区时,通常采用A.开环工作方式B.正反馈工作方式C.负反馈工作方式D.无反馈工作方式答案:C解析:运算放大器工作在线性区时,通常采用负反馈工作方式,这样可以稳定增益、改善频率响应、减小非线性失真等。选项A和B会导致运放工作在非线性区,选项D实际上也是一种开环工作方式。7.理想运算放大器的开环增益为A.0B.1C.有限值D.无穷大答案:D解析:理想运算放大器的开环增益被认为是无穷大,这是理想运放的基本特性之一。实际运放的开环增益虽然很大,但不是无穷大。选项A、B、C都不符合理想运放的定义。8.差分放大电路的主要作用是A.提高电压增益B.抑制零点漂移C.增加输入电阻D.降低输出电阻答案:B解析:差分放大电路的主要作用是抑制零点漂移,即对共模信号有很强的抑制能力,而对差模信号有很强的放大能力。选项A、C、D虽然也可能是差分放大电路的特点,但不是其主要作用。9.功率放大电路的主要特点是A.高电压增益B.高电流增益C.高效率D.高输入电阻答案:C解析:功率放大电路的主要特点是高效率,即在尽可能小的功率损耗下输出尽可能大的功率。选项A、B、D可能是某些放大电路的特点,但不是功率放大电路的主要特点。10.滤波电路的主要作用是A.放大信号B.整流信号C.滤除不需要的频率成分D.稳定信号答案:C解析:滤波电路的主要作用是滤除不需要的频率成分,保留需要的频率成分。选项A是放大电路的作用,选项B是整流电路的作用,选项D是稳压电路的作用。11.正弦波振荡电路的起振条件是A.|AF|<1B.|AF|=1C.|AF|>1D.|AF|=0答案:C解析:正弦波振荡电路的起振条件是|AF|>1,其中A为放大倍数,F为反馈系数。当|AF|>1时,振荡幅度会逐渐增大,直到达到稳定值。选项A对应衰减振荡,选项B对应稳定振荡,选项D对应无振荡。12.单相桥式整流电路的输出电压与输入电压的关系约为A.Uo=0.45U2B.Uo=0.9U2C.Uo=1.2U2D.Uo=2.34U2答案:B解析:单相桥式整流电路的输出电压与输入电压的关系约为Uo=0.9U2,其中U2为变压器次级电压有效值。选项A是半波整流的输出电压关系,选项C是带有电容滤波的全波整流电路的输出电压关系,选项D是三相桥式整流电路的输出电压关系。13.稳压二极管工作在A.正向导通区B.反向截止区C.反向击穿区D.正向截止区答案:C解析:稳压二极管工作在反向击穿区,利用反向击穿时电压基本不变的特性来实现稳压功能。选项A和D是二极管正常工作区域,但不是稳压二极管的工作区域,选项B是普通二极管在反向电压低于击穿电压时的工作状态。14.在RC耦合放大电路中,耦合电容的作用是A.隔直流,通交流B.隔交流,通直流C.滤波D.储能答案:A解析:在RC耦合放大电路中,耦合电容的作用是隔直流,通交流,即允许交流信号通过,同时阻断直流分量,避免前后级电路的直流工作点相互影响。选项B是耦合电容的反向作用,选项C和D不是耦合电容的主要作用。15.负反馈对放大电路性能的影响是A.提高增益B.展宽频带C.增加非线性失真D.降低输入电阻答案:B解析:负反馈对放大电路性能的影响包括降低增益、提高稳定性、展宽频带、减小非线性失真、改变输入输出电阻等。其中展宽频带是负反馈的重要特性之一。选项A与负反馈的作用相反,选项C和D不是负反馈的主要影响。二、填空题(共20分,每空2分,10空)1.二极管的主要特性是单向导电性,即正向偏置时导通,反向偏置时截止。答案:单向导电性解析:二极管的基本特性是单向导电性,即正向偏置时导通,反向偏置时截止。这是二极管能够用于整流、检波等电路的基础。2.晶体三极管有三种基本组态,分别是共发射极、共基极和共集电极。答案:共发射极、共基极和共集电极解析:晶体三极管有三种基本组态,分别是共发射极(CE)、共基极(CB)和共集电极(CC)。不同组态具有不同的特性,适用于不同的应用场合。3.场效应管分为结型场效应管(JFET)和绝缘栅场效应管(IGFET)两大类。答案:结型场效应管(JFET)和绝缘栅场效应管(IGFET)解析:场效应管根据结构和原理不同,主要分为结型场效应管(JFET)和绝缘栅场效应管(IGFET)两大类。IGFET通常也称为MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应管)。4.共集电极放大电路又称为射极跟随器,其主要特点是电压增益接近1,输入电阻高,输出电阻低。答案:射极跟随器解析:共集电极放大电路又称为射极跟随器或电压跟随器,其主要特点是电压增益接近1,输入电阻高,输出电阻低,常用于阻抗匹配和缓冲。5.运算放大器的两个输入端分别是同相输入端和反相输入端。答案:同相输入端和反相输入端解析:运算放大器有两个输入端,分别是同相输入端(标记为"+")和反相输入端(标记为"-")。同相输入端的信号与输出信号同相,反相输入端的信号与输出信号反相。6.差分放大电路的差模增益与共模增益之比称为共模抑制比(CMRR)。答案:共模抑制比(CMRR)解析:共模抑制比(CMRR)是差分放大电路的重要性能指标,定义为差模增益与共模增益之比,通常用分贝(dB)表示。CMRR越大,说明差分放大电路抑制共模干扰的能力越强。7.功率放大电路按工作状态可分为甲类、乙类、甲乙类和丙类等。答案:甲类、乙类、甲乙类和丙类解析:功率放大电路按工作状态可分为甲类(ClassA)、乙类(ClassB)、甲乙类(ClassAB)和丙类(ClassC)等。不同工作状态有不同的效率和失真特性。8.滤波电路按滤波方式可分为无源滤波电路和有源滤波电路。答案:无源滤波电路和有源滤波电路解析:滤波电路按滤波方式可分为无源滤波电路(仅由无源元件如R、L、C组成)和有源滤波电路(包含有源器件如运算放大器)。无源滤波电路结构简单但性能有限,有源滤波电路性能更好但需要电源。9.正弦波振荡电路的振荡条件包括相位条件和振幅条件。答案:相位条件和振幅条件解析:正弦波振荡电路的振荡条件包括相位条件(反馈信号与输入信号同相)和振幅条件(环路增益|AF|≥1)。这两个条件必须同时满足才能产生持续稳定的振荡。10.稳压电路的主要性能指标包括稳压系数、输出电阻、温度系数和纹波抑制比等。答案:稳压系数、输出电阻、温度系数和纹波抑制比解析:稳压电路的主要性能指标包括稳压系数(输出电压变化率与输入电压变化率之比)、输出电阻(输出电压变化量与输出电流变化量之比)、温度系数(输出电压随温度的变化率)和纹波抑制比(对输入纹波电压的抑制能力)等。三、判断题(共10分,每题1分,10题)1.二极管正向导通时,其正向电阻很小,反向导通时,其反向电阻很大。答案:错误解析:二极管正向导通时,其正向电阻很小,但反向导通的说法不正确。二极管在反向偏置时处于截止状态,反向电阻很大,而不是导通状态。2.晶体三极管工作在放大区时,基极电流很小,集电极电流很大,且Ic=βIb。答案:正确解析:晶体三极管工作在放大区时,基极电流很小,集电极电流很大,且Ic=βIb,其中β为电流放大系数。这是三极管放大的基本关系。3.场效应管的输入电阻比晶体三极管的输入电阻大。答案:正确解析:场效应管的输入电阻(栅极与源极之间的电阻)非常大,通常可达10^9Ω以上,而晶体三极管的输入电阻(基极与发射极之间的电阻)相对较小,通常为几千到几十千欧。因此,场效应管的输入电阻比晶体三极管的输入电阻大。4.共发射极放大电路的电压增益高,但输入电阻低,输出电阻高。答案:正确解析:共发射极放大电路的电压增益高,但输入电阻低,输出电阻高。这是共射极电路的特点,使其在中频放大电路中得到广泛应用。5.运算放大器工作在线性区时,其两个输入端之间的电压差为零。答案:错误解析:理想运算放大器工作在线性区时,其两个输入端之间的电压差为零(虚短),但实际运算放大器由于开环增益有限,两个输入端之间会有很小的电压差。题目没有指明是理想运放,因此该说法不完全正确。6.差分放大电路对差模信号有很强的放大能力,对共模信号有很强的抑制能力。答案:正确解析:差分放大电路的基本特性是对差模信号有很强的放大能力,对共模信号有很强的抑制能力。这是差分放大电路在模拟电路和集成电路中得到广泛应用的原因。7.甲类功率放大电路的效率最高可达50%。答案:正确解析:甲类功率放大电路的效率最高可达50%,这是在理想情况下(忽略管压降和电源内阻)得出的结论。实际甲类放大电路的效率通常低于50%。8.无源滤波电路需要电源才能工作。答案:错误解析:无源滤波电路仅由无源元件(如电阻、电容、电感)组成,不需要电源就能工作。而有源滤波电路包含有源器件(如运算放大器),需要电源才能工作。9.LC振荡电路的品质因数Q值越高,其频率稳定性越好。答案:正确解析:LC振荡电路的品质因数Q值越高,其频率稳定性越好,Q值高的振荡电路具有更好的频率选择性和稳定性。这是高频振荡电路设计中追求高Q值的原因。10.稳压二极管工作在正向导通区也能起到稳压作用。答案:错误解析:稳压二极管工作在反向击穿区才能起到稳压作用,利用反向击穿时电压基本不变的特性来实现稳压。稳压二极管工作在正向导通区时与普通二极管相同,不能起到稳压作用。四、简答题(共30分,每题6分,5题)1.简述PN结的形成过程及其特性。答案:PN结的形成过程:当P型半导体和N型半导体结合在一起时,由于载流子浓度差异,P区的空穴(多数载流子)会向N区扩散,N区的电子(多数载流子)会向P区扩散。扩散的结果是在交界处附近形成一层缺少载流子的区域,称为耗尽层或空间电荷区。PN结的主要特性:1)单向导电性:PN结正向偏置时导通,反向偏置时截止。2)正向特性:正向电压大于开启电压(硅管约0.5-0.7V,锗管约0.1-0.3V)后,电流随电压增大而迅速增大。3)反向特性:反向电压在一定范围内,反向电流很小且基本保持不变,称为反向饱和电流。4)反向击穿特性:当反向电压增大到一定值(击穿电压)时,反向电流急剧增大,称为反向击穿。5)电容效应:PN结具有结电容和扩散电容,会影响其高频特性。解析:PN结是半导体器件的基础,理解其形成过程和特性对于学习二极管、三极管等半导体器件非常重要。本题从形成过程和主要特性两方面进行了阐述,涵盖了PN结的基本知识点。2.解释晶体三极管的三种基本组态及其特点。答案:晶体三极管的三种基本组态及其特点:1)共发射极(CE)组态:-输入信号加在基极和发射极之间,输出信号从集电极和发射极之间取出-电压增益高,电流增益高,功率增益高-输入电阻中等,输出电阻高-输出与输入反相-应用广泛,用于电压放大、功率放大等2)共基极(CB)组态:-输入信号加在发射极和基极之间,输出信号从集电极和基极之间取出-电压增益高,电流增益小于1(约等于1),功率增益中等-输入电阻低,输出电阻高-输出与输入同相-常用于高频放大电路3)共集电极(CC)组态:-输入信号加在基极和集电极之间,输出信号从发射极和集电极之间取出-电压增益约等于1,电流增益高,功率增益中等-输入电阻高,输出电阻低-输出与输入同相-又称为射极跟随器,常用于阻抗匹配、缓冲等解析:晶体三极管的三种基本组态是模电的基础知识,不同组态具有不同的特性,适用于不同的应用场合。本题详细解释了三种组态的连接方式、增益特性、输入输出电阻以及相位关系,并列举了各自的应用场景。3.运算放大器的主要参数有哪些?解释各参数的含义。答案:运算放大器的主要参数及其含义:1)开环增益(AOL):运放无反馈时的电压放大倍数,通常非常大(10^4-10^6)。2)输入失调电压(VIO):使输出电压为零时,两个输入端之间需要施加的直流电压差。3)输入偏置电流(IIB):使输出电压为零时,两个输入端所需的平均直流电流。4)输入失调电流(IIO):两个输入端偏置电流之差。5)共模抑制比(CMRR):运放对共模信号的抑制能力,定义为差模增益与共模增益之比,通常用分贝表示。6)转换速率(SR):运放输出电压的最大变化速率,单位为V/μs。7)增益带宽积(GBW):运放开环增益与带宽的乘积,是一个常数。8)电源抑制比(PSRR):电源电压变化对输出电压的影响程度。9)输入电阻(Ri):运放两个输入端之间的等效电阻。10)输出电阻(Ro):运放输出端的等效电阻。解析:运算放大器是模拟电路中最常用的集成电路之一,了解其主要参数对于正确选择和使用运放非常重要。本题详细解释了运放的10个主要参数,包括定义、单位和物理意义,涵盖了直流特性、交流特性、动态特性等方面。4.简述负反馈对放大电路性能的影响。答案:负反馈对放大电路性能的影响:1)提高增益稳定性:负反馈可以减小放大电路元件参数变化、温度变化等因素对增益的影响,使增益更加稳定。2)展宽频带:负反馈可以减小放大电路的频率失真,使频带展宽。对于单极点系统,引入负反馈后,频带宽度近似为原来的(1+AF)倍,其中A为开环增益,F为反馈系数。3)减小非线性失真:负反馈可以减小放大电路的非线性失真,使输出波形更加接近正弦波。4)改变输入输出电阻:串联负反馈可以提高输入电阻,并联负反馈可以降低输入电阻;电压负反馈可以降低输出电阻,电流负反馈可以提高输出电阻。5)抑制干扰和噪声:负反馈可以抑制放大电路内部的干扰和噪声,提高信噪比。6)影响稳定性:负反馈可能引起放大电路的自激振荡,需要适当补偿以确保稳定工作。解析:负反馈是模拟电路中的重要技术,对放大电路性能有多方面的影响。本题从六个方面详细阐述了负反馈的影响,包括增益稳定性、频带宽度、非线性失真、输入输出电阻、干扰噪声抑制以及稳定性等方面,全面覆盖了负反馈的主要作用。5.解释整流电路和滤波电路的作用及常用类型。答案:整流电路和滤波电路的作用及常用类型:整流电路的作用:将交流电转换为直流电,是直流电源的重要组成部分。整流电路利用二极管的单向导电特性,将交流电的负半周或正负半周转换为单一方向的脉动直流电。整流电路的常用类型:1)半波整流电路:只利用交流电的正半周或负半周,输出为脉动直流,效率较低,纹波较大。2)全波整流电路:利用交流电的正负半周,输出为脉动直流,效率较高,纹波较小。3)桥式整流电路:由四个二极管组成,利用交流电的正负半周,输出为脉动直流,效率高,应用广泛。4)倍压整流电路:利用电容和二极管的组合,可以获得高于输入电压的直流输出。滤波电路的作用:滤除整流后直流电中的交流成分(纹波),使输出更加平滑,接近理想的直流电。滤波电路的常用类型:1)电容滤波:利用电容的储能和放电作用,滤除高频成分,输出电压较高,纹波较小。2)电感滤波:利用电感的阻碍电流变化作用,滤除低频成分,输出电流平稳,但电压较低。3)LC滤波:结合电容和电感的优点,滤波效果更好,适用于对纹波要求较高的场合。4)π型滤波:由两个电容和一个电感组成,滤波效果更好,但体积较大。5)有源滤波:包含有源器件(如运放),滤波效果好,但需要电源。解析:整流电路和滤波电路是直流电源的重要组成部分,理解其作用和类型对于学习电源电路非常重要。本题详细解释了整流电路和滤波电路的作用,并列出了各自的常用类型及其特点,涵盖了从简单到复杂的各种电路形式。五、计算题(共40分,每题10分,4题)1.在图1所示的二极管电路中,已知R=1kΩ,Vi=5sinωt(V),二极管为理想二极管,求输出电压Vo的波形。答案:分析:这是一个二极管半波整流电路。当输入电压Vi为正半周时,二极管D导通,输出电压Vo=Vi;当输入电压Vi为负半周时,二极管D截止,输出电压Vo=0。计算:1)当Vi>0时,二极管D导通,Vo=Vi=5sinωt(V)2)当Vi≤0时,二极管D截止,Vo=0因此,输出电压Vo的波形是输入电压Vi的正半周,负半周被削去。解析:本题考察二极管的基本特性和半波整流电路的分析。二极管具有单向导电性,正向导通,反向截止。在半波整流电路中,二极管只允许输入信号的正半周或负半周通过,从而将交流电转换为脉动直流电。本题假设二极管为理想二极管,即正向导通时压降为零,反向截止时电阻为无穷大。2.在图2所示的共发射极放大电路中,已知Vcc=12V,Rb=300kΩ,Rc=2kΩ,Re=1kΩ,β=100,VBE=0.7V,求:1)静态工作点(IcQ,VceQ)2)电压增益(Av)3)输入电阻(Ri)4)输出电阻(Ro)答案:分析:这是一个典型的共发射极放大电路,需要先计算静态工作点,然后再计算动态参数。1)计算静态工作点:基极电流:IbQ=(Vcc-VBE)/(Rb+(β+1)Re)=(12-0.7)/(300+101×1)=11.3/401≈0.0282mA=28.2μA集电极电流:IcQ=β×IbQ=100×0.0282=2.82mA集电极-发射极电压:VceQ=Vcc-IcQ(Rc+Re)=12-2.82×(2+1)=12-8.46=3.54V2)计算电压增益:三极管输入电阻:rbe=300+(β+1)×26/IcQ=300+101×26/2.82=300+930.5≈1230.5Ω电压增益:Av=-βRc/rbe=-100×2000/1230.5≈-162.53)计算输入电阻:Ri=Rb//[rbe+(β+1)Re]=300k//[1.23k+101×1k]=300k//102.23k=(300×102.23)/(300+102.23)≈76.5kΩ4)计算输出电阻:Ro≈Rc=2kΩ解析:本题考察共发射极放大电路的分析和计算。首先需要计算静态工作点,确定三极管的工作状态;然后计算动态参数,包括电压增益、输入电阻和输出电阻。在计算过程中,需要考虑三极管的内部参数rbe,并注意电阻的并联关系。3.在图3所示的运算放大器电路中,已知R1=10kΩ,R2=20kΩ,Rf=100kΩ,Vi=0.1Vsinωt,求输出电压Vo。答案:分析:这是一个反相比例放大电路,输出电压与输入电压成反比,比例系数由反馈电阻和输入电阻的比值决定。计算:反相比例放大电路的输出电压公式为:Vo=-(Rf/R1)×Vi代入数值:Vo=-(100/10)×0.1sinωt=-10×0.1sinωt=-1sinωtV因此,输出电压Vo=-1sinωtV。解析:本题考察运算放大器的基本应用——反相比例放大电路。反相比例放大电路的特点是输出电压与输入电压成反比,比例系数为-Rf/R1。需要注意的是,反相比例放大电路的输入电阻约为R1,输出电阻很小。此外,由于运放工作在线性区,需要满足负反馈条件。4.在图4所示的桥式整流电容滤波电路中,已知变压器次级电压有效值U2=20V,负载电阻RL=100Ω,滤波电容C=1000μF,电源频率f=50Hz,求:1)输出电压平均值Uo2)输出电压纹波系数γ3)二极管承受的最大反向电压URM4)二极管平均电流ID答案:分析:这是一个桥式整流电容滤波电路,需要考虑电容滤波对输出电压的影响。1)计算输出电压平均值Uo:对于桥式整流电容滤波电路,当RLC≥(3-5)T/2时(T为电源周期),输出电压平均值约为:Uo≈1.2×U2=1.2×20=24V2)计算输出电压纹波系数γ:纹波系数γ定义为输出交流分量有效值与直流分量之比。对于桥式整流电容滤波电路,纹波系数近似为:γ≈1/(4√3fRLC)=1/(4×1.732×50×100×1000×10^-6)≈1/(34.64)≈0.0293)计算二极管承受的最大反向电压URM:在桥式整流电路中,二极管承受的最大反向电压为:URM=√2×U2=1.414×20≈28.28V4)计算二极管平均电流ID:在桥式整流电容滤波电路中,每个二极管只在半个周期内导通,且导通时间很短,因此二极管平均电流为:ID=I_o/2其中I_o为输出电流平均值:I_o=Uo/RL=24/100=0.24A因此:ID=0.24/2=0.12A解析:本题考察桥式整流电容滤波电路的分析和计算。需要考虑电容滤波对输出电压的影响,以及二极管的工作状态。在计算过程中,需要注意桥式整流电路的特点,包括二极管的导通情况、最大反向电压等。此外,纹波系数的计算需要考虑电容的滤波作用。六、分析题(共30分,每题15分,2题)1.分析图5所示的差分放大电路,回答以下问题:1)画出电路的交流通路和小信号等效电路2)计算差模增益Ad、共模增益Ac和共模抑制比CMRR3)说明温度漂移的产生原因及差分放大电路如何抑制温度漂移答案:分析:这是一个基本的差分放大电路,由两个对称的三极管组成,具有抑制共模信号的能力。1)交流通路和小信号等效电路:交流通路:将直流电源Vcc和VEE短路,保留交流信号源和电阻元件。小信号等效电路:将三极管用小信号模型(混合π模型或h参数模型)替代,其中:-三极管的基极-发射极之间用电阻rbe表示-三极管的集电极-发射极之间用受控电流源βib表示-忽略三极管的输出电阻ro2)计算差模增益Ad、共模增益Ac和共模抑制比CMRR:差模增益Ad:当输入差模信号时,两个三极管的电流变化量相等但方向相反,即ΔiC1=-ΔiC2。差模增益Ad=Vo/Vid=-βRc/rbe共模增益Ac:当输入共模信号时,两个三极管的电流变化量相同,即ΔiC1=ΔiC2。共模增益Ac=Vo/Vic=-βRc/(2RE+rbe)(假设RE很大)共模抑制比CMRR:CMRR=|Ad/Ac|=|[-βRc/rbe]/[-βRc/(2RE+rbe)]|=(2RE+rbe)/rbe≈2RE/rbe(假设RE>>rbe/2)3)温度漂移的产生原因及差分放大电路如何抑制温度漂移:温度漂移的产生原因:-三极管的参数(如VBE、β、ICBO等)随温度变化而变化-电阻值随温度变化-电源电压波动这些因素会导致放大电路的静态工作点漂移,从而引起输出电压变化。差分放大电路如何抑制温度漂移:-对称结构:差分放大电路采用对称结构,当温度变化时,两个三极管的参数变化相同,导致共模漂移-共模负反馈:发射极电阻RE对共模信号有负反馈作用,抑制共模漂移-差分输出:差分放大电路采用差分输出方式,共模漂移在输出端相互抵消解析:本题考察差分放大电路的分析,包括交流通路、小信号等效电路、差模增益、共模增益和共模抑制比的计算,以及温度漂移的产生原因和抑制方法。差分放大电路是模拟电路中的重要组成部分,具有抑制共模干扰的能力,在集成电路中得到广泛应用。2.分析图6所示的串联型稳压电源电路,回答以下问题:1)说明电路各组成

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