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2026年模拟电子技术选拔考试题库与答案1.单项选择题(每题2分)(1)在25℃室温下,对工作频率为1GHz、导通电流变化范围为0.1mA~10mA的硅二极管开关电路进行大信号分析时,最适合采用的等效模型是()A.理想开关模型B.恒压降模型C.折线模型D.动态电阻微变等效模型答案:C解析:理想开关模型忽略了二极管的导通压降和导通电阻,仅适用于电源电压远大于二极管导通压降、对分析精度要求不高的场合;恒压降模型假设二极管导通后压降固定为0.7V,忽略了动态电阻对压降的影响,仅适合电流变化范围较小的分析场景;动态电阻微变等效模型仅适用于小信号交流分析,不适合大信号分析;折线模型在恒压降模型的基础上引入了二极管的导通动态电阻,能够反映导通压降随电流变化的特性,适合大电流变化范围的大信号分析,因此本题选C。(2)N沟道增强型MOS管工作在恒流区(饱和区)的偏置条件是()A.VGS>VGS(th),VDS>VGS-VGS(th)B.VGS<VGS(th),VDS>VGS-VGS(th)C.VGS>VGS(th),VDS<VGS-VGS(th)D.VGS<VGS(th),VDS<VGS-VGS(th)答案:A解析:N沟道增强型MOS管形成导电沟道需要栅源电压大于开启电压VGS(th),而进入恒流区需要漏源电压大于栅源电压与开启电压的差值,保证沟道在漏端夹断,因此偏置条件为VGS>VGS(th),VDS>VGS-VGS(th),本题选A。(3)某双端输入双端输出差分放大电路,测得差模电压放大倍数Aud=-100,共模电压放大倍数Auc=0.02,则该电路的共模抑制比KCMR(用分贝表示)为()A.40dBB.54dBC.74dBD.100dB答案:CA.比例电流源输出动态电阻更大B.基本镜像电流源输出动态电阻更大C.二者输出动态电阻相等D.不确定答案:A解析:比例电流源中发射极电阻Re引入了电流负反馈,电流负反馈能够提高放大电路的输出电阻,因此比例电流源的输出动态电阻远大于基本镜像电流源,带负载能力更强,电流稳定性更好,本题选A。(5)通用型集成运算放大器为了保证闭环稳定性,通常采用的频率补偿方法是()A.滞后补偿B.超前补偿C.超前-滞后补偿D.不需要频率补偿答案:A解析:通用型集成运放是多级放大电路,开环增益高,容易产生自激振荡,滞后频率补偿通过添加补偿电容压低主极点的频率,使开环幅频特性在增益下降到0dB时相位裕度满足要求,是集成运放最常用的频率补偿方法,超前补偿多用于特定带宽要求的高速运放,因此本题选A。2.多项选择题(每题4分)(1)下列关于不同类型二极管应用特性的描述中,正确的有()A.稳压二极管正常工作在反向击穿区,电路中必须串联合适阻值的限流电阻才能稳定工作B.变容二极管工作在反向偏置区,核心利用了结电容随反向电压变化的特性,多用于调频电路C.发光二极管正常工作在正向导通区,发光强度随正向电流增大呈线性增大,不会饱和D.光电二极管工作在反向偏置区,光生电流大小随入射光功率增大而增大,可用于光信号检测答案:ABD解析:发光二极管的发光强度在一定电流范围内随正向电流增大近似线性增大,当电流超过一定值后发光强度会进入饱和状态,不会继续线性增大,因此选项C错误,其余选项描述正确,本题选ABD。(2)差分放大电路中,下列措施能够有效提高共模抑制比的有()A.提高差分对管特性的匹配对称性B.增大差分对管的集电极负载电阻C.增大差分放大电路恒流源的输出电阻D.将双端输出改为单端输出答案:ACA.OCL互补对称功率放大电路采用双电源供电,输出端不需要耦合电容,低频特性好B.OTL互补对称功率放大电路采用单电源供电,输出端耦合电容静态时电压应等于电源电压VCCC.乙类功率放大电路的最大效率高于甲类功率放大电路,但存在明显的交越失真D.甲乙类功率放大电路中,放大管的导通角小于180°,因此效率比乙类更低答案:BD解析:OTL电路静态时输出耦合电容的电压应为VCC/2,负半周时电容放电充当放大管的电源,因此选项B错误;甲乙类功率放大电路的导通角大于180°小于360°,大于乙类的180°,因此选项D错误;选项A、C描述正确,本题选BD。3.判断题(每题1分)(1)NPN型BJT工作在放大区时,发射结正偏集电结反偏,集电极电流主要由少子的扩散运动形成。()答案:错误解析:BJT放大区的集电极电流主要由发射区多子向基区扩散,然后被集电结收集形成的,少子运动仅构成反向饱和电流,不是集电极电流的主要组成部分,因此该描述错误。(2)共集电极放大电路的电压放大倍数小于1,输入电阻大输出电阻小,只能用作电压跟随器,不能放大电流。()答案:错误解析:共集电极放大电路电压放大倍数小于1接近1,但电流放大倍数大于1,能够放大电流,因此常作为多级放大电路的输入级、输出级或缓冲级,该描述错误。(3)深度负反馈条件下,放大电路的闭环增益只与反馈网络的参数有关,与基本放大电路的开环增益无关。()答案:正确解析:深度负反馈满足1+AF>>1,因此闭环增益Af=A/(1+AF)≈1/F,F为反馈系数,仅由反馈网络参数决定,与开环增益A无关,该描述正确。(4)正弦波自激振荡电路只要满足相位平衡条件、环路增益的模大于1,就一定能够输出稳定的正弦波。()答案:错误解析:除了相位平衡条件和幅值条件,还需要合适的稳幅环节,否则幅值会不断增大,最终进入放大器件的饱和截止区,输出波形失真,无法得到稳定的正弦波输出,因此该描述错误。4.分析计算题(每题20分)(1)已知分压式偏置共射放大电路中,NPN型硅BJT的β=100,VBEQ=0.7V,电路参数为Rb1=10kΩ,Rb2=20kΩ,Re=1kΩ,Rc=2kΩ,VCC=12V,所有耦合电容和旁路电容对交流信号视为短路。①计算静态工作点Q对应的IBQ、ICQ、VCEQ;②画出微变等效电路,计算不带负载时的电压放大倍数Au、输入电阻Ri和输出电阻Ro;③计算输出端接RL=2kΩ负载时的电压放大倍数。答案:①分压式偏置电路中,基极电位由电阻分压得到,VBQ=VCC×Rb1/(Rb1+Rb2)=12V×10k/(10k+20k)=4V,发射极电位VEQ=VBQ-VBEQ=4V-0.7V=3.3V,发射极电流IEQ=VEQ/Re=3.3V/1kΩ=3.3mA,放大区ICQ≈IEQ=3.3mA,IBQ=ICQ/β=3.3mA/100=33μA,管压降VCEQ=VCC-ICQ×Rc-IEQ×Re≈VCC-ICQ(Rc+Re)=12V-3.3mA×3kΩ=2.1V,即静态工作点为IBQ=33μA,ICQ=3.3mA,VCEQ=2.1V。②微变等效电路中,BJT的输入电阻rbe=rbb'+(1+β)UT/IEQ,室温下UT=26mV,取rbb'=200Ω,代入计算得rbe=200Ω+(1+100)×26mV/3.3mA≈200Ω+796Ω≈1kΩ。不带负载时,电压放大倍数Au=-βRc/rbe=-100×2kΩ/1kΩ=-200,负号表示输出与输入反相。输入电阻Ri=Rb1//Rb2//rbe=10kΩ//20kΩ//1kΩ≈870Ω,输出电阻Ro≈Rc=2kΩ(忽略BJT输出电阻rce的影响)。③接RL=2kΩ负载时,等效交流负载Rc'=Rc//RL=2kΩ//2kΩ=1kΩ,因此电压放大倍数Au=-βRc'/rbe=-100×1kΩ/1kΩ=-100。(2)要求用集成运放设计一个加减运算电路,实现输出电压与输入电压的关系为uO=4uI1-2uI2-3uI3,指定反馈电阻Rf=120kΩ,要求满足输入偏置电流补偿条件。①画出电路结构,标出所有电阻的阻值;②验证电路的运算关系是否符合设计要求。答案:①采用单运放加减运算结构,uI2、uI3接反相输入端,uI1接同相输入端,根据系数要求,反相端输入电阻满足Rf/R2=2,Rf/R3=3,因此R2=Rf/2=120kΩ/2=60kΩ,R3=Rf/3=120kΩ/3=40kΩ。反相端外接等效电阻R-=R2//R3//Rf=60k//40k//120k=20kΩ,输入偏置电流补偿要求同相端外接等效电阻等于反相端,即R1//Rp=20kΩ(R1为uI1的输入电阻,Rp为同相端接地平衡电阻)。根据同相端系数要求,(1+Rf/(R2//R3))×(Rp/(R1+Rp))=4,代入R2//R3=24kΩ,得1+120k/24k=6,因此6×Rp/(R1+Rp)=4,整理得Rp/(R1+Rp)=2/3,结合R1//Rp=20kΩ,解得R1=30kΩ,Rp=60kΩ,满足所有条件。电路结构为:集成运放反相输入端经60kΩ电阻接uI2,经40kΩ电阻接uI3,经120kΩ反馈电阻接运放输出端;同相输入端经30kΩ电阻接uI1,经60kΩ电阻接地。②验证运算关系:同相端电位u+=uI1×Rp/(R1+Rp)=uI1×60k/(30k+60k)=(2/3)uI1,根据单运放加减运算公式,uO=(1+Rf/(R2//R3))u+-(Rf/R2uI2+Rf/R3uI3)=6×(2/3uI1)-(120/60uI2+120/40uI3)=4uI1-2uI2-3uI3,完全符合设计要求,且同相端等效电阻30k//60k=20k,与反相端等效电阻相等,满足偏置电流补偿要求。(3)某开环放大电路的开环电压增益Auo=10^4,开环带宽BW=10Hz,引入电压串联负反馈后闭环电压增益Auf=100,回答下列问题:①计算反馈系数F,说明是否满足深度负反馈条件;②计算引入负反馈后的闭环带宽BWf;③说明该负反馈对输入电阻、输出电阻和非线性失真的影响;④若开环电压增益Auo变化10%,计算闭环电压增益的变化率,说明负反馈对增益稳定性的作用。答案:①闭环电压增益公式为Auf=Auo/(1+AuoF),代入Auo=10^4,Auf=100,得100=10^4/(1+10^4F),解得1+10^4F=100,10^4F=99,因此F=99/10^4=0.0099。深度负反馈要求1+AuoF>>1,此处1+AuoF=100,满足深度负反馈的工程条件,误差仅为1%左右,工程上可认为满足深度负反馈。②负反馈放大电路中,开环增益与开环带宽的乘积等于闭环增益与闭环带宽的乘积,即Auo×BW=Auf×BWf,因此BWf=(Auo/Auf)×BW=(10^4/100)×10Hz=1000Hz=1kHz。③电压串联负反馈中,串联负反馈提高输入电阻,电压负反馈降低输出电阻,负反馈能够减小放大电路内部产生的非线性失真,改善输出波形质量。④当Auo变化10%后,新的开环增益Auo'=10^4×(1+10%)=1.1×10^4,新的闭环增益Auf'=Auo'/(1+Auo'F)=1.1×10^4/(1+1.1×10^4×0.0099)=11000/(1+108.9)=11000/109.9≈100.09,因此闭环增益的变化率为ΔAuf/Auf=(100.09-100)/100=0.09%。可见开环增益变化10%时,闭环增益仅变化0.09%,负反馈能够大幅提高闭环增益的稳定性,受器件参数波动、电源电压变化的影响更小。(4)已知电容三点式LC正弦波振荡电路,放大管为NPN型BJT,电路结构为:集电极经电感L接直流电源VCC(VCC交流接地),集电极接电容C1一端,C1另一端接发射极,发射极接电容C2一端,C2另一端接地,基极经耦合电容接输入,交流通路中基极接地,回答下列问题:①用瞬时极性法判断电路是否满足自激振荡的相位平衡条件;②写出振荡频率的表达式;③说明与电感三点式振荡电路相比,电容三点式的优缺点,以及常用的改进方法。答案:①瞬时极性判断:假设基极输入信号瞬时极性为+,NPN管Ib增大,Ic增大,集电极电位降低,因此集电极瞬时极性为-,LC并联回路谐振时呈纯电阻性,相移为0,因此集电极的-极性传递到C1上端,C1下端接发射极,C2下端接地,因此C2两端的反馈电压极性为发射极瞬时极性-,放大管输入电压Vbe=Vb-Ve=0-(-)=+,反馈电压与输入电压同相位,满足正反馈要求。放大电路相移180°,反馈网络相移180°,总相移360°,满足相位平衡条件,电路能够起振。②总电容为C1和C2串联,等效电容C=C1C2/(C1+C2),因此

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