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2026年《模拟电子技术基础》考试试卷附答案一、单项选择题(本题共10小题,每小题3分,共30分)1.某二极管限幅电路中,硅二极管D阳极经1kΩ电阻接输入电压Ui,阴极接地,输出电压Uo从D阳极引出,已知二极管正向导通压降为0.7V,反向截止电流近似为0,若Ui=3V,则Uo为()A.0.7VB.2.3VC.3VD.-0.7V2.测得某NPN型BJT三个电极的对地电位分别为VE=0V,VB=0.7V,VC=0.4V,可判断该管工作在()A.放大区B.饱和区C.截止区D.击穿区3.对于三种基本组态的晶体管放大电路,下列描述正确的是()A.共射放大电路输入电阻最小,输出电阻最大B.共集放大电路电压增益大于1,输出电阻最小C.共基放大电路电流增益小于1,频率特性好D.共漏放大电路电压增益接近1,输入电阻远小于共集放大电路4.集成运算放大器输入级采用差分放大电路的主要目的是()A.提高电压放大倍数B.增大输出电阻C.抑制零点漂移D.降低输入电阻5.深度负反馈条件下,下列说法错误的是()A.电压串联负反馈可近似为电压控制电压源B.电流并联负反馈可近似为电流控制电流源C.串联负反馈提高输入电阻,并联负反馈降低输入电阻D.电流负反馈降低输出电阻,电压负反馈提高输出电阻6.关于PN结的击穿特性,下列描述正确的是()A.齐纳击穿发生在掺杂浓度较低、反向偏置电压较高的PN结B.雪崩击穿是碰撞电离导致的击穿,击穿电压随温度升高而降低C.击穿后的PN结只要反向功耗不超过额定值就不会永久损坏D.稳压二极管只能工作在齐纳击穿区,不能工作在雪崩击穿区7.长尾式差动放大电路,双端输入单端输出,已知每个管子的开路差模电压增益为-50,电路共模抑制比为100,则该电路总的共模电压增益为()A.-0.5B.0.5C.-2D.29.直流稳压电源的滤波电路中,适合输出大电流、低电压场景的是()A.电容滤波电路B.电感滤波电路C.LC倒L型滤波D.RCπ型滤波10.若RC桥式正弦波振荡电路的选频网络反馈系数F=1/3,为满足起振条件,同相比例放大电路的电压增益Au应满足()A.Au<3B.Au>3C.Au<1/3D.Au>1/3参考答案:1.A2.B3.C4.C5.D6.C7.A8.A9.B10.B二、填空题(本题共10空,每空2分,共20分)1.当温度升高时,BJT的电流放大系数β____,反向饱和电流ICBO____,正向导通压降VBE____。2.共模抑制比KCMR定义为____之比,KCMR越大,说明差分电路____。3.分析理想运放线性应用电路时,两个核心结论是____和____。4.根据负反馈取样方式不同,若反馈信号与输出电压成正比,为____负反馈,若反馈信号与输出电流成正比,为____负反馈。参考答案:1.增大;增大;减小2.差模电压增益幅值与共模电压增益幅值;抑制共模信号能力越强3.虚短;虚断4.电压;电流三、分析计算题(本题共3小题,共35分)1.(12分)某阻容耦合分压式偏置共射放大电路,发射极电阻并联大容量旁路电容,对交流信号短路,已知NPN型BJT的β=100,rbb'=200Ω,VBEQ=0.7V,电路参数为VCC=12V,RB1=30kΩ,RB2=10kΩ,RE=1kΩ,RC=2kΩ,RL=2kΩ,耦合电容均为大容量,对交流信号近似短路。(1)计算静态工作点Q的IBQ、ICQ、VCEQ;(6分)(2)计算电压放大增益Au、输入电阻Ri和输出电阻Ro。(6分)解答:分压式偏置共射电路依靠发射极电阻RE的电流负反馈作用稳定静态工作点,设计时分流支路电流远大于基极电流IB,因此基极电位VBQ基本不受晶体管参数和温度影响,可由分压公式直接计算:VBQ=VCC×RB2/(RB1+RB2)=12V×10kΩ/(30kΩ+10kΩ)=3V发射极电位VEQ=VBQ-VBEQ=3V-0.7V=2.3V发射极电流IEQ=VEQ/RE=2.3V/1kΩ=2.3mA对于工作在放大区的BJT,ICQ≈IEQ=2.3mA,因此IBQ=ICQ/β=2.3mA/100=23μA集射极电压VCEQ=VCC-ICQRC-IEQRE≈VCC-ICQ(RC+RE)=12V-2.3mA×(2kΩ+1kΩ)=5.1V因此静态工作点为:IBQ=23μA,ICQ=2.3mA,VCEQ=5.1V。计算动态参数,首先计算BJT的输入电阻rbe,常温下热电压UT=26mV,因此:rbe=rbb'+(1+β)UT/IEQ=200Ω+101×26mV/2.3mA≈1.34kΩ负载电阻与集电极电阻的并联值:RC//RL=2kΩ//2kΩ=1kΩ电压放大增益Au=-β(RC//RL)/rbe=-100×1kΩ/1.34kΩ≈-74.6,负号表示输出与输入反相。输入电阻Ri=RB1//RB2//rbe=30kΩ//10kΩ//1.34kΩ≈1.14kΩ输出电阻Ro≈RC=2kΩ。2.(13分)理想运放组成的两级运算电路,第一级为反相加法电路,第二级为反相积分电路,已知R1=10kΩ,R2=20kΩ,R3=10kΩ,Rf=50kΩ,积分电容C=10μF,电容初始电压为0。(1)试推导输出电压Uo与输入电压Ui1、Ui2的关系式;(7分)(2)若Ui1=0.2V,Ui2=-0.3V,求t=2s时输出电压Uo的值。(6分)解答:第一级反相加法电路,理想运放满足虚短虚断,反相输入端虚地,流入反相端的电流之和为0,因此:Ui1/R1+Ui2/R2=-Uo1/Rf整理得第一级输出:Uo1=-(Rf/R1Ui1+Rf/R2Ui2)=-(50/10Ui1+50/20Ui2)=-5Ui1-2.5Ui2第二级为反相积分电路,同样满足虚短虚断,反相端虚地,电容电流等于输入电阻的电流,即iC=Uo1/R3,而输出电压Uo=-uC=-1/C∫iCdt,因此:Uo=-1/(R3C)∫Uo1dt代入Uo1的表达式得:Uo=-1/(R3C)∫(-5Ui1-2.5Ui2)dt=(5Ui1+2.5Ui2)/(R3C)t代入参数计算t=2s时的输出:R3C=10kΩ×10μF=0.1s,代入Ui1=0.2V,Ui2=-0.3V得:5Ui1+2.5Ui2=5×0.2+2.5×(-0.3)=1-0.75=0.25VUo=0.25V×2s/0.1s=5V3.(10分)试判断同相比例放大电路引入反馈的组态,说明判断依据,并说明该负反馈对输入电阻、输出电阻的影响。解答:采用瞬时极性法判断反馈极性:假设输入电压Ui瞬时极性为正,运放同相端输入,输出电压Uo瞬时极性也为正,反馈电压Uf从输出经电阻分压得到,因此Uf瞬时极性也为正,输入净输入电压Uid=Ui-Uf,Uf增大导致Uid减小,因此为负反馈。判断取样方式:将输出端短路,即令Uo=0,此时反馈信号Uf也变为0,反馈消失,因此为电压反馈。判断输入连接方式:输入信号加在运放同相端,反馈信号加在运放反相端,二者在输入回路以电压形式串联叠加,净输入为输入电压与反馈电压的差值,因此为串联反馈。综上,该电路引入的反馈组态为电压串联负反馈。对输入输出电阻的影响:串联负反馈可以提高放大电路的输入电阻,电压负反馈可以降低放大电路的输出电阻,同时可以稳定输出电压,提高带负载能力。四、综合设计题(本题共15分)设计一个输出电压可调的串联型直流稳压电源,要求输出电压范围为5V~15V,基准电压VZ=3V,调整管的耐压和功耗满足设计要求,回答下列问题:(1)说明串联型稳压电源的四个核心组成部分及各部分作用;(6分)(2)推导输出电压的表达式,并计算分压电阻的阻值关系;(6分)(3)说明过流保护电路的作用。(3分)解答:(1)串联型直流稳压电源的四个核心组成部分分别为:调整管、取样电路、基准电压电路、比较放大电路。调整管与负载串联,通过改变自身管压降抵消输出电压的波动,稳定输出电压;取样电路从输出电压中分压取出一部分采样信号,送入比较放大电路;基准电压电路由限流电阻和稳压管组成,提供稳定不随电网电压和负载变化的基准电压;比较放大电路将采样电压与基准电压的差值放大后送入调整管的控制端,实现调整管管压降的调整。(2)分压电路由固定电阻R1、可调电位器RW、固定电阻R2串联组成,上端接输出电压Uo,下端接地,可调滑动端接比较放大电路的同相输入端,基准电压VZ接比较放大电路的反相输入端,理想运放满足虚短,因此滑动端电压等于VZ,可得:VZ=Uo×(R2+RW下)/(R1+RW+R2)整理得输出电压表达式:Uo=VZ×(R1+RW+R2)/(R2+RW下)当滑动端调至最上端时,RW下=RW,输出电压最小,Uomin=5V,代入得:5V=3V×(R1+RW+R2)/(R2+RW)当滑动端调至最下端时,RW下=0,输出电压最大,Uomax=15V,代入得:15V=

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