模拟电路 习题讲解

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模拟电路考试题及答案解析

模拟电路考试题及答案解析

模拟电路考试题及答案解析一、选择题(每题2分,共20分)1. 在理想运算放大器中,输入电阻是:A. 有限的B. 无穷大C. 零D. 1Ω答案:B解析:理想运算放大器的输入电阻是无穷大,意味着它不会从信号源吸取电流。

2. 一个基本的共射放大电路中,如果基极电流增加,集电极电流将:A. 增加B. 减少C. 不变D. 先增加后减少答案:A解析:在共射放大电路中,集电极电流与基极电流成正比,这是通过晶体管的电流放大作用实现的。

3. 以下哪个不是模拟信号的特点?A. 连续性B. 可量化C. 可模拟D. 可测量答案:B解析:模拟信号是连续的,可以模拟现实世界中的变化,并且可以测量,但不是可量化的,因为它们不是离散的数字值。

4. 一个理想的二极管在正向偏置时:A. 导通B. 截止C. 振荡D. 短路答案:A解析:理想二极管在正向偏置时导通,允许电流通过。

5. 一个RC低通滤波器的截止频率是:A. \( f_c = \frac{1}{2\pi RC} \)B. \( f_c = \frac{1}{RC} \)C. \( f_c = \frac{2\pi}{RC} \)D. \( f_c = \frac{RC}{2\pi} \)答案:A解析:RC低通滤波器的截止频率是信号频率下降到最大值的\( \frac{1}{\sqrt{2}} \)时的频率,公式为\( f_c =\frac{1}{2\pi RC} \)。

...(此处省略其他选择题)二、简答题(每题10分,共20分)1. 解释什么是负反馈,并说明其在放大电路中的作用。

答案:负反馈是指将放大电路的输出信号的一部分以相反相位反馈到输入端。

负反馈可以提高放大电路的稳定性,减少非线性失真,增加带宽,并提高输入和输出阻抗。

2. 描述运算放大器的基本组成及其工作原理。

答案:运算放大器由两个输入端(一个反相输入端和一个非反相输入端)、一个输出端以及内部的差分放大器、电压放大器和输出级组成。

模拟电路典型习题解答

模拟电路典型习题解答

Ri Rb ∥ rbe rbe 1.3k Ro Rc 5k
例题4
图4所示电路参数理想对称,β1=β2=β,rbe1= rbe2=rbe。 (1)写出RW的滑动端在中点时Ad的表达式; (2)写出RW的滑动端在最右端时 Ad的表达式, 比较两个结果有什么不同。 解:(1)RW的滑动端在 A u O d u I 中点时Ad的表达式为: ( 2 ) RW 的滑动端在 最右端时:
u C1
( Rc
rbe
RW ) 2
u C2 RW ) 2 u
( Rc R W )
2rbe
u I
Rc
2rbe
图4
u I
u O u C1 u C2
( Rc
rbe
I
所以Ad的表达式为:
Ad
u O u I
( Rc
(d) uO
20uI1 20uI2 40u13 u14
例题9
图9所示为恒流源电路,已知稳压管工作在稳压状态,试求负载电 阻中的电流。
解:
uP U Z IL 0.6 R2 R2
mA
图9
例题10
在图10(a)所示电路中,已知输入电压uI的波形如图(b)所示, 当t=0时uO=0。试画出输出电压uO的波形。 解:输出电压的表达式为: t 1 uO u I dt u O (t1 ) t RC 1 当uI为常量时 uO uI (t2 t1 ) uO (t1 ) RC 1 5 u (t t1 ) uO (t1 ) 7 I 2 10 10 -100uI (t2 t1 ) uO (t1 )
例题6
在图6所示电路中,若要求C1与C2所在回路的时间常数相等 ,且已知 rbe=1kΩ,则C1:C2=? 若C1与C2所在回路的时间常数均为25ms,则 C1、C2各为多少?下限频率fL≈? 解:(1)求解C1:C2 因为 C1(Rs+Ri)=C2(Rc+RL) 将电阻值代入上式,求出 C1 : C2=5 : 1。 2)求解C1、C2的容量和下限频率 C1 12.5μF Rs Ri C2 2.5μ F Rc RL 1 f L1 f L2 6.4Hz 2 π f L 1.1 2 f L1 10Hz

模电试题及答案

模电试题及答案

模电试题及答案Title: 模电试题及答案详解Introduction:在学习电子工程方向的学生中,模拟电路课程一直被认为是较为重要且有挑战性的课程之一。

为了帮助大家更好地掌握和理解模拟电路,本文提供了一系列常见的模拟电路试题,并附带详细的答案解析,希望能够对读者有所帮助。

1. 试题一:题目描述:根据以下电路图,计算并求解输出电压Vo。

[电路图]解析:根据电路图,我们可以使用基本的电路分析方法来计算输出电压Vo。

首先,根据电压分压原理,我们可以得到:Vo = Vin * (R2 / (R1 + R2))其中,Vin为输入电压,R1和R2分别为电阻1和电阻2的阻值。

2. 试题二:题目描述:在以下示意图中,根据给定的电路参数和输入信号波形,计算并绘制输出电压波形。

[示意图]解析:根据示意图,我们可以得到输入电压Vin的波形如下:[输入信号波形图]根据电路参数和输入信号波形,我们可以进行电路分析,计算并绘制输出电压Vo的波形。

具体的计算和绘图步骤如下:1) [计算步骤1]2) [计算步骤2]3) [计算步骤3]4) [输出电压波形图]3. 试题三:题目描述:根据给定的操作放大电路图,计算并分析输入信号和输出信号之间的增益。

[操作放大电路图]解析:操作放大器是一种常见的电路组件,用于放大输入信号。

我们可以根据给定的操作放大电路图,进行电路分析来计算增益。

具体步骤如下:1) [计算步骤1]2) [计算步骤2]3) [计算步骤3]4) [计算结果,即输入输出信号之间的增益]4. 试题四:题目描述:根据电路图,计算并绘制输出电流随时间的变化曲线。

[电路图]解析:根据电路图,我们可以使用基本的电路分析方法来计算输出电流随时间的变化曲线。

具体步骤如下:1) [计算步骤1]2) [计算步骤2]3) [计算步骤3]4) [输出电流随时间的变化曲线图]5. 试题五:题目描述:根据给定的振荡器电路图,计算并分析输出信号的频率。

模拟电子技术基础(学习指导及习题详解

模拟电子技术基础(学习指导及习题详解
VCC + R IZ UZ0 UZ RL rZ rZ R + UZ0 0.4kΩ + UO RL 8V UO rZ
0.5kΩ
+ + UO -
0.5kΩ
(a)例 1-6 电路
(b)稳压管模型
(c)等效电路
(d)戴维南等效后电路
图 1-6 例 1-6 图 解: (1)由以知条件可知,稳压管考虑动态电阻 rZ 且反向击穿时的模型可用如图 1-6(b)所示 电路等效。因为
外电路用戴维南定理等效为图 1-6(d)所示,可得其输出电压
UO U Z 0
8 UZ 0 8 6.7 rZ 6.7 0.02 6.76V 0.4 rZ 0.4 0.02
0.5 5V 6.7V 0.5 0.5 ,稳压管截止,输出电压 0.5 5V 0.5 0.5
管截止,输出电压 uo1=ui。传输特性如图 1-3(a)所示,输出电压波形如图 1-3(b)所示。
图 1-3 (2)在图 1-2(b)所示电路中,当二极管断开时,二极管两端电压 uD=ui-U2=ui+5V。当
u 5V 时,二极管截止, uD>0,即 ui>5V 时,二极管导通,输出电压 uo2=ui; 当 u D 0 ,即 i
U Z U Z 0 I Z rZ ,所以 U Z 0 U Z I Z rZ 6.8 0.005 20 6.7V
将图 1-6(a)中的稳压管用其模型代替,得等效电路如图 1-6(c)所示。 当负载开路时,在标称电压+10V 条件下的输出电压
UO U Z 0
VCC U Z 0 10 6.7 rZ 6.7 0.02 6.83V R rZ 0.5 0.02

模拟电子技术基础-第一章课后习题详解

模拟电子技术基础-第一章课后习题详解

习题1.1选择合适答案填入空内。

(1)在本征半导体中加入元素可形成N型半导体,加入元素可形成P型半导体。

A. 五价B. 四价C. 三价(2)当温度升高时,二极管的反向饱和电流将。

A. 增大B. 不变C. 减小(3)工作在放大区的某三极管,如果当I B从12μA增大到22μA时,I C从1mA变为2mA,那么它的β约为。

A. 83B. 91C. 100(4)当场效应管的漏极直流电流I D从2mA变为4mA时,它的低频跨导g m将。

A.增大B.不变C.减小解:(1)A ,C (2)A (3)C (4)A1.2 能否将1.5V的干电池以正向接法接到二极管两端?为什么?解:不能。

因为二极管的正向电流与其端电压成指数关系,当端电压为1.5V时,管子会因电流过大而烧坏。

1.3 电路如图P1.3所示,已知u i=10sinωt(v),试画出u i与u O的波形。

设二极管正向导通电压可忽略不计。

图P1.3解图P1.3解:u i和u o的波形如解图P1.3所示。

1.4 电路如图P1.4所示,已知u i=5sinωt(V),二极管导通电压U D=0.7V。

试画出u i与u O的波形,并标出幅值。

图P1.4解图P1.4解:波形如解图P1.4所示。

1.5 电路如图P1.5(a)所示,其输入电压u I1和u I2的波形如图(b)所示,二极管导通电压U D=0.7V。

试画出输出电压u O的波形,并标出幅值。

图P1.5解:u O的波形如解图P1.5所示。

解图P1.51.6 电路如图P1.6所示,二极管导通电压U D=0.7V,常温下U T≈26mV,电容C对交流信号可视为短路;u i为正弦波,有效值为10mV。

试问二极管中流过的交流电流有效值解:二极管的直流电流I D=(V-U D)/R=2.6mA其动态电阻r D≈U T/I D=10Ω故动态电流有效值I d=U i/r D≈1mA 图P1.61.7现有两只稳压管,它们的稳定电压分别为6V和8V,正向导通电压为0.7V。

模拟电路课后习题与解答

模拟电路课后习题与解答

第三部分 习题与解答习题1客观检测题一、填空题1、在杂质半导体中,多数载流子的浓度主要取决于掺入的 杂质浓度 ,而少数载流子的浓度则与 温度 有很大关系。

2、当PN 结外加正向电压时,扩散电流 大于 漂移电流,耗尽层 变窄 。

当外加反向电压时,扩散电流 小于 漂移电流,耗尽层 变宽 。

3、在N 型半导体中,电子为多数载流子, 空穴 为少数载流子。

二.判断题1、由于P 型半导体中含有大量空穴载流子,N 型半导体中含有大量电子载流子,所以P 型半导体带正电,N 型半导体带负电。

( × )2、在N 型半导体中,掺入高浓度三价元素杂质,可以改为P 型半导体。

( √ )3、扩散电流是由半导体的杂质浓度引起的,即杂质浓度大,扩散电流大;杂质浓度小,扩散电流小。

(× )4、本征激发过程中,当激发与复合处于动态平衡时,两种作用相互抵消,激发与复合停止。

( × )5、PN 结在无光照无外加电压时,结电流为零。

( √ )6、温度升高时,PN 结的反向饱和电流将减小。

( × )7、PN 结加正向电压时,空间电荷区将变宽。

(× )三.简答题1、PN 结的伏安特性有何特点?答:根据统计物理理论分析,PN 结的伏安特性可用式)1e (I I T V Vs D -⋅=表示。

式中,I D 为流过PN 结的电流;I s 为PN 结的反向饱和电流,是一个与环境温度和材料等有关的参数,单位与I 的单位一致;V 为外加电压; V T =kT/q ,为温度的电压当量(其单位与V 的单位一致),其中玻尔兹曼常数k .J /K -=⨯2313810,电子电量)(C 1060217731.1q 19库伦-⨯=,则)V (2.11594TV T =,在常温(T=300K )下,V T =25.875mV=26mV 。

当外加正向电压,即V 为正值,且V 比V T 大几倍时,1e TV V >>,于是TV V s eI I ⋅=,这时正向电流将随着正向电压的增加按指数规律增大,PN 结为正向导通状态.外加反向电压,即V 为负值,且|V|比V T 大几倍时,1eTV V <<,于是s I I -≈,这时PN 结只流过很小的反向饱和电流,且数值上基本不随外加电压而变,PN 结呈反向截止状态。

模拟电子线路习题习题答案解析

模拟电子线路习题习题答案解析

第一章1.1 在一本征硅中,掺入施主杂质,其浓度D N =⨯21410cm 3-。

(1)求室温300K 时自由电子和空穴的热平衡浓度值,并说明半导体为P 型或N 型。

(2 若再掺入受主杂质,其浓度A N =⨯31410cm 3-,重复(1)。

(3)若D N =A N =1510cm 3-,,重复(1)。

(4)若D N =1610cm 3-,A N =1410cm 3-,重复(1)。

解:(1)已知本征硅室温时热平衡载流子浓度值i n =⨯5.11010 cm3-,施主杂质D N =⨯21410cm 3->> i n =⨯5.11010 cm 3-,所以可得多子自由浓度为0n ≈D N =⨯21410cm 3-少子空穴浓度0p =02n n i =⨯125.1610cm 3-该半导体为N 型。

(2)因为D A N N -=14101⨯cm 3->>i n ,所以多子空穴浓度 0p ≈14101⨯cm 3-少子电子浓度0n =02p n i =⨯25.2610cm 3-该半导体为P 型。

(3)因为A N =D N ,所以0p = 0n = i n =⨯5.11010cm 3-该半导体为本征半导体。

(4)因为A D N N -=10-161014=99⨯1014(cm 3-)>>i n ,所以,多子自由电子浓度0n =⨯991410 cm 3-空穴浓度0p =02n n i =142101099)105.1(⨯⨯=2.27⨯104(cm 3-)该导体为N 型。

1.3 二极管电路如图1.3所示。

已知直流电源电压为6V ,二极管直流管压降为0.7V 。

(1) 试求流过二极管的直流电流。

(2)二极管的直流电阻D R 和交流电阻D r 各为多少?解:(1)流过二极管的直流电流也就是图1.3的回路电流,即 D I =A 1007.06-=53mA (2) D R =AV310537.0-⨯=13.2Ω D r =D T I U =AV3310531026--⨯⨯=0.49Ω1.4二极管电路如题图1.4所示。

模电教案习题解析:深入剖析并解决常见的模拟电路问题

模电教案习题解析:深入剖析并解决常见的模拟电路问题

模拟电路问题一直是电子工程师们必须面对的挑战之一。

通过课堂教学和习题练习,我们可以更好地了解和掌握模拟电路的基本原理及其应用。

本文将重点解析一些常见的模拟电路问题,并提供针对性的解决方案,希望对广大学习者有所帮助。

一、放大电路问题解析1、共模干扰共模干扰是一种常见的问题,它会干扰放大电路的性能。

共模干扰的来源可能是外部环境和信号线之间的耦合,也可能是集成电路本身的内部噪声。

解决方案:共模抑制电路提供了一种解决方案,可以将共模干扰信号从放大器的输入和输出中滤除。

共模抑制电路由共模电阻、共模电感和共模电容组成。

这些元件可以在信号源和放大器之间串联或并联,并将它们与地相连,以提高抑制效果。

此外,合适的地线布局和信号线的屏蔽也可以减小共模干扰信号的影响。

2、偏置电路设计在放大器电路中,偏置电路主要是用来调整放大器的工作点和放大器的静态工作状态。

如果偏置电路设计不正确,则会影响到放大器的放大效果。

解决方案:为了保证偏置电路的准确性,需要根据放大器的工作参数同步选择偏置电路元件的数值。

通常情况下,电阻和电容是常用的偏置电路元件。

在偏置电路设计时,应考虑到元件的大小、温度、稳定性和线性度等,以满足放大器的工作要求。

二、滤波器问题解析1、截止频率不明确对于RC滤波器,其截止频率一般由电容和电阻的数值共同决定。

但是,在实际设计中,由于电容和电阻具有一定的容差和阻值容差,导致截止频率不确定。

解决方案:在设计中,可以采用最小二乘法,通过测量实际电容和电阻的值,并计算通过这些值得到的截止频率,然后使误差最小。

此外,通过使用电容和电阻的组合,可以实现更高的精度和稳定性。

2、滤波器响应不理想在现实应用中,滤波器的设计常常受到频率响应曲线的影响。

由于电容器和电感器的内部电阻、电容、电感等各种参数不可避免的存在,会导致传输特性不佳,因此需要对其频率响应进行调整。

解决方案:为了获得更理想的滤波器响应,需要调整滤波器的工作频段,同时调整滤波器的Q 值和通带响应。

模电习题课讲解

模电习题课讲解

模电典型例题分析第一章题1.11、对某放大电路进行测试,u s=15mv,Rs=1kΩ,R L=12 kΩ。

若测得ui=12 mv,则可知该放大电路的输入电阻Ri= kΩ。

若当开关S断开时,测得uo=1.5v, 当开关S闭合时,测得uo=1.2v,则可知该放大电路的输出电阻Ro= kΩ。

2、对某放大电路进行测试,当接入一个内阻等于零的电压信号源时,测得输出电压为5V,在信号源内阻增大到1Ωk,其它条件不变时,测得输出电压为4V,k负载电阻时,测得输说明该放大电路的输入电阻Ri= ______kΩ。

若在接有2出电压为3V,在输入电压不变的情况下断开负载电阻,输出电压上升到7.5V,说明该放大电路的输出电阻Ro= kΩ。

3、用两个放大电路A和B分别对同一个电压信号进行放大,当输出端开路时,U OA=U OB;都接入负载电阻R L时,测得U OA<U OB;由此说明电路A的输出电阻比电路B的输出电阻。

题1.2某放大电路的对数频率特性如图3所示,由图可知,该电路的中频电压放大倍数=倍。

上限频率f H=Hz,下限频率f L=Hz。

第二章题2.11.如图所示电路,已知集成运放开环差模电压增益为∞,其电源电压±VCC=±14V ,Ui=1V ;R1=10k,Rw=100k 。

请问:当Rw 滑动端分别在最下端、最上端和中点时时,输出Uo =?V ;解:14V ,1V ,6(7)V2.如图所示电路,已知集成运放开环差模电压增益为∞,其电源电压±VCC=±14V ,Ui=1V ;R1=10k,R2=200k 。

请问:当R2滑动端在最左端、最右端、中点时输出Uo =?V ;最左端时Uo = -14 V ;最右端时Uo = 0 V ;中点时Uo = -10 V 。

题 2.2 在题图所示的放大电路中,已知Ω=====k R R R R R 1087521,Ω===k R R R 201096∶① 列出1O u 、2O u 和O u 的表达式;② 设V u I 3.01=,V u I 1.02=,则输出电压?=O u图A注:此图A 1的同相端、反相端标反。

模拟电路习题解答1

模拟电路习题解答1

解:
(a)饱和失真,增大Rb。 (b)截止失真,减小Rb 。 (c)同时出现饱和失真和截止失 真,应增大VCC。
31
2.10 已知图P2.10所示电路中晶体管的 = 100,rbe=1kΩ。 (1)现已测得静态管压降UCEQ=6V,估算Rb 约为多少千欧; (2)若测得Ui和Uo的有效值分别为1mV和 100mV,则负载电阻RL为多少千欧?
Ro Rc 3k
44
(2)设Us =10mV(有效值),则
Ri Ui U s 3.2mV Rs Ri U 304mV Uo A u i
45
若C3开路,则
Ri Rb ∥[rbe (1 ) Re ] 51.3k Rc ∥ RL Au 1.5 Re Ri Ui U s 9.6mV Rs Ri U 14.4mV Uo A u i
67
3.8 电路如图P3.8所示,T1和T2的低频跨导 gm均为10mS。试求解差模放大倍数和输 入电阻。
68
69
解:差模放大倍数和输入电阻分别为 Ad=-gmRD=-200 Ri=∞
70
第四章 集成运算放大电路
71
自 测 题 一、选择合适答案填入空内。 (1)集成运放电路采用直接耦合方式是因为 。 A.可获得很大的放大倍数 B. 可使温漂小 C.集成工艺难于制造大容量电容 (2)通用型集成运放适用于放大 。 A.高频信号 B. 低频信号 C. 任何频率信号 (3)集成运放制造工艺使得同类半导体管的 。 A. 指标参数准确 B. 参数不受温度影响 C.参数一致性好 (4)集成运放的输入级采用差分放大电路是因为可以 A.减小温漂 B. 增大放大倍数 C. 提高输入电阻 (5)为增大电压放大倍数,集成运放的中间级多采用 A.共射放大电路 B. 共集放大电路 C.共基放大电路

模拟电路习题解答

模拟电路习题解答

模拟电路(童诗白第四版)习题解答(总135页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--模拟电子技术基础第四版清华大学电子学教研组编童诗白华成英主编自测题与习题解答山东大学物理与微电子学院目录第1章常用半导体器件‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3第2章基本放大电路‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14第3章多级放大电路‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥31第4章集成运算放大电路‥‥‥‥‥‥‥‥‥41第5章放大电路的频率响应‥‥‥‥‥‥‥‥50第6章放大电路中的反馈‥‥‥‥‥‥‥‥‥60第7章信号的运算和处理‥‥‥‥‥‥‥‥‥74第8章波形的发生和信号的转换‥‥‥‥‥‥90第9章功率放大电路‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥114第10章直流电源‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1263第1章常用半导体器件自测题一、判断下列说法是否正确,用“×”和“√”表示判断结果填入空内。

(1)在N 型半导体中如果掺入足够量的三价元素,可将其改型为P 型半导体。

( √ )(2)因为N 型半导体的多子是自由电子,所以它带负电。

( × )(3)PN 结在无光照、无外加电压时,结电流为零。

( √ )(4)处于放大状态的晶体管,集电极电流是多子漂移运动形成的。

( × )(5)结型场效应管外加的栅一源电压应使栅一源间的耗尽层承受反向电压,才能保证其R大的特点。

( √ )GSU大于零,则其输入电阻会明显变小。

(6)若耗尽型N 沟道MOS 管的GS( × )二、选择正确答案填入空内。

(l) PN 结加正向电压时,空间电荷区将 A 。

A.变窄B.基本不变C.变宽(2)稳压管的稳压区是其工作在 C 。

A.正向导通B.反向截止C.反向击穿(3)当晶体管工作在放大区时,发射结电压和集电结电压应为 B 。

4A.前者反偏、后者也反偏B.前者正偏、后者反偏C.前者正偏、后者也正偏(4) U GS=0V时,能够工作在恒流区的场效应管有A 、C 。

模拟电路习题解答

模拟电路习题解答

第一章晶体二极管及其大体电路1—1 半导体二极管伏安特性曲线如图N—l所示,求图中A、B点的直流电阻和交流电阻。

解:从图中量得A、B点坐标别离为A(0.6V,5mA), B(0.58V,2mA),故得1—2 二极管整流电路如图P1—2所示,已知ui=200sinωt(V),试画出uo的波形。

解:因变压器的匝数比为10:1,因此次级端电压为20 V,即u2=10 slnωt (V)。

当u2为正半周且大于等于0.7V时,Vl导通,V2截止,u。

=u2一0.7。

而u2为负半周且小于等于一0.7V时,那么V2导通,Vl截止,uo=|u2|一0.7。

当|u2|<0.7V时,V一、V2均截止,现在uo=0.由此画出的uo波形如图P1-2’所示,1—3 二极管电路如图P1—3所示,设二极管均为理想二极管(1)画出负载RL两头电压uo的波形(2)假设V3开路,试重画uo的波形。

(3)假设V3被短路,会显现什么现象?解:(1)u2为正半周时,V一、V2导通,V3、V4截止,uo=u2; u2为负半周时,V一、V2截止,V3、V4导通,uo=-u2即uo=-u2。

uo波形如图P1—3’(a)所示。

(2)假设V3开路,那么u2的为负半周时,uo=0,即uo变成半波整流波形,如图Pl—3’(b)所示。

(3)假设V3短路,那么u2为正半周时,将V1短路烧坏。

1—4 在图P1—4所示各电路中,设二极管均为理想二极管。

试判定各二极管是不是导通,并求Uo的值。

解:(1)在图(a)中,V2导通,V1截止,Uo=5V。

(2)在图(b)中,V1导通,V2截止,Uo=0V。

(3)在图(c)中,v一、v2均导通,现在有1—5 二极管限幅电路如图Pl—5(a)、(b)所示。

假设ui=5sinωt(V),试画出uo的波形。

解:(1)在图(a)中:当ui>一2.7V时,V管截止,uo=一2V;当ui≤一2.7V时,V管导通,u。

=ui。

当ui=5sinωt(V)时,对应的uo波形如图P1—5’(a)所示。

模拟集成电路设计原理习题讲解

模拟集成电路设计原理习题讲解

5. 解答:
VDD
Rs Vin
M1 Vout
Rd
由于CMOS管的对称性,将题目中的电路改画如 左。其中VDD为1.5V.
可见该电路为一个普通的源极跟随器电路。
a) 当Vin从0伏开始升高时,在达到Vth以前,M1 是不导通的。Vth之后,M1管先饱和后线性。图 略.
Rs G D
S
Rd
b) 低频下的小信号分析图如左。
由上面两式可以求出Vin的最大以及最小共模电平。
4. 解答:
5. b) 忽略M5管的噪声影响,由每个管子的等效输入噪声电压可得每
个管子的噪声电流:
2
V n,in
In2 *ro21
该电路总的输出噪声电压:
2
Vn,out
In 22*(ro4
ro2)2
该电路的小信号增益: Avgm 1*(ro4 ro2)
所有管子都处于饱和区。
a) 若要求M1的直流电流为100uA,
求Vin的值。
75uA
b) 计算电路的小信号增益和输出阻 抗
3. 解答:
a) 由M1的电流可求出M1的输入共模电平,Vin
b) 先求输出端的输出阻抗:
2ID1 kn(W/ L)1
VTH1
rgom2 21/
2*kp
pID2
*(W
/
L)2
R1

R2
_
此时在给定的温度下, V B E 约为-1.5mV/ K。 T
而不同电流密度的三极管的VBE之间的差值 ΔVBE具有正的温度系数,由(2)式可得(3)式:
A
+
R3
V out
VBEVB1EVB2 EkqTlnJJ(1 2)

《模拟电路典型例题精解》(高清晰)+pdf版

《模拟电路典型例题精解》(高清晰)+pdf版

《模拟电路典型例题精解》第二章2.4.1电路如图题2.4.1 所示。

(1)利用硅二极管恒压降模型求电路的I D 和V o 的值;(2)在室温(300K)的情况下,利用二极管的小信号模型求v o 的变化范围。

解(1)求二极管的电流和电压V−2v(10 −2×0.7)VI=DD D 3 =×−A=mAD=8.6 10 8.6R1×10 Ω3V O=2V=2×0.7V=1.4VD(2)求v o 的变化范围图题 2.4.1 的小信号模型等效电路如图解 2.4.l 所示,温度T =300 K 。

r dV26 mV==≈ 3 .02TI8 .6 m ADΩ2r2×3.02Ω当r d1=r d2=r d 时,则O=±1V×6mV∆v=∆V=±dDDR+2r(1000 +2×3.02Ω)dv的变化范围为(V O+∆v) ~ (V−∆v) ,即1.406V~1.394V。

O O O O2.4.3二极管电路如图2.4.3 所示,试判断图中的二极管是导通还是截止,并求出AO 两端电压V AO。

设二极管是理想的。

解图a:将D 断开,以O 点为电位参考点,D 的阳极电位为-6 V,阴极电位为-12 V,故D 处于正向偏置而导通,V AO=–6 V。

图b:D 的阳极电位为-15V,阴极电位为-12V,D 对被反向偏置而截止,VAO=-12V。

图c:对D1 有阳极电位为0V,阴极电位为-12 V,故D1 导通,此后使D2 的阴极电位为0V,而其阳极为-15 V,故D2 反偏截止,V AO=0 V。

图d:对D1 有阳极电位为12 V,阴极电位为0 V,对D2 有阳极电位为12 V,阴极电位为-6V.故D2 更易导通,此后使V A=-6V;D1 反偏而截止,故V AO=-6V。

第1页2.4.4试判断图题2.4.4中二极管是导通还是截止,为什么?解图a:将D断开,以“地”为电位参考点,这时有V10kΩA=151×V=V (140+10)kΩV2kΩ5kΩB=153.5×10V+×V=V (18+2)kΩ(25+5)kΩD被反偏而截止。

电路与模拟电子技术课后习题题库期末考试试卷试题及答案详解-电路的基本概念、基本定律 习题及详解

电路与模拟电子技术课后习题题库期末考试试卷试题及答案详解-电路的基本概念、基本定律 习题及详解

1.8 求图 1.36 所示电路中的电流 I 和电压 U。
解:8Ω电阻两端的电压:
I″ 7.5Ω
U8
12 8 16
8
4V
16Ω -U + 9Ω
求出 I″:I″=12÷[7.5+(9+9)//6)]=1A 求电流 I: I 1 9 9 0.75A
99 6

12V -
8Ω 9Ω


I
图 1.36 习题 1.8 电路
U 40 0.52 302.5 157.3V ,显然这个电压超过了灯泡的额定值,而 100 W 灯泡两端实际
所加电压为:U100=0.52×121=62.92V,其实际电压低于额定值而不能正常工作,因此,这 两个功率不相等的灯泡是不能串联后接到 220V 电源上使用的。若两只灯泡的额定功率相同
I R
R
A
IS1
IS2
I
RI1
RI2 R
B (b)
图 1.37 电路图与等效电路图
A
IS
I
RI
R
B (c)
解:由(a)图到(b)图可得
I S1
12 200.6ALeabharlann ,IS224 20
1.2A
, RI1
RI2
RU1
20
由(b)图到(c)图可得
I S IS1 IS2 0.6 1.2 1.8A , R I R I2 // R I1 20 // 20 10
③R3=0 时,R2 被短路,其端电压为零,所以
I2=0, I 3
US R1
100 50 mA。 2
1.6 电路如图 1.34 所示,求电流 I 和电压 U。 解:对右回路列一个 KVL 方程(选顺时针绕行方向):

模拟电路 1-2章习题讲解

模拟电路 1-2章习题讲解

直流信号所通过的路径。
对直流信号,电感是短路的,而电容是开路的。
交流通路AC
交流信号所通过的路径 。
对交流信号,电感是开路的,而电容和直流电源(忽略电源内阻 的情况下)是短路的。
习题讲解
例1、
直 流 通 路 不 正 确 交流 通路 不正 确, 造成 输出 端交 流短 路。
Ui
Uo
直 流 通 路 不 正 确
习题讲解
三极管及其基本放大电路
1、三极管工作在不同状态时的判定条件:
线性放大区:发射结正偏并正向偏置电压大于0.7V(硅管)、 集电结反偏;
饱和区:发射结正偏、集电结正偏,或C、E间压降≤0.3V; 截止区:发射结反偏或正向偏置电压小于0.7V。
习题讲解
例1、β=100,饱和压降为0.3V,判断其工作状态。
1 50 50mV
习题讲解
3-1 电流源电路
三极管电流源电路示例
=50,rbe=700, rce3=20k
12kW 1kW +
12V
ic1
T1
+ - vo
ic2
T2
12kW 1kW +
电流源交流等效电阻为: b ib
rbe
c e
Re3
ic3
ib
rce3
v i1
-
ic3
2kW T3 5kW 9V D 0.6V
习题讲解
2)共模输出增益为:
RC
RB rbe (1 )( RP 2 2 RE )
AUC
双端输出: U oc双 端 AUC (U ic1 U ic 2 ) 0 单端输出: U oc单 端 AUCU ic1

模拟电路典型例题讲解

模拟电路典型例题讲解

3.3频率响应典型习题详解【3-1】已知某放大器的传递函数为108s试画出相应的幅频特性与相频特性渐近波特图, 并指出放大器的上限频率f H ,下限频率f L 及中频增益A I 各为多少?【解】本题用来熟悉:(1 )由传递函数画波特图的方法; (2)由波特图确定放大器频响参数的方法。

由传递函数可知,该放大器有两个极点: P i = — 102rad/s , p 2=— 105rad/s 和一个零点 z=0。

(1) 将A(s)变换成以下标准形式:10sA(S )=25(1 + s/10 ) (1 + s/10 )(2 )将s=j 3代入上式得放大器的频率特性:10j 3A(j3 )= ---------------------------- 2 5(1+j 3 /10 ) (1+j 3 /10 )写出其幅频特性及相频特性表达式如下:10 3A( 3 ) = ------------ 2 2 5 2』1+( 3 /10 )](1+( 3 /10 )] 对A( 3 )取对数得对数幅频特性:20lgA(3 ) =20lg10 — 20lg 3 — 20lg 』1+( 3 /102)]2 — 20lg 」〔1+( 3 /10))2A(s) =(s+102)( s+105)n 3 3林 3 = — — arcta n —2 — arcta n 52 10 10(3)(b)由题图3.1( a)可得,放大器的中频增益A|=60dB,上限频率f H=105/2n~ 15.9kHz, 下限频率f L=102/2 n~ 15.9Hz。

【3- 2】已知某放大器的频率特性表达式为200 X 106A(j 3 )= ------------- 6j 3 +10试问该放大器的中频增益、上限频率及增益带宽积各为多少?【解】本题用来熟悉:由放大器的频率特性表达式确定其频率参数的方法。

将给出的频率特性表达试变换成标准形式:200 2003)= 6 贝y A(3)=- 62A(j1+j 3 /10 J 1+( 3 /10 )当3= 0时,A(0) =200,即为放大器的直流增益(或低频增益) 。

模拟电路作业解答

模拟电路作业解答

2.2画出图P2.2所示各电路的直流通路和交流通路。

设所有电容对交流信号均可视为短路。

(a) (b)(c) (d)图P2.2解:将电容开路、变压器线圈短路即为直流通路,图略。

图P2.2所示各电路的交流通路如解图P2.2所示;(a) (b)(c) (d)解图P2.22.4 电路如图P2.4 (a)所示,图(b)是晶体管的输出特性,静态时0.7BEQ U V =。

利用图解法分别求出L R =∞和3L R k =Ω时的静态工作点和最大不失真输出电压om U (有效值)。

(a) (b)图P2.4 解:空载时:20,2,6BQ CQ CEQ I A I mA U Vμ===最大不失真输出电压峰值约为5.3V ,有效值约为3.75V 。

带载时:20,2,3BQ CQ CEQ I A I mA U V μ===;最大不失真输出电压峰值约为2.3V ,有效值约为1.63V 。

如解图P2.4 所示。

解图P2.4 图P2.52.7电路如图P2.7所示,晶体管的β=80 ,'100bb r =Ω。

分别计算L R =∞和3L R k =Ω时的Q 点、u A 、i R 和o R 。

解:在空载和带负载情况下,电路的静态电流、be r 均相等,它们分别为: 22CC BEQBEQ BQ bsV U U I A R R μ-=-≈1.76CQ BQ I I mA β=≈'26(1)1.3be bb EQmVr r k I β=++≈Ω空载时,静态管压降、电压放大倍数、输入电阻和输出电阻分别为: 6.2CEQ CC CQ c U V I R V =-≈; 308cu beR A r β=-≈-// 1.3i b be be R R r r k =≈≈Ω; 93beus u be sr A A r R ≈⋅≈-+5o c R R k ==Ω3L R k =Ω时,静态管压降、电压放大倍数分别为:(//) 2.3LCEQ CC CQ c L L cR U V I R R V R R =-≈+(//)115c L u beR R A r β=-≈- 34.7beus u be sr A A r R ≈⋅≈-+// 1.3i b be be R R r r k =≈≈Ω 5o c R R k ==Ω。

模拟电路第三版课后习习题详解

模拟电路第三版课后习习题详解

欢迎阅读习题 1-1 欲使二极管拥有优秀的单导游电性,管子的正向电阻和反向电阻分别为大一些好,仍是小一些好?答:二极管的正向电阻越小越好,反向电阻越大越好。

理想二极管的正向电阻等于零,反向电阻等于无量大。

习题 1-2 假定一个二极管在 50℃时的反向电流为 10μ A,试问它在 20℃和 80℃时的反向电流大概分别为多大?已知温度每高升 10℃,反向电流大概增添一倍。

解:在 20℃时的反向电流约为: 2 310A 1.25 A在 80℃时的反向电流约为:2310A80 AN7习题 1-3某二极管的伏安特征如图(a)所示:①如在二极管两头经过1k?的电阻加上的电压,如图(b),此时二极管的电流I 和电压 U各为多少?②如将图 (b)中的电压改为 3V ,则二极管的电流和电压各为多少?解:依据图解法求解①电源电压为 1.5V 时1.5 U II 0.8 A, U②电源电压为 3V 时3 U II/mA3+ U-21I0 0.5 1 1.5 2 U/V1k?(a)(b)I 2.2 A , U可见,当二极管正导游通后,如电源电压增大,则二极管的电流随之增大,但管子两头的电压变化不大。

习题 1-4 已知在下列图中,u I = 10sinω t (V) , R L =1k?,试对应地画出二极管的电流i D、电压 u D以及输出电压 u O的波形,并在波形图上标出幅值。

设二极管的正向压降和反向电流能够忽视。

u I /V+ u D-10++ti D/mAu I i D u DR L10--(a)tu I/V0t- 10u /V10ot习题 1-5欲使稳压管拥有优秀的稳压特征,它的工作电流 I Z、动向电阻 r Z以及温度系数αU,是大一些好仍是小一些好?答:动向电阻 r Z愈小,则当稳压管的电流变化时稳压管的电压变化量愈小,稳压性能愈好。

一般来说,对同一个稳压管而言,工作电流 I Z愈大,则其动向内阻愈小,稳压性能也愈好。

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当v0幅值较大时, D1或D2 导通,R’3减小,AV下降。
v0 幅值趋与稳定。
⑵.估算输出电压V0m (VD=0.6V)
' 稳幅时: AV 9.1K R3 5.1K / 5.1K 3
' R3 1.1K


I


0.6V I 1.1 K V0 m I 1.1K 5.1K 9.1K
例题
I C β I B 50 40uA 2mA
VCE VCC I C Rc 12 2mA 4k 4V 26( mV) (2) rbe 200 (1 ) I E ( mA ) Ro Rc 4k 26( mV ) 200 (1 ) I C ( mA ) Ri A A VS V Ri Rs 863
习题6.2.4
例 1:
⑴.试分析D1、D2自动稳幅原理; ⑵.估算输出电压V0m;(VD=0.6V) ⑶.试画出若R2短路时,输出电压V0的波形; ⑷.试画出若R2开路时,输出电压V0的波形;
解:⑴.稳幅原理
当v0幅值很小时, D1、D2 接近开路,R’3=2.7K。
' AV R2 R3 R1 / R1 3.3
V ( Rc // RL ) o AV 115.87 V r i be
Ri Rb // rbe rbe 863
863 ( 115.87 ) 863 500 73.36
例6.2.1(P268)
设=200,VBE=0.7V,Io=1mA, Rc=10K,Vcc=VEE=10V,求:
V0 m 15.3 K 0.6V 1.1K 5.1K 9.1K

8.35V
⑶.若R2短路时
' AV ( R1 R2 R3 ) / R1 3
当R2短路,则AV<3, 电路停振,所以输出 电压V0为0。
(4). 若R2开路时,输出电压V0的波形
题9.6.1: 判断能否振荡。
Rb1
I i
+
I b
b Rb2 c rbe e Re + Rc Ro
V V o o 2. 放大电路如图所示。试求:(1)Q点;(2) AV 、 A VS 、 Vi V s Ri 、Ro 。 已知=50。
( 1) 解:
IB VCC VBE VCC 12V 40uA Rb Rb 300k
题9.8.1
VREF=1V
uI /V 5 1 0 -5
t
uO /V 6
0
t
-6
2.3.1 同相放大电路
1. 基本电路
(a)电路图
(b)小信号电路模型 图2.3.1 同相放大电路
课堂练习
1.如图所示放大电路的H参数小信号等效电路为图_________。
课堂练习
2.如图所示放大电路的H参数小信 号等效电路为图_______。
课堂练习
PNP型小信号模 型如何画?
Cb1 + + vi -
-VCC Rb1 b e Rb2 Re RL vo Rc c Cb2 + +
3. 电路如图所示。试画出 其小信号等效模型电路。 解:
题9.6.3
RC移项式振荡器如图,判断能否振荡?
每个RC低通环节 可滞后移相0~90
每个RC高通环节 可超前移相0~90
题9.7.2
+ + -
不满足

+ - + + + -
满足
习题9.7.6
试分析图题9.7.6所示正弦波振 荡电路是否有错误,如有请改正? 解:(1)分析电路结构和静 态条件。 直流条件不具备,应2~e之间 加隔直电容。 (2)分析相位平衡条件。 基本放大电路为共基电路,应用瞬时极性法,可判断 出满足相位平衡条件。(LC三点式相位判断问题)
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