电子 第四章 李智鹏
成都电子科技大学2016届博士学位人员名单
高储能器件薄膜电极制备与研究
光学工程
徐建华
98
201011050302
陈善球
自适应光学高性能实时计算技术研究
光学工程
许冰
99
201211050106
王煦
基于蓝光和黄光的白光有机电致发光器件的研究
光学工程
于军胜
100
201011050307
田竞
惯性稳定平台中的多传感器控制技术研究
信号与信息处理
杨文淑
邓龙江
55
201011030220
闫裔超
XXX多层薄膜材料沉积技术及发火性能研究
微电子学与固体电子学
李言荣
56
201211030218
潘泰松
二维层状晶体场效应器件电学性质的温度效应研究
微电子学与固体电子学
林媛
57
201011030218
李川
微纳米压电复合材料的制备与性能研究
微电子学与固体电子学
刘兴钊
学科、专业
导师
1
201211010103
张家洪
集成光波导三维脉冲电场传感系统研究
光学工程
陈福深
2
201211010215
高宽栋
频控阵雷达阵列优化设计及其目标参数估计方法研究
通信与信息系统
蔡竟业
3
201011010104
赵太银
面向无线网络频率分配的图标号方法研究
通信与信息系统
胡光岷
4
201211010225
微电子学与固体电子学
张树人
65
201211030208
李颖翔
Li-Zn-Ti系微波介质陶瓷介电性能及低温烧结机理研究
成都电子科技大学2016届博士学位人员名单资料
文光俊
15
201214010104
Basit Muhammad Abdul
宽带端向辐射槽型阵列天线设计与关键技术研究
信息与通信工程
文光俊
16
201214010119
Opare Kwasi Adu-Boahen
无线通信中的轨道角动量应用关键理论及技术研究
信息与通信工程
邝育军
17
201314060118
凝聚态物理
向霞
75
201111040204
胡贤芬
晶体中d5和d7离子体系自旋哈密顿参量的理论研究
凝聚态物理
邬劭轶
76
201211040302
李国良
纳米晶中d5,7,9离子自旋哈密顿参量的理论研究
凝聚态物理
邬劭轶
77
201011040115
郭德成
KDP晶体微观缺陷检测及辐照效应研究
凝聚态物理
祖小涛
78
电子科学与技术
洪劲松
92
201214040101
Jamro Deedar Ali
Novel Broadband Patch Antennas with Reduced Radar Cross Section
电子科学与技术
洪劲松
93
201211050101
阙隆成
非制冷红外焦平面探测器芯片一体化设计及关键技术研究
邓龙江
55
201011030220
闫裔超
XXX多层薄膜材料沉积技术及发火性能研究
微电子学与固体电子学
李言荣
56
201211030218
潘泰松
二维层状晶体场效应器件电学性质的温度效应研究
电路分析基础第四章(李瀚荪)ppt课件
编辑版pppt
41
例3 10 10
20 +
15V -
解:
20 2A
+ 5V-
10 10
5 + -85V
R多大时能从电路中
R 获得最大功率,并求 此最大功率。
20 20
+ 15V
-
5V+-
5
10 10
2A
+ -85V
R
10 +
2A
5
+
R
10V -
-85V
编辑版pppt
42
10 10
例1、求 ab 端钮的等效电阻。(也叫ab端输入电阻)
I 100 a
+
Uab
10
_
50 I
b
解: Uab = 100I +10(I + 50I ) = 610I
\ R = Uab = 610W
I
编辑版pppt
30
例2、 求 ab 端钮的等效电阻。
a
I1
1.5k
1.5k 1.5k
结论
Rab =600
对电源内部则是不等效的。
例:当RL= 时,电压源的内阻 R0 中不损耗功率, 而电流源的内阻 R0 中则损耗功率。
(2) 等效变换时,两电源的参考方向要一一对应。
+
a
E
– R0
IS
b
a–
a
E
R0
+ R0
IS
b
b
a R0
b
(3) 理想电压源与理想电流源之间无等效关系。
(4) 任何一个电动势 E 和某个电阻 R 串联的电路,
2020年模拟电子技术基础电子版_《模拟电子技术基础》电子教案
《模拟电子技术基础》教案 1、本课程教学目的本课程是电气信息类专业的主要技术基础课。
其目的与任务是使学生掌握常用半导体器件和典型集成运放的特性与参数,掌握基本放大、负反馈放大、集成运放应用等低频电子线路的组成、工作原理、性能特点、基本分析方法和工程计算方法;使学生具有一定的实践技能和应用能力;培养学生分析问题和解决问题的能力,为后续课程和深入学习这方面的内容打好基础。
2、本课程教学要求1.掌握半导体器件的工作原理、外部特性、主要参数、等效电路、分析方法及应用原理。
2.掌握共射、共集、共基、差分、电流源、互补输出级六种基本电路的组成、工作原理、特点及分析,熟悉改进放大电路,理解多级放大电路的耦合方式及分析方法,理解场效应管放大电路的工作原理及分析方法,理解放大电路的频率特性概念及分析。
3.掌握反馈的基本概念和反馈类型的判断方法,理解负反馈对放大电路性能的影响,熟练掌握深度负反馈条件下闭环增益的近似估算,了解负反馈放大电路产生自激振荡的条件及其消除原则。
4.了解集成运算放大器的组成和典型电路,理解理想运放的概念,熟练掌握集成运放的线性和非线性应用原理及典型电路;掌握一般直流电源的组成,理解整流、滤波、稳压的工作原理,了解电路主要指标的估算。
3、使用的教材杨栓科编,《模拟电子技术基础》,高教出版社主要参考书目康华光编,《电子技术基础》(模拟部分)第四版,高教出版社童诗白编,《模拟电子技术基础》,高等教育出版社,张凤言编,《电子电路基础》第二版,高教出版社,谢嘉奎编,《电子线路》(线性部分)第四版,高教出版社,陈大钦编,《模拟电子技术基础问答、例题、试题》,华中理工大学出版社,唐竞新编,《模拟电子技术基础解题指南》,清华大学出版社,孙肖子编,《电子线路辅导》,西安电子科技大学出版社,谢自美编,《电子线路设计、实验、测试》(二),华中理工大学出版社,绪论本章的教学目标和要求要求学生了解放大电路的基本知识;要求了解放大电路的分类及主要性能指标。
电子技术基础(电工Ⅱ)李春茂主编_机械工业出版社_课后习题答案
1-9 有 A、B、C 3 只晶体管,测得各管的有关参数与电流如题表 1-2 所示,试填写表中空白的栏目。
表 1-2 题 1-9 表
电流参数
管号
iE / mA iC / mA iB / μA ICBO / μA ICEO / μA
A
1
0.982
18
2
111
0.982
B
0.4
0.397
3
1
132.3 0.99
目录
第一章 双极型半导体器件∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1 第二章 基本放大电路∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙7 第三章 场效应晶体管放大电路∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙18 第四章 多级放大电路∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙23 第五章 集成运放电路∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙33 第七章 直流稳压电源∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙46 第九章 数字电路基础知识∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙51 第十章 组合逻辑电路∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙61 第十一章 时序逻辑电路∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙73 第十二章 脉冲波形的产生和整形∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙90 第十三章 数/模与模/数转换电路∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙96
第4章-电子技术基础(第2版)-虞文鹏-清华大学出版社
信号产生电路>>> 4.1 正弦波振荡电路
4.1.1 振荡产生的基本原理
正弦波振荡电路由放大器和反馈网络等组成,其电路原理如图所示。
正弦波振荡电路的原理框图
信号产生电路>>> 4.1 正弦波振荡电路
4.1.2 振荡的平衡条件和起振条件
1.振荡的平衡条件 当反馈信号Uf等于放大器的输入信号Ui时,振荡电路的输出电压不再发生变化,电路达 到平衡状态,因此将Uf=Ui称为振荡的平衡条件。需要强调的是,这里Uf和Ui都是复数,所 以两者相等是指大小相等而且相位也相同。 根据上页图可知
信号产生电路>>> 4.2 非正弦波信号产生电路
1.单门限电压比较器 最简单的电压比较器如图 (a)所示,图中,uI为待比较的输入电压。这时同相端电压为 零,即参考电压UR=0,由于集成运算放大器工作在开环状态,具有很高的开环电压增益, 所以,当uI>0时,运算放大器输出为负的最大值,即低电平电压UOL=-Uo(sat),当uI<0时,运 算放大器输出为正的最大值,即高电平电压UOH=Uo(sat),其传输特性如图 (b)所示。
电子技术基础 (第2版)
虞文鹏 主 编 喻 嵘 赵 安 王艳庆 副主编
清华大学出版社
北京
第四章
信号产生电路
信号产生电路>>>
本章学习目标本章主要介绍RC正 Nhomakorabea振荡电路、非正弦振荡电路及8038集成函数发生器。通过对本章 的学习,读者应掌握和了解以下知识。 熟练掌握正弦振荡电路的振荡条件和RC桥式振荡电路的组成、振荡频率的计算,了解稳
教科版高中物理选择性必修第三册第四章第1节电子的发现
它认为在阴极电射线场是一中种“不电磁偏波 转,认为因阴极此射线不是带一种电“高速粒子流
我看到的是: ”
它它在电能场中穿不偏透转,薄因此铝不带片电
”Hale Waihona Puke 我用实验证明了:带负电,且电荷量与质子相同
粒子是做不到的 但波可以! 它能穿透薄铝片 粒子是做不到的 但波可以!
速度远小于电磁波传播速度 质量是最轻的原子 1/2000 左右
阴极射线 Cathode ray
赫兹 H.Rudolf Hertz
1857 ~ 1894 德国
J.J 汤姆孙 J.J Thomson 1857 ~ 1940
英国
认为阴极射线是一种“电磁波
认为阴极射线是一种“高速粒子流
”
”
我看到的是:
重走科学探索路…… 1、它在电场中不偏转,因此不带电
让我们一起来好好想想……
电子是原子的组成部分,原子是中性的, 那么原子的模型是怎样的?
汤姆孙认为:原子带正电的 部分应充斥整个原子,很小很 轻的电子镶嵌在球体的某些固 定位置,正象葡萄干嵌在面包 中那样,这就是原子的葡萄干 面包模型
有关阴极射线 实验总结
1 带负电,且电荷量与氢离子相同 2 质量是最轻的原子近 1/2000
电子的发现
1897年J.J.汤姆孙根 据放电管中的阴极射线在 电磁场和磁场作用下的轨 迹确定阴极射线中的粒子 带负电,并测出其荷质比, 这在一定意义上是历史上 第一次发现电子,
12年后R.A.密立根用油滴 实验测出了电子的电荷。
1856-1940英国剑桥大学 实验物理学家
19世纪末,在对气体放电现象的研究中,科学家 发现了电子。
3.由于金属板D、E间的距离是已知的,两板间的电 压是可测量的,所以两板间的电场强度E也是已知 量E=?。磁感应强度B可以由电流的大小算出,同样 按已知量处理。
电子技术基础第四章 习题答案
4.3 在分析反相加法、差分式减法、反相积分和微分电路中,所根 据的基本概念是什么?KCL是否得到应用?如何导出它们输入-输出的 关系?
答:所根据的基本概念是虚短、虚断。KCL在分析反馈电流与比较 电流的关系时得到应用。根据反馈电流与比较电流的关系导出输出-输 入的关系。
第4章 习 题
4.1 在反相求和电路中,集成运放的反相输入端是如何形成虚地 的?该电路属于何种反馈类型?
答:在反相求和电路中,集成运放的反相输入端是等于同相输入端 的电压,而同相端接地,所以在反相形成虚地。该电路属于电压并联负 反馈
4.2 说明在差分式减法电路中,运放的两输入端存在共模电压,为 提高运算精度,应选用何种运放?
输出波形如图(b)。传输特性如图(c).
答: 4.10求图所示电路的输出电压uo,设运放是理想的
; ; ; ; 将电路中的电阻参数代入上式得
; ;;
整理后: 代入 中 =2.31u3+1.16u4-2u2-1.25u1 4.11 画出实现下述运算的电路:
uo=2ui1-6ui2+3ui3-0.8ui4
4.12 图为积分求和运算电路,设运放是理想的,试推导输出电压与 各输入电压的关系式。
解:根据虚断:i1+i2+i3=if 4.13 实用积分电路如图所示,设运放和电容均为理想的。 (1)试求证:;
(2)说明运放A1、A2各起什么作用?
解:
;; ∵ Rf=R2 R1=R3 ∴ ∵ ①;将 代入①后u01得:
对等式两边积分得: - 4.14 求图所示比较器的阀值,画出传输特性。又若输入电压uI波形 如图所示时,画出uo波形(在时间上必须与uI对应)。 解:uo=6V时 uo=-6V时
模拟电子电路及技术基础(第三版)
作者简介
孙肖子,女,西安电子科技大学退休教授,原国家级电工电子教学基地主任,致力于教材建设和教学改 革。
赵建勋,男,西安电子科技大学电子工程学院教授、硕士生导师,研究方向:计算电磁学、射频电路系统、 微波辐射与测量系统、神经元网络形态和功能实现机理。
王新怀,男,理学博士,西安电子科技大学电子工程学院教授、博士生导师、硕士生导师,研究方向:微波 毫米波电路与系统设计、智能天线与天线组阵技术研究、基于FPGA&DSP的实时信号处理系统设计。
模拟电子电路及技术基础(第 三版)
2017年西安电子科技大学出版社出版 的图书
01 成书过程
03 教材目录 05 作者简介
目录
02 内容简介 04 教学资源
《模拟电子电路及技术基础(第三版)》是由孙肖子主编,西安电子科技大学出版社于2017年3月出版的普 通高等教育“十一五”国家级规划教材。该书可作为高等学校通信工程、电子信息工程、电气与自动化工程、测 控技术与仪器、生物医学工程、微电子、电子科学与技术等有关专业的本科生或专科生“电子线路基础”“电子 技术基础”等课程的教材或教学参考书,也可作为工程技术人员的参考书。
2017年3月,《模拟电子电路及技术基础(第三版)》由西安电子科技大学出版社出版发行。
内容简介
该教材分为十三章,内容包括:绪论、集成运算放大器的基本应用电路、基于集成运放和RC反馈网络的有源 滤波器、常用半导体器件原理及特性、双极型晶体三极管和场效应管放大器基础、集成运算放大器内部电路、放 大器的频率响应、反馈、特殊用途的集成运算放大器及其应用、集成运算放大器的非线性应用、低频功率放大电 路、电源及电源管理、模拟电路系统设计及实验案例。书后的两个附录给出了部分习题答案和专用名词汉英对照 表。
医学电子学基础习题解答
26mV 1.4mA 1147 1.15k
vi ib hie vo
vo ie RE
RE // RL RE 3.38k
(1 h fe ) RE vo (1 50) 3.38k AV 0.993 1.15k (1 50) 3.38k vi hie (1 h fe ) RE
4.18 0.7 I C1 I E1 1.045mA 0.33 3
VC1 VCC I C1RC1 10.55V
I C1 1.045mA I B1 0.0209mA 21A h fe 50
第一章 半导体器件的特性
习题 1.12
1.12 解: h fe
h fb 1 h fb
0.98 49 1 0.98
IC 10mA IB 0.2mA 200A h fe 49
教材 P52
第二章 放大器基础
习题 2.1
第二章 放大器基础
2.1 解:(a) 能正常放大; (b) 不能正常放大,输入端交流短路; (c) 不能正常放大,C结反偏不能满足; (d) 不能正常放大,VGS<0不能满足。
Ro RC 5.1k
教材 P130
第二章 放大器基础
习题 2.5
VCC 0.7 0.7 0.025mA 25A ② 带负载RL时, I B RB1 RB 2
IC = hfeIB = 1.5mA
VCE VCC
VCE ( I C ) RC VCE 4.87V RL
解得: I1 2A
I 2 3A
I 3 1A
绪论
习题2
电路如图所示,已知 1 12V , 2 9V , 2、 3 8V, r1 r2 r3 1 , R5 3 , R1 R2 R3 R4 2 。求通过 R5 的电流 有多大?
电子学目录(全)
电子学●第1章电子学基础●1.1 概述●1.2 电压、电流与电阻●1.2.1 电压与电流●1.2.2 电压与电流之间的关系:电阻●1.2.3 分压器●1.2.4 电压源和电流源●1.2.5 戴维南等效电路●1.2.6 小信号电阻●1.3 信号●1.3.1 正弦信号●1.3.2 信号幅度与分贝●1.3.3 其他信号●1.3.4 逻辑电平●1.3.5 信号源●1.4 电容与交流电路●1.4.1 电容●1.4.2 RC电路:随时间变化的V与I●1.4.3 微分器●1.4.4 积分器● 1.5 电感与变压器●1.5.1 电感●1.5.2 变压器●1.6 阻抗与电抗●1.6.1 电抗电路的频率分析●1.6.2 RC滤波器●1.6.3 相位矢量图●1.6.4 “极点”与每二倍频的分贝数●1.6.5 谐振电路与有源滤波器●1.6.6 电容的其他应用●1.6.7 戴维南定理推广●1.7 二极管与二极管电路●1.7.1 二极管●1.7.2 整流●1.7.3 电源滤波●1.7.4 电源的整流器结构●1.7.5 稳压器●1.7.6 二极管的电路应用●1.7.7 感性负载与二极管保护●1.8 其他无源元件●1.8.1 机电器件●1.8.2 显示部分●1.8.3 可变元器件●第2章晶体管●2.1 概述●2.1.1 第一种晶体管模型:电流放大器●2.2 几种基本的晶体管电路●2.2.1 晶体管开关射极跟随器●2.2.2 信号幅度与分贝●2.2.3 射极跟随器作为稳压器●2.2.4 射极跟随器偏置●2.2.5 晶体管电流源●2.2.7 单位增益的反相器●2.2.8 跨导●2.3 用于基本晶体管电路的Ebers-Moll模型●2.3.1 改进的晶体管模型:跨导放大器●2.3.2 对射极跟随器的重新审视●2.3.3 对共射放大器的重新视●2.3.4 共射放大器的偏置●2.3.5 镜像电流源●2.4 几种放大器组成框图●2.4.1 推挽输出级●2.4.2 达林顿连接●2.4.3 自举电路●2.4.4 差分放大器●2.4.5 电容与密勒效应●2.4.6 场效应晶体管●2.5 一些典型的体管电路●2.5.1 稳压源●2.5.2 温度控制器●2.5.3 带体管与二管的简单辑电路●2.6 电路示例●2.6.1 电路集锦●2.6.2 不合理电路●2.7 补充题●第3章场效应管●3.1 概述●3.1.1 FET的特性●3.1.2 FET的种类●3.1.3 FET的普遍特性●3.1.4 FET漏极特性●3.1.5 FET特性参数的制造偏差●3.2 基本 FET电路●3.2.1 JFET电流源●3.2.2 FET放大器●3.2.3 源极跟随器●3.2.4 FET栅极电流●3.2.5 FET用做可变电阻●3.3 FET开关●3.3.1 FET模拟开关●3.3.2 场效应管开关的限性●3.3.3 一些场效应管模拟开关举例●3.3.4 MOSFET逻辑和电源开关●3.3.5 MOSFET使用注意事项●3.4 电路示例●3.4.1 电路集锦●3.4.2 不合理电路●第4章反馈和运算放大器●4.1 概述●4.1.1 反馈●4.1.2 运算放大器●4.1.3 黄金规则●4.2 基本器●4.2.1 反相放大器●4.2.2 同相放器●4.2.3 跟随器●4.2.4 电流源●4.2.5 运器●4.3 运算放器●4.3.1 线性电路●4.3.2 非线性电路●4.4 运算放大器特性详分析●4.4.1 偏离理想运算放大器特性●4.4.2 运算放大器限制对电路特性的影响●4.4.3 低功率编器●4.5 详细分析精选的运算放大器电路●4.5.1 对数放大器●4.5.2 有源峰值检波器●4.5.3 抽样和保持●4.5.4 有源箱位器●4.5.5 绝对值电路●4.5.6 积分器●4.5.7 微分器●4.6 单电源供电的运算放器●4.6.1 单电源交流放大器的偏置●4.6.2 单电源运算放大器●4.7 比较器和施密特触发器●4.7.1 比较器●4.7.2 施密特触发器●4.8 有限增益放大器的反馈●4.81 增益公式●4.8.2 反馈对放大电路的影响●4.8.3 晶体管反馈放大器的两个例子●4.9 一些典型的运算放大器电路●4.9.1 通用的实验放大器●4.9.2 压控振荡器●4.9.3 带Ro补偿的JFET线性开关●4.9.4 TTL过零检测器●4.9.5 负载电流感应电路●4.10 反馈放大器的频率补偿●4.10.1 增益和相移与频率的关系●4.10.2 放大器的补偿方法●4.10.3 反馈网络的频率响应●4.11 电路示例●4.11.1 电路集锦●4.11.2 不合理电路●4.12 补充题●第5章有源滤波器和振荡器●5 .1 有源滤波器●5.1.1 RC滤波器的频率响应●5.1.2 LC滤波器的理想性能●5.1.3 有源滤波器:一般描述●5.1.4 滤波器的主要性能指标●5.1.5 滤波器类型●5.2 有源器●5.2.1 VCVS电路●5.2.2 使用简化表格设计VCVS滤波器●5.2.3状态可变的器●5.2.4双T型陷波滤波器●5.2.5 回转滤波器的实现●5.2.6 开关电容滤波器●5.3 振荡器●5.3.1 振荡器介绍●5.3.2 阻尼振荡器●5.3.3 经典定时芯片:555●5.3.4 压控振荡器●5.3.5 正交振荡器●5.3.6文氏电桥和LC振荡器●5.3.7 LC振荡器●5.3.8 石英晶体振荡器●5.4 电路例●5.4.1 电路集锦●5.5 补充题●第6章稳压器和电源电路●6.1采用典型稳压芯片723的基本稳压电路●6.1.1 723稳压器●6.1.2 正电压稳压器●6.1.3 大电流稳压器●6.2散热和功率设计●6.2.1 功率晶体管及其散热●6.2.2 反馈限流保护●6.2.3 杠杆式过压保护●6.2.4大电流功率器件电源设计的进一步研究●6.2.5 可编程电源●6.2.6 电源电路实例●6.2.7 其他稳压芯片●6.3 未稳压电源●6.3.1 交流器件●6.3.2变压器●6.3.3 直流器件●6.4基准●6.4.1 齐纳管●6.4.2 能带隙基准源●6.5 3端和4端稳压器●6.5.1 3端稳压器●6.5.2 3端可调稳压芯片●6.5.3 3端稳压器注意事项●6.5.4 开关稳压器和直流直流转换器●6.6 专用电源电路●6.6.1 高压稳压电路.●6.6.2 低噪声低漂移电源●6.6.3 微功耗稳压器●6.6.4 快速电容(电荷泵)电压转换器●6.6.5 恒流源●6.6.6 商用供电模块●6.7 电路示例●6.7.1 电路集锦●6.7.2 不合理电路●6.8 补充题●第7章精密电路和低噪声技术●7.1 精密运算放大器设计技术●7.1.1 精度与动态范围的关系●7.1.2 误差预算●7.1.3 电路示例:带自动调零的精密●7.1.4 精密设计的误差预算●7.1.5 元器件误差●7.1.6 放大器的输入误差●7.1.7 放大器输出误差●7.1.8 自动调零(斩波器稳定)放大器●7.2 差分和仪器用放大器●7.2.1 差分放大器●7.2.2 标准3运算放大器仪器用放大器●7.3 放大器噪声●7.3.1 噪声的起源和种类●7.3.2 信噪比和噪声系数●7.3.3 晶体管放大器的电压和电流声●7.3.4 晶体管的低噪声设计●7.3.5 场效应管噪声●7.3.6 低噪声晶体管的选定●7.3.7 差分和反馈放大器的噪声●7.4 噪声测量和噪声源●7.4.1 无需噪声源的测量●7.4.2 有噪声源的测量●7.4.3 噪声和信号源●7.4.4 带宽限制和电压均方根值的测量●7.4.5 混合噪声●7.5 干扰:屏蔽和接地●7.5.1 干扰●7.5.2 信号接地●7.5.3 仪器之间的接地●7.6 电路例●7.6.1 电路集锦●7.7 补充题●第8章数字电子学●8.1 基本辑概念●8.1.1 数字与模拟●8.1.2 逻辑状态●8.1.3 数码●8.1.4 门和真值表●8.1.5 门的分立电路●8.1.6 门电路举例●8.1.7 有效电平辑表示法●8.2 TTL和CMOS●8.2.1 一般门的分类●8.2.2 IC门电路●8.2.3 TTL和CMOS特性●8.2.4 三态门和集电开路器件●8.3 组●8.3.1 逻辑等式●8.3.2 最小化卡诺图●8.3.3 用IC实现的组合功能●8.3.4 任意真值表的实现●8.4 时序辑●8.4.1 存储器件:触发器●8.4.2 带时钟的触发器●8.4.3 存储器和门组合:序辑●8.4.4 同步器●8.5 单稳态触发器●8.5.1 一次触发特性●8.5.2 单稳态电例●8.5.3 有关单态触发器的注意事项●8.5.4 计数器的定时●8.6 利用集成电路实现的时序功能●8.6.1 锁存器和寄存器●8.6.2 计数器●8.6.3 移位寄存器●8.6.4 时序PAL●8.6.5 各种时功能●8.7 一些典型的数字电路●8.7.1 模n计数器:时间的例子●8.7.2 多用LED数字显示●8.7.3 恒星望远镜驱动●8.7.4 n脉冲产生器●8.8 辑问题●8.8.1 直流问题●8.8.2 开关问题●8.8.3 TTL和CMOS的先天缺陷●8.9 电路示例●8.9.1 电路集锦●8.9.2 不合理电路●8.10 补充题●第9章数字与模拟●9.1 CMOS和TTL逻辑电路●9.1 逻辑电路●9.1.1 数字逻辑电路家系列的发展历史●9.1.2 输入和输出特性●9.1.3 逻辑系列之间的接口●9.1.4 驱动CMOS和TTL输人端●9.1.5 用比较器和运算放大器驱动数字●9.1.6 关于辑输入的一些说明●9.1.7 比较器●9.1.8 用CMOS和TTL驱动外部数字●9.1.9 与MOS规模集成电路的接●9.1.10 光电子●9.2 数字信号和长线传输●9.2.1 电路板上的连接●9.2.2 板卡间的连接●9.2.4 驱动电缆●9.2.3 数据总线●9.3 模/数转换●9.3.1 模/数转换概述●9.3.2 数/模转换器●9.3.3 时域(平均)D/A转换器●9.3.4 乘法D/A转换器●9.3.5 如何选择D/A转换器●9.3.6 模/数转换器●9.3.7 电荷平衡技术●9.3.8一些特殊的A/D和D/A转换器●9.3.9 A/D转换器选择●9.4 A/D转换示例●9.4.1 16通道A/D数据采集系统●9.4.2 31/2位数字电计●9.4.3 库仑计●9.5 锁相环●9.5.1 锁相环介绍●9.5.2 锁相环设计●9.5.3 设计实例:频器 (518)●9.5.4 锁相环的捕捉和锁定●9.5.5 锁相环的一些应用●9.6 伪随机特列525●9.6.1 数字噪声的生成●9.6.2 反馈移位寄存器序列●9.6.3 利用最大长度序列生成模拟噪声●9.6.4 移位寄存器序列的功率谱●9.6.5 低通滤波●9.6.6 小结●9.6.7 数字滤波器●9.7 电路示例●9.7.1 电路集锦.●9.7.2 不合理电路●第10章微型计算机●10.1小型计算机、微型计算机与微处理器●10.1.1 计算机的结构●10.2 计算机的指令集●10.2.1 汇编语言和机器语言●10.2.2 简化的8086/8指令集●10.2.3 一个编程实例●10.3 总线信号和接口●10.3.1 基本的总线信号:数据、地址、选通●10.3.2 可编程/0:数据输出●10.3.3 可编程I/O:数据输人●10.3.4 可编程I/O:状态寄存器●10.3.5 中断●10.3.6 中断处理●10.3.7 一般中断●10.3.8 直接存储器访问●10.3.9 IBM PC总线信号综述●10.3.10 同步总线通信与异步总线通信的比较●10.3.11 其他微型计算机总线●10.3.12 将外围设备与计算机连接●10.4 软件系统概念●10.4.1 编程●10.4.2 操作系统、文件以及存储器的使用●10.5 数据通信概念●10.5.1 串行通信和ASCII●10.5.2 并行通信:Centronics、SCSI、IPI 和GPIB(488)●10.5.3 局域网●10.5.4 接口实例:硬件数据打包●10.5.5 数字格式●第11章微处理器●11.1 68008的详细介绍●11.1.1 寄存器、存储器和I/O●11.1.2 指令集和寻址●11.1.3 机器语言介绍●11.1.4 总线信号●11.2 完整的设计实例:模拟信号均衡器●11.2.1 电路设计●11.2.2 编制程序:任务的确定●11.2.3 程序编写:详细介绍●11.2.4 性能●11.2.5 一些设计后的想法●11.3 微处理器的配套芯片●11.3.1 中规模集成电路●11.3.2 外围大规模集成电路芯片●11.3.3 存储器●11.3.4 其他微处理器●11.3.5 仿真器、开发系统、逻辑分析器和评估板●第12章电气结构●12.1 基本方法●12.1.2 印制电路原型板●12.1.3 绕线镶嵌板●12.2 印制电路●12.2.1 印制电路板生产●12.2.2 印制电路板设计●12.2.3 印制电路板器件安装●12.2.4 印制电路板的进一步考虑●12.2.5 高级技术●12.3 仪器结构●12.3.1 电路板安装●12.3.2 机壳●12.3.3 提示●12.3.4 冷却●12.3.5 关于电子器件的注意事项●12.3.6 器件采购●第13章高频和高速技术●13.1 高频放大器●13.1.1 高频晶体管放大器●13.1.2 高频放大器交流模型●13.1.3 高频计算举例●13.1.4 高频放大器参数●13.1.5 宽带设计举例●13.1.6 改进的交流模型●13.1.7 分流级联对●13.1.8 放大器模块●13.2 射频电路●13.2.1 传输线●13.2.2 短线、巴仑线和变压器●13.2.3 调谐放大器●13.2.4 射频电元件●13.2.5 信号幅度或功率检测●13.3 射频通信:AM●13.3.1 通信基本概念●13.3.2 幅度调制●13.3.3 超外差接收机●13.4 高级调制技术●13.4.1 单边带●13.4.2 频率调制…●13.4.3 频移键控●13.4.4 脉冲调制技术●13.5 射频电路●13.5.1 电路结构●13.5.2 射频放大器●13.6 高速开关●13.6.1 晶体管模型●13.6.2 仿真建模工具●13.7 高速开关电路举例●13.7.1 高压驱动器●13.7.2 集电极开路总线驱动器●13.7.3 举例:光电倍增器前置放大器●13.8 电路示例●13.8.1 电路集锦●13.9 补充题●第14章低功耗设计●14.1 引言●14.1.1 低功耗应用●14.2 电源●14.2.1 电池类型●14.2.2 插在墙上的便携式电源●14.2.3 太阳能电池●14.2.4 信号电流●14.3 电源开关和微功耗稳压器●14.3.1 电源开关●14.3.2 微功耗稳压器●14.3.3 参考地●14.3.4 微功耗电压参考和温度传感器●14.4 线性微功耗设计技术●14.4.1 微功耗线性设计●14.4.2 分立器件线性设计举例●14.4.3 微功耗运算放大器●14.4.4 微功耗比较器●14.4.5 微功耗定时器和振荡器●14.5 微功耗数字设计●14.5.1 CMOS●14.5.2 CMOS低功耗保持●14.5.3 微功耗微处理器及其外围器件●14.5.4 微处理器设计举例:温度记录仪●14.6 电路示例●14.6.1 电路集锦●第15章测量与信号处理●15.1 概述●15.2 测量传感器●15.2.1 温度●15.2.2 光强度●15.2.3 应变和位移●15.2.4 加速度、压力、力和周转率(速度)●15.2.5 磁场●15.2.6 真空计●15.2.7 粒子检测器●15.2.8 生物和化学电压探针●15.3 精度标准和精度测量●15.3.1 频率标准●15.3.2 频率、周期和时间间隔测量●15.3.3 电压和阻抗标准与测量●15.4 限制带宽技术●15.4.1 信噪比问题●15.4.2 信号平均和多通道计数●15.4.3 信号周期化●15.4.4 锁定检测●15.4.5 脉冲高度分析●15.4.6 时间幅度转换器●15.5 频谱分析和傅里叶变换●15.5.1 频谱分析仪●15.5.2 离线频谱分析●15.6 电路示例●15.6.1 电路集锦。
模拟电子电路-视频教学电子科技大学曲健 全56讲
模拟电子电路-视频教学电子科技大学曲健全56讲•••••模拟电子电路01•韩原123•279••••••模拟电子电路02•韩原123•133••••••模拟电子电路03•韩原123•227••••••模拟电子电路04 •韩原123•158••••••模拟电子电路05 •韩原123•124••••••模拟电子电路06 •韩原123•82••••••模拟电子电路07 •韩原123•56••••••模拟电子电路08 •韩原123•71••••••模拟电子电路09 •韩原123•62••••••模拟电子电路10 •韩原123•80•••••模拟电子电路11 •韩原123•118••••••模拟电子电路12 •韩原123•67••••••模拟电子电路13 •韩原123•61•••••模拟电子电路14 •韩原123•70••••••模拟电子电路15 •韩原123•94••••••模拟电子电路16 •韩原123•116••••••模拟电子电路17 •韩原123•85••••••模拟电子电路18 •韩原123•69••••••模拟电子电路19 •韩原123•86••••••模拟电子电路20 •韩原123•89•••••模拟电子电路21 •韩原123•78••••••模拟电子电路22 •韩原123•55••••••模拟电子电路23 •韩原123•63••••••模拟电子电路24 •韩原123•42••••••模拟电子电路25 •韩原123•47••••••模拟电子电路26 •韩原123•51••••••模拟电子电路27 •韩原123•48••••••模拟电子电路28 •韩原123•57••••••模拟电子电路29 •韩原123•40••••••模拟电子电路30 •韩原123•40••••••模拟电子电路31 •韩原123•37••••••模拟电子电路32 •韩原123•37••••••模拟电子电路33 •韩原123•47••••••模拟电子电路34 •韩原123•46••••••模拟电子电路35 •韩原123•55••••••模拟电子电路36•韩原123•46••••••模拟电子电路37 •韩原123•44••••••模拟电子电路38 •韩原123•124••••••模拟电子电路39 •韩原123•108••••••模拟电子电路40 •韩原123•122•••••模拟电子电路41 •韩原123•116••••••模拟电子电路42 •韩原123•104••••••模拟电子电路43 •韩原123•104••••••模拟电子电路44 •韩原123•110••••••模拟电子电路45 •韩原123•161•••••模拟电子电路46 •韩原123•101••••••模拟电子电路47 •韩原123•124••••••模拟电子电路48 •韩原123•102•••••模拟电子电路49 •韩原123•107••••••模拟电子电路50 •韩原123•107••••••模拟电子电路51 •韩原123•97••••••模拟电子电路52 •韩原123•84••••••模拟电子电路53 •韩原123•113••••••模拟电子电路54 •韩原123•183••••••模拟电子电路55 •韩原123•156••••••模拟电子电路56 •韩原123•195。
大学_《高频电子电路》(王卫东版)课后答案下载
《高频电子电路》(王卫东版)课后答案下载《高频电子电路》(王卫东版)内容简介绪论0.1通信系统的组成0.2发射机和接收机的组成0.3本书的研究对象和任务第1章高频小信号谐振放大器1.1LC选频网络1.1.1选频网络的基本特性1.1.2LC选频回路1.1.3LC阻抗变换网络__1.1.4双耦合谐振回路及其选频特性1.2高频小信号调谐放大器1.2.1晶体管的高频小信号等效模型1.2.2高频小信号调谐放大器1.2.3多级单调谐放大器__1.2.4双调谐回路谐振放大器__1.2.5参差调谐放大器1.2.6谐振放大器的稳定性1.3集中选频放大器1.3.1集中选频滤波器1.3.2集成宽带放大器1.3.3集成选频放大器的应用1.4电噪声1.4.1电阻热噪声1.4.2晶体三极管噪声1.4.3场效应管噪声1.4.4噪声系数__小结习题1第2章高频功率放大器2.1概述2.2高频功率放大器的工作原理 2.2.1工作原理分析2.2.2功率和效率分析2.2.3D类和E类功率放大器简介 2.2.4丙类倍频器2.3高频功率放大器的动态分析----------DL2.FBD2.3.1高频功率放大器的动态特性 2.3.2高频功率放大器的负载特性2.3.3高频功率放大器的调制特性2.3.4高频功率放大器的放大特性2.3.5高频功率放大器的调谐特性2.3.6高频功放的高频效应2.4高频功率放大器的实用电路2.4.1直流馈电电路2.4.2滤波匹配网络2.4.3高频谐振功率放大器设计举例2.5集成高频功率放大电路简介2.6宽带高频功率放大器与功率合成电路2.6.1宽带高频功率放大器2.6.2功率合成电路__小结习题2第3章正弦波振荡器3.1概述3.2反馈型自激振荡器的工作原理 3.2.1产生振荡的基本原理3.2.2反馈振荡器的振荡条件3.2.3反馈振荡电路的判断3.3LC正弦波振荡电路3.3.1互感耦合LC振荡电路3.3.2三点式LC振荡电路3.4振荡器的频率稳定度3.4.1频率稳定度的定义3.4.2振荡器的稳频原理3.4.3振荡器的稳频措施3.5晶体振荡器3.5.1石英晶体谐振器概述3.5.2晶体振荡器电路3.6集成电路振荡器3.6.1差分对管振荡电路3.6.2单片集成振荡电路E16483.6.3运放振荡器3.6.4集成宽带高频正弦波振荡电路3.7压控振荡器3.7.1变容二极管3.7.2变容二极管压控振荡器3.7.3晶体压控振荡器__3.8RC振荡器3.8.1RC移相振荡器3.8.2文氏电桥振荡器__3.9负阻振荡器3.9.1负阻器件的基本特性----------DL3.FBD3.9.2负阻振荡电路 3.10振荡器中的几种现象3.10.1间歇振荡3.10.2频率拖曳现象3.10.3振荡器的频率占据现象3.10.4寄生振荡__小结习题3第4章频率变换电路基础4.1概述4.2非线性元器件的特性描述4.2.1非线性元器件的基本特性4.2.2非线性电路的工程分析方法4.3模拟相乘器及基本单元电路4.3.1模拟相乘器的基本概念4.3.2模拟相乘器的基本单元电路4.4单片集成模拟乘法器及其典型应用 4.4.1MC1496/MC1596及其应用4.4.2BG314(MC1495/MC1595)及其应用 4.4.3第二代、第三代集成模拟乘法器 __小结习题4第5章振幅调制、解调及混频5.1概述5.2振幅调制原理及特性5.2.1标准振幅调制信号分析5.2.2双边带调幅信号5.2.3单边带信号5.2.4AM残留边带调幅5.3振幅调制电路5.3.1低电平调幅电路5.3.2高电平调幅电路5.4调幅信号的解调5.4.1调幅波解调的方法5.4.2二极管大信号包络检波器5.4.3同步检波----------DL4.FBD5.5混频器原理及电路 5.5.1混频器原理5.5.2混频器主要性能指标5.5.3实用混频电路5.5.4混频器的干扰5.6AM发射机与接收机5.6.1AM发射机5.6.2AM接收机5.6.3TA7641BP单片AM收音机集成电路 __小结习题5第6章角度调制与解调6.1概述6.2调角信号的分析6.2.1瞬时频率和瞬时相位6.2.2调角信号的分析与特点6.2.3调角信号的频谱与带宽6.3调频电路6.3.1实现调频、调相的方法6.3.2压控振荡器直接调频电路6.3.3变容二极管直接调频电路6.3.4晶体振荡器直接调频电路6.3.5间接调频电路6.4调频波的解调原理及电路6.4.1鉴频方法及其实现模型6.4.2振幅鉴频器6.4.3相位鉴频器6.4.4比例鉴频器6.4.5移相乘积鉴频器6.4.6脉冲计数式鉴频器6.5调频制的`抗干扰性及特殊电路6.5.1调频制中的干扰及噪声6.5.2调频信号解调的门限效应6.5.3预加重电路与去加重电路6.5.4静噪声电路6.6FM发射机与接收机6.6.1调频发射机的组成6.6.2集成调频发射机6.6.3调频接收机的组成6.6.4集成调频接收机__小结习题6----------DL5.FBD第7章反馈控制电路 7.1概述7.2反馈控制电路的基本原理与分析方法 7.2.1基本工作原理7.2.2数学模型7.2.3基本特性分析7.3自动增益控制电路7.3.1AGC电路的工作原理7.3.2可控增益放大器7.3.3实用AGC电路7.4自动频率控制电路7.4.1AFC电路的组成和基本特性7.4.2AFC电路的应用举例7.5锁相环路7.5.1锁相环路的基本工作原理7.5.2锁相环路的基本应用7.6单片集成锁相环电路简介与应用 7.6.1NE5627.6.2NE562的应用实例__小结习题7第8章数字调制与解调8.1概述8.2二进制振幅键控8.2.12ASK调制原理8.2.22ASK信号的解调原理8.3二进制频率键控8.3.12FSK调制原理8.3.22FSK解调原理8.4二进制相移键控8.4.12PSK调制原理8.4.22PSK解调原理8.5二进制差分相移键控8.5.12DPSK调制原理8.5.22DPSK解调原理__小结习题8第9章软件无线电基础9.1概述9.2软件无线电的关键技术 9.3软件无线电的体系结构 9.4软件无线电的应用__小结习题9附录A余弦脉冲分解系数表部分习题答案参考文献《高频电子电路》(王卫东版)图书目录本书为普通高等教育“十二五”、“十一五”国家级规划教材。
电子 第四章 李智鹏
13、通常在开关调整管后面接有滤波器,其主要作用是____________。
14、开关式串联稳压电路中的控制电路有________、________、_________、和_________等组成。
三、选择题
1、要获得+6V的稳定电压,集成稳压器的型号应选为( )
4、集成稳压器CW78L05,表示( )
A、输出电压5V、最大输出电流1AB、输出电压-5V、最大输出电流1A
C、输出电压-5V、最大输出电流0.1AD、输出电压5V、最大输出电流0.1A
5、在图4-9(a)所示电路中,二极管VD1的作用是( )
A、扩大输出电压 B、减小输出电压
C、防止输出端短路 D、保护稳压器
11、三端集成稳压器CW317M其型号最后的一个字母M表示输出电压的大小()
12、CW317是一种输出负电压的三端可调式集成稳压器()
13、CW337是一种输出负电压的三端可调式集成稳压器()
14、一般情况下,开关式稳压电路比线性稳压电路效率高。()
15、线性直流电源中的调整管工作在放大状态,开关型直流电源中的调整管工作在开关状态()
3.如题图4-1所示稳压电话中,参数以标在图上( =5.3V),则:输出电压 =___________V,变压器二次电压有效值 =_______V,负载电流 =__________Ma,流过限流电阻R的电流 =_______mA,流过稳压二极管的电流 =________Ma.
4、稳压的作用是在_____________波动或___________变动的情况下,保持_______不变
(5)流过稳压管的电流Iz=()mA
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A、输出电压5V、最大输出电流1AB、输出电压-5V、最大输出电流1A
C、输出电压-5V、最大输出电流0.1AD、输出电压5V、最大输出电流0.1A
5、在图4-9(a)所示电路中,二极管VD1的作用是( )
A、扩大输出电压 B、减小输出电压
C、防止输出端短路 D、保护稳压器
14、基准电压;比较放大器;三角波发生器;脉宽调制器
三、选择题
1、A 2、C 3、B 4、D 5、D 6、A
四、简答题
(1)
1、稳压二极管稳压电路
2、三极管稳压电路
3、晶闸管稳压电路
4、集成稳压电路
(2)
1、电源变压器
2、整流电路
3、滤波电路
4、稳压电路
(3)
工作原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。
16、开关式稳压电源只有在输入交流电压稳定时,才能达到良好的稳压效果()
17、开关式稳压电源通常采用电网输入的交流电压直接整流。()
二.填空题
1.直流稳压电源是一种当交流电网电压发生变化时,或___________变动时,能保持___________,电压基本稳定的直流电源。
2.三端固定式集成稳压器常用的有___________和________两种系列。CW7812表示_______,CW7912表示___________
5、直流稳压电源的功能是____________________,直流稳压电源主要有_________、___________和____________三部分组成
6、在直流稳压电源中,若电网电压升高,则输出电压有____________的趋势;若负载变重,则输出电压有___________的趋势
7、直流稳压电源是一种当交流电网电压发生变化时,或__Байду номын сангаас____-变动时,能保持________电压基本稳定的直流电源。
8、要获得12V的固定稳定电压,集成稳压器的型号应选用__________;要获得-9V的固定稳定电压,集成稳压器的型号应选用____________
9、现需要用CW78XX、CW79XX系列的三端集成稳压器设计一个输出电压为 9V的稳压电路,应选用________和____________型号的三端集成稳压器
6、直流稳压电路中,电容C1的主要作用是( )
A、防止电路产生自激震荡 B、滤除交流分量
C、防止输入端短路 D、消除输出电压的高频噪音
四、简答题
1、由调整器件构成的稳压电路一般有几种?
2、直流稳压电源的组成部分?
3、画出稳压二极管原理电路图,并解释其工作原理?
五、计算题
1、有两只稳压管DZ1、DZ2,其稳定电压分别为8.5V和6.5V,其正向压降均为0.5V,输入电压足够大。现欲获得7V、15V和9V的稳定输出电压UO,试画出相应的并联型稳压电路。
五、计算题
1、解:对两个稳压管采用不同的联接方式就可得到7V、15V和9V三个稳定的输出电压,电路如下图所示。
(2)
3、缺少限流电阻
4、(1)4
(2)7.5
(3)40
(4)50
(5)10
3、5.3;15;5.3;12.7;7.4;
4、电源;负载;输出电压
5、为负载提供稳定的直流电压;整流;滤波;稳压
6、上升;下降
7、负载;输出
8、CW7812 ;CW7909
9.CW7809;CW7909
10.输入端;公共端;输出端;调整端;输入端;输出端
11、减小;增大
12、三极管
13、减小输出电压的波动
11、三端集成稳压器CW317M其型号最后的一个字母M表示输出电压的大小()
12、CW317是一种输出负电压的三端可调式集成稳压器()
13、CW337是一种输出负电压的三端可调式集成稳压器()
14、一般情况下,开关式稳压电路比线性稳压电路效率高。()
15、线性直流电源中的调整管工作在放大状态,开关型直流电源中的调整管工作在开关状态()
10、集成稳压电路WL78L05的第1引脚为______________端;第2引脚为__________端;第3引脚为________端。WL317的第1引脚为___________端;第2引脚为______端;第三引脚为_________端
11、开关式串联稳压电源的输出电压与开关调整管的占空比成比例,占空比减小,平均输出电压__________;占空比增大,则平均输出电压__________。
第四章试题库
一.判断题
1.直流电源是一种将正弦信号转换为直流信号的波形变换电路。()
2.集成稳压器组成的稳压电源输出的直流电压是不可调节的。()
3.三端集成稳压器CW7909正常工作是,输出的电压是+9V()
4.一般情况下,开关式稳压电路比线性稳压电路效率高。()
5.当输入电压U 和负载 变化时,稳压电路的输出电压是绝对不变的。()
6、稳压电路的作用是为了基本不受电网压波动、负载和环境温度变化的影响。()
7、用硅稳压二极管组成的稳压电路,使用时负载电阻应与稳压二极管并联。()
8、当输入电压 和负载电流 变化时,稳压电路的输出电压是绝对不变的()
9、串联型稳压电路稳压过程是利用了负反馈原理。()
10、三端集成稳压器CW79M06便是输出电压为-6V()
A、CW7806 B、CW7906 C、CW7812 D、CW7912
2、如图4-18所示,三端可调式集成稳压器CW337的第1引脚为( )
A、输入端 B、输出端 C、调整端D、公共端
3、固定输出三端集成稳压电路有三个引脚,分别是( )
A、输入端、输出端和调整段 B、输入端、输出端和公共端
C、输入端、公共端和调整段 D、输出端、公共端和调整段
(5)流过稳压管的电流Iz=()mA
第四章试题库答案
一、判断题
1、X 2、X 3、X 4、√5、X6、√7、√8、╳
9、√10、√11、√12、X 13、√14、√15、√16、X
17、√
二、填空题
1、负载;输出
2、CW78XX;CW79XX;国标稳压器输出12V正电压;国标稳压器输出-12V正电压
12、开关电路中的开关是利用___________的开关作用进行导通和截止的
13、通常在开关调整管后面接有滤波器,其主要作用是____________。
14、开关式串联稳压电路中的控制电路有________、________、_________、和_________等组成。
三、选择题
1、要获得+6V的稳定电压,集成稳压器的型号应选为( )
3.如题图4-1所示稳压电话中,参数以标在图上( =5.3V),则:输出电压 =___________V,变压器二次电压有效值 =_______V,负载电流 =__________Ma,流过限流电阻R的电流 =_______mA,流过稳压二极管的电流 =________Ma.
4、稳压的作用是在_____________波动或___________变动的情况下,保持_______不变
2、请将如图所示的元器件正确连接起来组成一个电压可调的稳压电源?
3、如图所示稳压电路中,指出其错误,并画出正确的稳压电路
4、如图所示稳压管稳压电路中,参数已标在图上,求:
(1)输出电压UL=( )
(2)变压器二次电压有效值U2=()
(3)负载电流IL=()mA
(4)流过限流电阻R的电流IR=()mA