电路与模拟电子技术基础习题解答第8章习题解答

合集下载

(华北电力大学主编)模拟电子技术基础习题答案

(华北电力大学主编)模拟电子技术基础习题答案

(华北电⼒⼤学主编)模拟电⼦技术基础习题答案模拟电⼦技术基础习题答案电⼦技术课程组2018.8.15⽬录第1章习题及答案 (1)第2章习题及答案 (14)第3章习题及答案 (36)第4章习题及答案 (45)第5章习题及答案 (55)第6章习题及答案 (70)第7章习题及答案 (86)第8章习题及答案 (104)第9章习题及答案 (117)第10章习题及答案 (133)模拟电⼦技术试卷1 (146)模拟电⼦技术试卷2 (152)模拟电⼦技术试卷3 (158)第1章习题及答案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)PN结加正向电压时,空间电荷区将。

A. 变窄B. 基本不变C. 变宽(3)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(4)稳压管的稳压区是其⼯作在。

A. 正向导通B.反向截⽌C.反向击穿解:(1)A、C (2)A (3)A (4)C1.2.1写出图P1.2.1所⽰各电路的输出电压值,设⼆极管是理想的。

(1)(2)(3)图P1.2.1解:(1)⼆极管导通U O1=2V (2)⼆极管截⽌U O2=2V (3)⼆极管导通U O3=2V1.2.2写出图P1.2.2所⽰各电路的输出电压值,设⼆极管导通电压U D=0.7V。

(1)(2)(3)图P1.2.2解:(1)⼆极管截⽌U O1=0V (2)⼆极管导通U O2=-1.3V (3)⼆极管截⽌U O3=-2V1.3.1电路如P1.3.1图所⽰,设⼆极管采⽤恒压降模型且正向压降为0.7V,试判断下图中各⼆极管是否导通,并求出电路的输出电压U o。

图P1.3.1解:⼆极管D1截⽌,D2导通,U O=-2.3V1.3.2电路如图P1.3.2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。

电工学(下册)电子技术基础 第8章 习题解答

电工学(下册)电子技术基础 第8章 习题解答

习 题 88.1 已知倒T 形电阻网络DAC 的反馈电阻R F =R ,U REF =10V ,试分别求出4位DAC 和8位DAC 的输出最大电压,并说明这种DAC 输出最大电压与位数的关系。

解 4位DAC 的最大输出电压4REF omax 4410(21)1159.37(V)22U R U R =-⨯-=-⨯⨯=- 8位DAC 的最大输出电压8REF omax 8810(21)12559.96(V)22U R U R =-⨯-=-⨯⨯=- 由此可见,最大输出电压随位数的增加而增加,但增加的幅度并不大。

8.2 巳知倒T 形电阻网络DAC 中的反馈电阻R F =R ,U REF =10V ,试分别求出4位和8位DAC 的输出最小电压,并说明这种DAC 最小输出电压与位数的关系。

解 4位DAC 的输出最小电压0REF omin 44102110.63(V)22U R U R =-⨯=-⨯⨯=- 8位DAC 的输出最小电压0REF omin 88102110.04(V)22U R U R =-⨯=-⨯⨯=- 由上可知,在U REF 和R F 相同的条件下,倒T 形电阻网络DAC 的位数越多,输出最小电压越小。

8.3已知某D/A 转换器电路输入10位二进制数,最大满度输出电压U m =5V ,试求分辨率和最小分辨电压。

解: 其分辨率为10110.0010.1%211023=≈=-, 因为最大输出电压为5V ,所以,10位DAC 能分辨的最小电压为:mVV V LSB 5005.0102315121510=≈⨯=-⨯=8.4已知某D/A 转换器,最小分辨率电压为U omin = 5 mV ,最大(满刻度)输出电压U omax = 10 V ,试问此电路输入数字量的位数n 应为多大?解: V N005.012110=-⨯, 2000005.01012==-N ,20002≈N , 11≈N所以,该电路输入二进制数字量的位数N应是11。

《模拟电子线路》宋树详 第8章答案

《模拟电子线路》宋树详 第8章答案

(√)
9. 功率放大电路如图 8.20 所示,已知电源电压 VCC=VEE=6V,负载 RL=4Ω。 (1)说明电路名称及工作方式;
(2)求理想情况下负载获得的最大不失真输出功率;
(3)若 UCES=2V,求电路的最大不失真功率; (4)选择功放管的参数 ICM、PTm 和 U(BR)CEO 。
+ ui
(1)定性画出 uo 端波形。 (2)负载 RL 上输出功率 Po 约为多大? (3)输入信号 ui 足够大时,电路能达到的最大输出功率 Pom 为多大? 解:(1)略
显著变化。消除办法可以通过加静态偏置电压,使管子预导通。
4. 乙类推挽功率放大器的管耗何时最大?最大管耗值与最大输出功率间有何关系?管 耗最大时输出功率是否也最大?
答:当U om » 0.64VCC 时,管耗最大; PT1max = PT 2 max » 0.2Po max ;不是
5 .什么是热阻?如何估算和选择功率器件所用的散热装置?
(1)顾名思义,功率放大电路有功率放大作用,电压放大电路只有电压放大作用而没
有功率放大作用。
(Χ)
(2)在功率放大电路中,输出功率最大时功放管的管耗也最大。
(Χ)
(3)乙类互补对称功率放大电路的交越失真是由三极管输入特性的非线性引起的。
(√ )
(4)在 OTL 功放电路中,若在输出端串连两个 8Ω 的喇叭,则输出功率将比在输出端
能超出安全工作区。
(√)
(8)分析功率放大器时常采用图解法,而不是用微变等效电路法,这主要是因为电路
工作在大信号状态,工作点的变化范围大,非线性失真较严重。
(√)
(9)要提高输出功率,就应尽可能扩大动态工作范围并实现阻抗匹配,因此工作点要

基础电子技术 习题解答 第8章 组合数字电路习题解答

基础电子技术 习题解答 第8章  组合数字电路习题解答

第8章组合数字电路习题解答【8-1】分析图8-1所示电路的逻辑功能,写出输出的逻辑表达式,列出真值表,说明其逻辑功能。

A B &&&&&&&CY图8-1 题8-1电路图解:(0,3,5,6)Y ABC ABC ABC ABC m A B C=+++==⊕⊕∑真值表见表8.1表8.1Y C B A 10001000010011100101110111111000根据真值表可以判断该电路是三变量异或非电路。

【8-2】逻辑电路如图8-2所示:1.写出输出S 、C 、P 、L 的逻辑函数表达式;2.当取S 和C 作为电路的输出时,此电路的逻辑功能是什么?=1&&1&&11&1XYZSC P L图8-2 题8-2电路图解:1.S=X Y Z ⊕⊕C =()X Y Z YZ XY XZ YZ ⊕+=++ P =Y Z ⊕ L =YZ2.当取S 和C 作为电路的输出时,此电路为全加器。

【8-3】 图8-3为由三个全加器构成的电路,试写出其输出F 1,F 2,F 3,F 4的表达式。

A iB iC i-1S i C iA iB iC S i C iA iB iC i-1S i C iX YZ12F 3F 4i-1图8-3 题8-3电路图解:F 1=X Y Z ⊕⊕ 2()F X Y Z =⊕⋅3F XY Z =⊕ 4F XYZ =【8-4】图8-4为集成4位全加器74LS283和或非门构成的电路,已知输入DCBA 为BCD8421码,写出B 2 B 1的表达式,并列表说明输出''''A B C D 为何种编码?A 3A 2A 1A 0S 3 S 2S 1 S 0C 0C 4D' C' B' A'74LS283D C B AB 3 B 2B 1B 041>1>1>图8-4 题8-4电路图解:21B B D B A D C D CB CA ==++++=++若输入DCBA 为BCD8421码,列表可知D 'C 'B 'A '为BCD2421码。

模电课后习题第八章

模电课后习题第八章

习题八8-1 由三个理想运放组成的电路如图题8-1所示,i u =5t ωsin ,t =0时,积分电容上的电压为零,试画出对应的u 、u 和u 的波形,并在图上标出幅值的大小。

解:本电路由三级运放组成,第一级是反相输入比例放大电路,输入为i u =5t ωsin ,根据反相放大器的工作特性,可得:1o u =21i R u R -=10sin t ω- 其波形如图题解8-1(b )所示。

第二级为过零比较器,信号由反相输入端输入,输出端用稳压管双向限幅,电压为±5V ,故2o u 的波形如图题解8-1(c )所示。

第三级为积分电路,其输入信号2o u 为方波,积分电路的输出3o u 可分段算出:当t =0~0.1s ,2o u =5V 时,0.1s 末的3o u 为3o u =0.12031o u dt R C-⎰ =3650.1100100.510-⨯-⨯⨯⨯=-10V当t =0.1~0.2s ,2o u =-5V 时,0.2s 时的3o u 为3o u =-100.220.131o u dt R C -⎰=-10-3650.1100100.510--⨯⨯⨯⨯=0V因此,可得3o u 的波形如图题解8-1(d )所示。

8-2 试求图题8-2所示振荡电路的振荡频率osc f 和满足振幅起振条件所需f R 的最小值,运放为理想运放。

R f图题解8-1图8.24解:振荡器的震荡频率由RC 串并联连选项频网络确定。

在选频网络中,Ω===K R R R R 5//432,C=0.01F μ,,由此可得Hz RC f osc 3631018.31001.01052121⨯=⨯⨯÷⨯==-ππ放大器有两级构成,增益为14241)(R R R R R R R A f f f =--=•当osc f f =时,31max ==F F 为满足振幅起振条件1>••F A ,则A>3据此可以满足振幅起振条件所需的R 1的最小值,则412R R R f >3,R f >413R R =17.22k Ω R f 的最小值为17.22k Ω8-3 正弦波振荡电路如图8.25所示,已知=4k Ω,2R =5k Ω,p R 在0~5k Ω范围内可调,设运放是理想的,振幅稳定后二极1R 管的动态电阻近似为d r =500Ω,求p R 的阻值。

电路与电子技术基础第八章习题答案

电路与电子技术基础第八章习题答案

习题八8-1 什么是反馈?如何判断反馈的极性?答:电路加入反馈以后,反馈信号削弱原来输入信号,使放大倍数下降的反馈称为负反馈。

判断负反馈多采用瞬时极性法,即将反馈网络与放大电路断开,然后假定输入有一个增量变化,再看反馈信号的变化是导致净输入增加还是减小,若使得净输入减小就是负反馈,否则是正反馈。

8-2 如何判断电压反馈和电流反馈?如何判断串联反馈和并联反馈?答:判断电压反馈还是电流反馈是从输出端去看,若反馈与输出位于三极管的同一个极是电压反馈,否则是电流反馈。

判断串联、并联反馈是从输入端来看,若反馈信号是以电压形式串联在输入回路中,并且与输入信号叠加在一起决定净输入,则是串联反馈;并联反馈则是并接在输入回路中,且是以电流的形式与输入信号进行叠加以决定净输入的大小。

8-3 为了使反馈效果好,对信号源内阻R s和负载电阻R L有何要求?答:为了使反馈得效果更好对信号源的内阻R s的要求是越小越好,而对R L的要求则是越大越好。

8-4 对下面的要求,如何引入反馈(1)要求稳定静态工作点;(2)要求输出电流基本不变,且输入电阻提高;(3)要求电路的输入端向信号源索取的电流较小;(4)要求降低输出电阻;(5)要求增大输入电阻。

答:(1)要稳定静态工作点,必须引入直流负反馈;(2)要求输出电流基本不变,且输入电阻提高,应该引入电流串联负反馈;(3)要求电路的输入端向信号源索取的电流较小就应该使输入电阻增大,增大输入电阻的方法是引入串联负反馈;(4)要求降低输出电阻应该引入的反馈是电压负反馈;(5)要求增大输入电阻可以通过引入串联负反馈来实现。

8-5 电路如题图8-1所示。

判断电路引入了什么性质的反馈(包括局部反馈和级间反馈:正、负、电流、电压、串联、并联、直流、交流)。

答:对于图(a),R3将输出电流采样,以电压的形式反馈到输入回路中,且不仅对直流进行反馈也对交流进行反馈,并根据瞬时极性法可以知道是负反馈,故该电路是一直流/交流、电流、串联负反馈。

模拟电子技术基础 胡宴如 耿苏燕 高等教育出版社 第八章 课后答案

模拟电子技术基础 胡宴如 耿苏燕 高等教育出版社 第八章 课后答案

.c
图 P8.3 99
1 1 = Hz = 971Hz 3 2πRC 2π × 8.2 × 10 × 0.02 × 10 −6 1 (2) Rt 应具有正温度系数, Rt 冷态电阻 < R F = 5kΩ 2
故正反馈过强,uo 为方波。
w
1+
.k
(2) Auf = 1 +
(3)RF 冷态阻值大于 20kΩ,则 1 +
因此可画出传输特性和 uO 波形分别如图解 P8.11(a)、(b)所示。
8.12 迟滞比较器如图 P8.12 所示,试计算门限电压 UTH、UTL 和回差电压,画出传输 特性;当 u I = 6 sin ωt (V ) 时,试画出输出电压 uO 的波形。
w
解:由图可得
.k
图 P8.12
w w
U TH = U TL
.c
图 P8.5
om
振荡频率。
图 P8.6
解:(a)同名端标于二次侧线圈的下端
(b)同名端标于二次侧线圈的下端
fo =
2π 140 × 10 −6 ×
(c)同名端标于二次侧线圈的下端
.k
−6
fo =
2π 560 × 10 × 200 × 10
w w
图 P8.7
w
8.7 根据自激振荡的相位条件,判断图 P8.7 所示电路能否产生振荡,在能振荡的电路
10 × 6V = −3V ;当 UREF=2V 时,得 20 20 + 10 U TL = × 2V − 3V = 0 20 uP = R1u I RU + 2 OL R1 + R2 R1 + R2
令 uP=UREF,则可求得下门限电压为

模拟电子技术第8章答案.ppt

模拟电子技术第8章答案.ppt

8.15 已知三个电压比较器的电压传输特性分别如图 (a)、(b)、(c)所示,它们的输入电压波形均如 图(d)所示,试画出uO1、uO2和uO3的波形。
8.15 已知三个电压比较器的电压传输特性分别如图 (a)、(b)、(c)所示,它们的输入电压波形均如 图(d)所示,试画出uO1、uO2和uO3的波形。
iI
(1)A1工作在线性区(电路引入了负反馈); A2工作在非线性区(电路仅引入了正反馈)。
8.16 图P8.16所示为光控电路的一部分,它将连续变 化的光电信号转换成离散信号(即不是高电平,就是低 电平),电流 I 随光照的强弱而变化。 (2)试求出表示uO与i关系的传输特性。
iI
uO1=-iIR1=-100iI
8.14 试分别求解图P8.14所示各电路的电压传输特性。
uO=±UZ=±8V UT=-3V
图(b)所示电路为
过零比较器
UOL=-UD=-0.2V
UOH=+UZ=+6V
UT=0V
图(c)所示电路为反相输入的滞回比较器
R R 1 2 u u U u u P O REF N I R R R R 1 2 1 2
(3)定性画出uO和 uO1的波形;
(4)求解振荡频率f和uI的关系式。
2 U 9 00 2 0 0 T . 9 T U u U T 3 T I T 9 2 1 0 u u I I
f u 0 . 91 . 1 u I/ I
9.13
解:在图(a)所示电路中,在信号的正半周,经共射 电路反相,输出级的输入为负半周,因而T2导通,电流 从C4的正端经T2、地、扬声器至C4的负端;在信号的负 半周,经共射电路反相,输出级的输入为正半周,因而 T1导通,电流从+ VCC经T2、C4、扬声器至地。C2、 R3 起自举作用。

模拟电子技术基础第8章习题题解

模拟电子技术基础第8章习题题解

第八章波形的发生和信号的转换自测题一、判断下列说法是否正确,用“√”或“×”表示判断结果。

(1)在图T8.1所示方框图中,若φF=180°,则只有当φA=±180°时,电路才能产生正弦波振荡。

()图T8.1(2)只要电路引入了正反馈,就一定会产生正弦波振荡。

()(3)凡是振荡电路中的集成运放均工作在线性区。

()(4)非正弦波振荡电路与正弦波振荡电路的振荡条件完全相同。

()解:(1)√(2)×(3)×(4)×二、改错:改正图T8.2所示各电路中的错误,使电路可能产生正弦波振荡。

要求不能改变放大电路的基本接法(共射、共基、共集)。

图T8.2解:(a)加集电极电阻R c及放大电路输入端的耦合电容。

(b)变压器副边与放大电路之间加耦合电容,改同铭端。

三、试将图T8.3所示电路合理连线,组成RC桥式正弦波振荡电路。

图T8.3解:④、⑤与⑨相连,③与⑧相连,①与⑥相连,②与⑦相连。

如解图T8.3所示。

解图T8.3四、已知图T8.4(a)所示方框图各点的波形如图(b)所示,填写各电路的名称。

电路1为,电路2为,电路3为,电路4为。

图T8.4解:正弦波振荡电路,同相输入过零比较器,反相输入积分运算电路,同相输入滞回比较器。

五、试分别求出图T8.5所示各电路的电压传输特性。

图T8.5解:图(a)所示电路为同相输入的过零比较器;图(b)所示电路为同相输入的滞回比较器,两个阈值电压为±U T=±0.5U Z。

两个电路的电压传输特性如解图T8.5所示解图T8.5六、电路如图T8.6所示。

图T8.6(1)分别说明A1和A2各构成哪种基本电路;(2)求出u O1与u O的关系曲线u O1=f(u O);(3)求出u O与u O1的运算关系式u O=f(u O1);(4)定性画出u O 1与u O 的波形; (5)说明若要提高振荡频率,则可以改变哪些电路参数,如何改变。

模拟电子技术第8章答案

模拟电子技术第8章答案

参考文献
01
[1] 童诗白. 模拟电子技术基础(第五版)[M]. 北京: 清华大学 出版, 2018.
02
[2] 何宝祥. 模拟电子技术基础教程[M]. 北京: 人民邮电出版 社, 2017.
03
[3] 谢嘉奎. 电子线路(线性部分)第五版[M]. 北京: 高等教育 出版社, 2015.
THANKS FOR WATCHING
总结词
了解放大电路的直流和交流分析方法,对于分析放大电路的性能至关 重要。
详细描述
直流分析主要是确定静态工作点,而交流分析则是研究放大电路对信 号的放大性能,包括电压放大倍数、输入电阻和输出电阻等。
放大电路的静态分析和动态分析
总结词
静态分析主要关注放大电路的直流工作状态,而 动态分析则关注交流信号的作用。
02 章节内容回顾
放大电路的分类
按功能
电压放大电路、电流放大电路、 功率放大电路
按频率
低频放大电路、高频放大电路、超 高频放大电路、甚高频放大电路
按用途
前置放大电路、功率放大电路、驱 动放大电路等
放大电路的主要性能指标
电压增益
表示放大电路对输入信号的放 大能力,单位为分贝(dB)
输入电阻和输出电阻
模拟电子技术第8章答案
contents
目录
• 引言 • 章节内容回顾 • 重点与难点解析 • 习题答案与解析 • 总结与展望 • 参考文献
01 引言
主题概述
01
模拟电子技术第8章主要介绍了电子器件的噪声和非 线性失真。
02
这一章的内容对于理解电子设备的工作原理和性能 优化至关重要。
03
通过学习这一章,读者可以深入了解电子器件在实 际应用中的限制和挑战。

《电路与模拟电子技术》课后习题答案

《电路与模拟电子技术》课后习题答案
解:I=IS=2A,
U=IR+US=2×1+4=6V
PI=I2R=22×1=4W,
US与I为关联参考方向,电压源功率:PU=IUS=2×4=8W,
U与I为非关联参考方向,电流源功率:PI=-ISU=-2×6=-12W,
验算:PU+PI+PR=8-12+4=0
1.5求题1.5图中的R和Uab、Uac。
解:对d点应用KCL得:I=4A,故有
RI=4R=4,R=1Ω
Uab=Uad+Udb=3×10+(-4)=26V
Uac=Uad-Ucd=3×10-(-7)×2=44V
1.6求题1.6图中的U1、U2和U3。
解:此题由KVL求解。
对回路Ⅰ,有:
U1-10-6=0,U1=16V
对回路Ⅱ,有:
U1+U2+3=0,U2=-U1-3=-16-3=-19V
UT=4IT+2I1-2I1=4IT
因此,当RL=R0=4Ω时,它吸收的功率最大,最大功率为
第三章正弦交流电路
3.1两同频率的正弦电压, ,求出它们的有效值和相位差。
解:将两正弦电压写成标准形式

其有效值为

3.2已知相量 ,试写出它们的极坐标表示式。
解:
3.3已知两电流 ,若 ,求i并画出相图。
解: ,两电流的幅值相量为
解:以结点a,b,c为独立结点,将电压源变换为电流源,结点方程为
解方程得
Ua=21V,Ub=-5V,Uc=-5V
2.12用弥尔曼定理求题2.12图所示电路中开关S断开和闭合时的各支路电流。
解:以0点为参考点,S断开时,
, ,
,IN=0,
S合上时

模拟电子技术基础(第四版)习题解答

模拟电子技术基础(第四版)习题解答

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‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥126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 GS 大的特点。

( √ )(6)若耗尽型 N 沟道 MOS 管的U GS 大于零,则其输入电阻会明显变小。

( × )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 。

A.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 。

A.结型管B.增强型 MOS 管C.耗尽型 MOS 管三、写出图Tl.3 所示各电路的输出电压值,设二极管导通电压U D=0.7V。

模电第八章习题参考答案

模电第八章习题参考答案

第八章习题参考答案1. 设图8.58中A 均为理想运算放大器,试求各电路的输出电压。

Ωk 10Ωk 20(a)U o2(b)Ωk 202V(c)U o3图8.58 题1图1.解答:对图(a ),根据运放虚短、虚断的特点可以得到Ω-=Ω-k 1002k 2021o U 进一步可以求得V61o =U 对图(b ),根据运放虚短、虚断的特点可以得到Ω-=Ω-k 20V2k 100V 22o U 进一步可以求得V62o =U 对图(c ),根据运放的虚短、虚断特性容易求得V2o3=U 2. 电路如图8.59所示,集成运放输出电压的最大幅值为14V,U i 为2V 的直流信号,分别求出下列各种情况下的输出电压。

±(1)R 2短路;(2)R 3短路;(3)R 4短路;(4)R 4断路。

o图8.59 题2图2.解答:(1)时可以得到,求得02=R ⎪⎩⎪⎨⎧-==1i3o M 0R U R U U V4o-=U (2)时可以得到03=R ⎪⎩⎪⎨⎧=-=-=M oi 12M V4UU U R R U (3)时支路无电流,放大电路相当于开环应用, 04=R 2R V14o -=U (4)时可以得到∞=4R V 8i 132o -=+-=U R R R U 3. 如图8.60所示电路,设A 为理想集成运算放大器。

(1)写出U o 的表达式;(2)若R f =3k ,R 1=1.5k ,R 2=1k ,稳压管VZ 的稳定电压值U Z =1.5V ,求U o 的值。

ΩΩΩ图8.60 题3图3.解答:(1)图中的集成运算放大器组成了同相比例运算电路,其输出电压表达式为P 1f N 1f o 11U R R U R R U ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=当稳压管VZ 的稳定电压值时,,输出电压表达式为V 10Z<U Z P U U =Z 1f o 1U R R U ⎪⎪⎭⎫⎝⎛+=当稳压管VZ 的稳定电压值时,,输出电压表达式为V 10Z>U k P U U =k1f o 1U R R U ⎪⎪⎭⎫⎝⎛+=(2),故输出电压表达式为V 10V 5.1Z<=U Z 1f o 1U R R U ⎪⎪⎭⎫⎝⎛+=将,,代入上式得Ω=k 3fR Ω=k 5.11R V 5.1Z =U V5.4V 5.1k 5.1k 31o =⨯⎪⎭⎫ ⎝⎛ΩΩ+=U 4. 如图8.61所示电路中,A 为理想运算放大器,已知R 1=R w =10k ,R 2=20k ,U i =1V ,输出电压的最大值为12V ,试分ΩΩ±别求出当电位器R w 的滑动端移到最上端、中间位置和最小端时的输出电压U o 的值。

模拟电子技术基础第四版(童诗白)课后答案第八章精编资料

模拟电子技术基础第四版(童诗白)课后答案第八章精编资料

模拟电子技术基础第四版(童诗白)课后答案第八章第8章波形的发生和信号的转换自测题一、改错:改正图T8.1所示各电路中的错误,使电路可能产生正弦波振荡。

要求不能改变放大电路的基本接法(共射、共基、共集)。

(a) (b)图T8.1解:(a)加集电极电阻R c及放大电路输入端的耦合电容。

(b)变压器副边与放大电路之间加耦合电容,改同名端。

二、试将图T8.2所示电路合理连线,组成RC桥式正弦波振荡电路。

图T8.2解:④、⑤与⑨相连,③与⑧相连,①与⑥相连,②与⑦相连。

如解图T8.2所示。

解图T8.2三、已知图T8.3(a)所示方框图各点的波形如图(b)所示,填写各电路的名称。

电路1为正弦波振荡电路,电路2为同相输入过零比较器,电路3为反相输入积分运算电路,电路4 为同相输入滞回比较器。

(a)(b)图T8.3四、试分别求出图T8.4所示各电路的电压传输特性。

(a) (b)图T8.4解:图(a)所示电路为同相输入的过零比较器;图(b)所示电路为同相输入的滞回比较器,两个阈值电压为±U T =±U Z。

两个电路的电压传输特性如解图T8.5所示。

解图T8.4五、电路如图T8.5所示。

图T8.5(1)分别说明A1和A2各构成哪种基本电路;(2)求出u O1与u O的关系曲线u O1=f(u O);(3)求出u O 与u O1的运算关系式u O =f (u O1);(4)定性画出u O1与u O 的波形;(5)说明若要提高振荡频率,则可以改变哪些电路参数,如何改变?解:(1)A 1:滞回比较器;A 2:积分运算电路。

(2)根据12111112121()02P O O O O N R R u u u u u u R R R R =⋅+⋅=+==++ 可得:8T U V ±=±u O1与u O 的关系曲线如解图T8.5 (a)所示。

(3) u O 与u O1的运算关系式1211121141()()2000()()O O O O O u u t t u t u t t u t R C=--+=--+ (4) u O1与u O 的波形如解图T8.5(b)所示。

电子技术习题解答.第8章.触发器和时序逻辑电路及其应用习题解答

电子技术习题解答.第8章.触发器和时序逻辑电路及其应用习题解答

第8章 触发器和时序逻辑电路及其应用习题解答8.1 已知基本RS 触发器的两输入端D S 和D R 的波形如图8-33所示,试画出当基本RS 触发器初始状态分别为0和1两种情况下,输出端Q的波形图。

图8-33 习题8.1图解:根据基本RS 触发器的真值表可得:初始状态为0和1两种情况下,Q的输出波形分别如下图所示:习题8.1输出端Q的波形图8.2 已知同步RS 触发器的初态为0,当S 、R 和CP 的波形如图8-34所示时,试画出输出端Q的波形图。

图8-34 题8.2图解:根据同步RS 触发器的真值表可得:初始状态为0时,Q的输出波形分别如下图所示:习题8.2输出端Q的波形图8.3 已知主从JK触发器的输入端CP、J和K的波形如图8-35所示,试画出触发器初始状态分别为0时,输出端Q的波形图。

图8-35 习题8.3图解:根据主从JK触发器的真值表可得:初始状态为0情况下,Q的输出波形分别如下图所示:习题8.3输出端Q的波形图8.4 已知各触发器和它的输入脉冲CP的波形如图8-36所示,当各触发器初始状态均为1时,试画出各触发器输出Q端和Q端的波形。

图8-36 习题8.4图解:根据逻辑图及触发器的真值表或特性方程,且将驱动方程代入特性方程可得状态方程。

即:(a )J =K =1;Qn +1=n Q,上升沿触发 (b)J =K =1;Qn +1=n Q, 下降沿触发 (c)K =0,J =1;Qn +1=J n Q+K Qn =1,上升沿触发 (d)K =1,J =n Q;Qn +1=J n Q+K Qn =n Qn Q+0·Qn =n Q,上升沿触发 (e)K =Qn ,J =n Q;Qn +1=J n Q+K Qn =n Qn Q+0=n Q,上升沿触发 (f)K =Qn ,J =n Q;Qn +1=J n Q+K Qn =n Qn Q+0=n Q,下降沿触发, 再根据边沿触发器的触发翻转时刻,可得当初始状态为1时,各个电路输出端Q的波形分别如图(a )、(b )、(c )、(d )、(e )和(f )所示,其中具有计数功能的是:(a )、(b )、(d )、(e )和(f )。

模拟电子技术课后习题答案第八章直流稳压电源答案

模拟电子技术课后习题答案第八章直流稳压电源答案

习题8-1 如图8-26所示电路,要求输出电压24V ,电流40mA ,试计算流过二极管的电流。

和二极管承受的最高反向工作电压。

解:V 7.269.0249.0o 2≈==U U mA 202oD ==I IV 5.75222D M ≈=U U8-2 如图8-27所示电路,用四只二极管组成桥式整流电路,在a 、b 两图的端点上接入交流电源和负载,画出接线图。

解: ab 8-3 如图8-28所示电路,改正图中的错误,使其能正常输出直流电压U o 。

解: 如图。

8-4 单相桥式整流电路接成图8-29所示的形式,将会出现什么后果?为什么?试改正。

解:图8-26 习题8-1图2图8-27 习题8-2图ab接负载接负载R图8-28 习题8-3图R变压器副边短路。

因为当u 2为负半周,即b 端为正, a 端为负时,VD 2、VD 1导通,VD 3、VD 4导通。

将VD 1及VD 3正负极换方向。

8-5 在图8-6所示单相桥式整流电路中,试分析产生下列故障时的后果。

(1)VD 1正负极接反。

(2)VD 2击穿。

(3)负载R L 短路。

(4)任一只二极管开路或脱焊。

解:(1)变压器副边短路。

(2)变压器副边短路。

(3)变压器副边短路。

(4)桥式整流电路变半波整流电路。

8-6 如图8-30所示电路,计算U 21= U 22= 24V 时,负载R L1和R L2上输出的电压? 解:U L1= U L2=0.9U 21=21.6V8-7 一桥式整流电容滤波电路,已知变压器二次侧电压频率50Hz ,负载电阻50Ω,要求负载电压为20V ,试选择整流二极管型号,并选择滤波电容。

解:V 7.162.1202.1o 2===U U A 4.0Loo ==R U I A 2.02oD ==I I V 6.2322D M ==U U查半导体手册可以选择2CZ55B ,其最大整流电流为1A ,最高反向工作电压为50V 。

模拟电子电路及技术基础 第二版 答案 孙肖子 第8章

模拟电子电路及技术基础 第二版 答案 孙肖子 第8章

V3基极连接V1的集电极则为正反馈, 故V3基极应接V2的集
电极, 电路参见图(c)。
第八章 反馈
【例8-6】 已知运放开环电压增益对数幅频特性如图84(b)所示, 用此运放构成放大电路如图(a)所示。 若图中反 馈系数F分别取0.001、 0.01、 0.1, 求图中反馈电阻Rf的值, 并用波特图法判断电路是否稳定工作。 若不稳定, 画出采 用电容补偿后能稳定工作的开环波特图。
频表达式为
f f f 1 j 1 j 1 j f1 f 2 f3 103 f f f 1 j 1 j 1 j 1kHz 10kHz 100kHz A( jf ) AI
点, 其相移为135°, 该水平线以上, 相移均小于135°,
属于稳定工作区。 F=0.1, Rf =9 kΩ, Auf =10, 即图中沿20 dB做水平线,
分别与原开环特性和折线①交于C、 D点, 同理可知, 这
两点相移均大于135°, 不能稳定工作。 引入电容滞后补偿, 相应开环幅频特性如图中折线②所示, 与20 dB水平线交于
“+”, 集电极为“-”, 即V2基极为“-”, 所以V2射极
为“-”, 通过Rf2反馈到V1基极为“-”, 减小净输入信 号, 因此Rf2和R1引入并联电流负反馈。
第八章 反馈
图(a)中Rf1和R3也引入级间反馈, 输入加在V1基极, 反 馈通过Rf1、 R3加在V1射极, 是串联反馈。 Rf1右端接输出 节点, 显然是电压反馈。 V1基极为“+”, V2的集电极为 “+”, 通过Rf1引到V1射极为“+”, 净输入信号Ube=Ub-Ue 减小, 所以Rf1和R3引入串联电压负反馈。

电子技术第八章课后习题答案

电子技术第八章课后习题答案

第八章习题参考答案8-1 对应图8-47所示的各种情况,分别画出F的波形。

a) b)c) d)图8-47 题8-1图解各输出F的波形如题8=1解图所示。

(c)8-2 如果“与”门的两个输入端中,A为信号输入端,B为控制端。

设A的信号波形如图8-48所示,当控制端B=1和B=0两种状态时,试画出输出波形。

如果是“与非”门、“或”门、“或非”门则又如何分别画出输出波形,最后总结上述四种门电路的控制作用。

图8-48 题8-2图解各种门电路的输出波形如图5-4所示。

与门它们的控制作用分别为:(1)与门:控制端B为高电平时,输出为A信号;控制端B为低电平时,输出为低电平。

(2)与非门:控制端B为高电平时,输出为A信号;控制端B为低电平时,输出为高电平。

(3)或门:控制端B为高电平时,输出为高电平;控制端B为低电平时,输出为A信号。

(4)或非门:控制端B为高电平时,输出为低电平;控制端B为低电平时,输出为A信号。

8-3 对应图8-49所示的电路及输入信号波形,分别画出F1、F2、F3、F4的波形。

a) b) c) d)e)图8-49 题8-3图解各电路的输出波形题8-3解图所示。

8-4 化简下列逻辑函数(方法不限) 1)DF++=A+BDCAC2)DA(CF+D=C+++BCDAADCCD)3)D F+(A++B++=CCABDBD)B(A)D4)EABCF+D++=EACDDBCDEA解 1)DC A BD C A B A D C C A B A DD C C A B A F +++=+++=+++=+++=(反复利用吸收率)2)DC D C D C B D C D C D C A D C A D C B D C A D C A DC AD C A D C B D)C D (C A F +=++=++++=++++=(合并同类项)或DC D C D C A D C B D C D C DC AD C A D C B D)C D (C A F +=+++=++++=3)BDC A C BD C B A D AB D BD C A C BD C B A D B A DBD C A C BD)B A ()D B A (F ++++=++++++=+++++= 再利用卡诺图,如题8-4解图(a )所示。

模拟电子技术第八章节习题答案

模拟电子技术第八章节习题答案

详细描述
题目三要求根据给定的技术指标,设计一个放大电路。在设计过程中,需要考虑放大电 路的各项性能参数,如电压放大倍数、输入电阻、输出电阻、带宽等,以满足实际应用 的需求。通过这一题目,掌握了放大电路的设计方法,为今后在实际应用中设计放大电
路打下了基础。
03
重点与难点
重点知识点回顾
放大电路的组成和工作原理
题目3
分析一个振荡电路的稳定性,包括频率稳定性、相位稳定 性等,并设计一个稳定的振荡电路。
实际应用案例分析
1 2 3
题目1
分析一个音频功率放大器的性能指标,包括输出 功率、效率、失真度等,并针对其中一项指标进 行优化设计。
题目2
分析一个无线通信接收机的性能指标,包括灵敏 度、抗干扰能力、动态范围等,并针对其中一项 指标进行优化设计。
难点解析与突破
复杂放大电路的分析方法
放大电路的频率响应分析
掌握复杂放大电路的分析方法,如多级放 大电路、差分放大电路等,能够分析其性 能参数和特点。
理解放大电路频率响应的概念,掌握频率 响应的分析方法,了解频率失真和通频带 等概念。
集成运算放大器的应用
模拟电子技术的实验操作
了解集成运算放大器的基本原理和应用, 如加法器、减法器、积分器等基本运算电 路的设计和分析。
掌握放大电路的基本组成和工作原理, 包括输入输出电阻、电压放大倍数等 参数计算和分析。
放大电路的分类和特点
了解不同类型放大电路的特点和适用 范围,如共射、共基、共集等基本放 大电路。
放大电路的稳定性分析
理解放大电路稳定性的概念,掌握消 除放大电路自激振荡的方法。
功率放大电路的分析与设计
掌握功率放大电路的基本原理和设计 方法,了解功率放大电路的效率、失 真和散热等问题。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第8章 滤波电路及放大电路的频率响应
习 题 8
设运放为理想器件。

在下列几种情况下,他们分别属于哪种类型的滤波电路(低通、高通、带通、带阻)并定性画出其幅频特性。

(1)理想情况下,当0f =和f →∞时的电压增益相等,且不为零; (2)直流电压增益就是它的通带电压增益;
(3)理想情况下,当f →∞时的电压增益就是它的通带电压增益; (4)在0f =和f →∞时,电压增益都等于零。

解:(1)带阻 (2)低通 (3)高通 (4)带通
V
A (2)理理理理
(3)理理理理
(4)理理理理
(1)理理理理
H
A A A A V
A V
A V
A
在下列各种情况下,应分别采用哪种类型(低通、高通、带通、带阻)的滤波电路。

(1)希望抑制50Hz 交流电源的干扰; (2)希望抑制500Hz 以下的信号; (3)有用信号频率低于500Hz ; (4)有用信号频率为500 Hz 。

解:(1)带阻 (2)高通 (3)低通(4)带通
一个具有一阶低通特性的电压放大器,它的直流电压增益为60dB ,3dB 频率为1000Hz 。

分别求频率为100Hz ,10KHz ,100KHz 和1MHz 时的增益。

解:H Z o 100H ,60dB f A ==,其幅频特性如图所示
40
Z
v 20lg /A •
⎢⎢(a)理理理理
u 100Hz,60dB f A ==
u H
10KHz,6020lg
40,40dB f
f A f =-== u H
100KHz,6020lg
20,20dB f
f A f =-== u H
10MHz,6020lg
0,0dB f
f A f =-== 电路如图所示的,图中C=μF ,R=5K Ω。

(1)确定其截止频率;
(2)画出幅频响应的渐进线和-3dB 点。

图 习题电路图
解:L 36
11
318.3(Hz)225100.110f RC ππ--=
==⨯⨯⨯⨯
L L L
L L v 20lg /dB
A •
⎢⎢
设A 为理想运放,试推导出图所示电路的电压放大倍数,并说明这是一种什么类型的滤波电路。

解:o u L
i 111111f
U R A f U R j j RC j Rc ωω====++-&&&,L 12f RC π=,是高通电路 设A 为理想运放,试推导出图所示电路的电压放大倍数,并说明这是一种什么类型的滤波电路。

U i
.
R
图 习题电路图 图习题电路图 解:o u i H
1
11111U j RC A f U j RC R j
j RC f ωωω====+++&&& H 1
2f RC
π=
一阶有源低通滤波电路
已知图和图所示电路的通带截止频率分别为100Hz 和100KHz 。

试用它们构成一个带通滤波器,并画出幅频特性。


R U i
.
f /Hz
A
电路如图8.1.10所示,要求H 1kHz,C=0.1μF f =,等效品质因数1Q =,试求该电路中的各电阻阻值约为多少。

解:H 1
1KHz 2f RC
π=
=所以36
H 1115.9k 22100.0110R f C ππ-===Ω⨯⨯⨯, 因为0113Q A =
=-,01
32A Q
=-=
故f
01
12R A R =+
=,所以f 1R R =,为使运放两输入端电阻对称,应有f 1//2 3.18k R R R =≈Ω,所以1R =f 6.36k R =Ω。

在低频段的小信号等效电路中,要考虑哪些电容,不需要考虑哪些电容在高频段呢
解:在低频段的小信号等效电路中要考虑耦合电容及旁路电容,不需要考虑晶体管的结电容;在高频段要考虑结电容,不需要考虑耦合电容和旁路电容。

什么是晶体三极管的共射极截止频率什么是晶体三极管的共基极截止频率什么是晶体三极管的特征频率三者之间的关系是什么样的
解:βf 称为三极管的共射极截止频率,是使β&下降为0β时的信号频率;f α是α&下降为 0α时的频率,即三极管的共基极截止频率;T f 是使β&下降到1(即0dB )时的频率,称为三极管的特征频率。

三者之间的关系为:T 0βf f β≈,α0ββT (1)f f f f β=+≈+,βT αf f f <<<
放大电路频率响应的分析为什么可以分频段来进行
解:由于影响放大电路频率响应的耦合电容、旁路电容以及晶体管的结电容在不同频段的影响不同,在中频段这些电容的影响都可以忽略;在低频时耦合电容和旁路电容的影响不能不考虑,结电容不起作用;而在高频区耦合电容和旁路电容的影响可以不计,但结电容的影响却要考虑,所以在分析放大电路的频
率响应时可以分频段来进行。

已知某放大电路的电压放大倍数为u 62j (1j )(1j )
5010
f A f f •
=
++。

(1)求解um L H ,,A f f •
; (2)画出波特图。

解:
vm u 666
um L H 2j 100,
50(1j )(1j )
(1)(1j )
5010
j 10
100,50Hz,10Hz,20lg 40dB
f A f f
f
f A f f A •


=
=
++++===⎢⎢=
8.13 已知某放大电路的波特图如图所示,试写出电压放大倍数u A •
的表达式。

解:
3um L H um
u L 3
H 100,20Hz,12010Hz 100
20
(1j )(1)(1)(1)12010j f
A f f A A f f f
j
j f
f •

=-==⨯=
=-
+++-⨯
(f ϕ-180-27040-225-135
20
图习题电路图
阻容耦合放大器幅频特性如图所示,问:
20 lgAv(dB)
f
6057
500H Z
30kH Z
图习题电路图
(1)给放大器输入i 5mV U =,5kHz f =的正弦信号时,输出电压o U 为多少 (2)给放大器输入i 3mV U =,30kHz f =的正弦信号时,输出电压o U 为多少 (3)求该放大器的通频带BW 。

解:(
1)u 20lg 60dB A = um 1000A = um i 10005mV 5V o U A U ==⨯=
(2)30kHz f =,
u 20lg 57dB A = u 707A ==& o u i 7073mV 2.121V U A U ==⨯= (3) 30kHz 500Hz 29.5kHz BW =-=
在手册上查得某晶体管在CQ 4mA I =,CEQ 6V V =时的参数为150β=,be 1k Ωr =,
T 350MHz f =, b'c 4pF C =,试求混合π型等效电路中的m g 、bb'r 、b'e r 、b'e C 、及βf 、αf 。

解:'CQ m T
4
153.85(ms)26
b e
I g r U β
=
=
=
=,T 'CQ 26150975()I 4b e U r β==⨯
=Ω ''25()bb be b e r r r =-=Ω,
''β11
,70(pF)22b e b e f C r C r f β
ππ=
==所以'b'e 70466(pF)b c C C C =-=-=,
T
β 2.33(MHz)f f β
=
=、α351.8(MHz)T f f f β=+=
设某三级放大器,各级放大电路的上限截止频率分别为H16KHz f =,H225KHz f =,
H350KHz f =,中频增益为100,试求该放大器的上限频率。

解:H H16KHz f f ≈=(H1f 小于其他1/4)。

相关文档
最新文档