电子电路基础习题册参考答案-第四章
电子电路基础习题册参考答案-第四章
第四章集成运算放大器的应用§4-1 集成运放的主要参数和工作点1、理想集成运放的开环差模电压放大倍数为Aud=∞,共模抑制比为K CMR= ∞,开环差模输入电阻为ri= ∞,差模输出电阻为r0=0 ,频带宽度为Fbw=∞。
2、集成运放根据用途不同,可分为通用型、高输入阻抗型、高精度型和低功耗型等。
3、集成运放的应用主要分为线性区和非线性区在分析电路工作原理时,都可以当作理想运放对待。
4、集成运放在线性应用时工作在负反馈状态,这时输出电压与差模输入电压满足关系;在非线性应用时工作在开环或正反馈状态,这时输出电压只有两种情况;+U0m 或-U0m 。
5、理想集成运放工作在线性区的两个特点:(1)up=uN ,净输入电压为零这一特性成为虚短,(2)ip=iN,净输入电流为零这一特性称为虚断。
6、在图4-1-1理想运放中,设Ui=25v,R=1.5KΩ,U0=-0.67V,则流过二极管的电流为10 mA ,二极管正向压降为0.67 v。
7、在图4-1-2所示电路中,集成运放是理想的,稳压管的稳压值为7.5V,Rf=2R1则U0=-15 V。
二、判断题1、反相输入比例运算放大器是电压串联负反馈。
(×)2、同相输入比例运算放大器是电压并联正反馈。
(×)3、同相输入比例运算放大器的闭环电压放大倍数一定大于或等于1。
(√)4、电压比较器“虚断”的概念不再成立,“虚短”的概念依然成立。
(√)5、理想集成运放线性应用时,其输入端存在着“虚断”和“虚短”的特点。
(√)6、反相输入比例运算器中,当Rf=R1,它就成了跟随器。
(×)7、同相输入比例运算器中,当Rf=∞,R1=0,它就成了跟随器。
(×)三、选择题1、反比例运算电路的反馈类型是(B )。
A.电压串联负反馈B.电压并联负反馈C.电流串联负反馈2、通向比例运算电路的反馈类型是(A )。
A.电压串联负反馈B.电压并联负反馈C.电压串联正反馈3、在图4-1-3所示电路中,设集成运放是理想的,则电路存在如下关系(B )。
《数字电子技术基础》第四章习题答案
第四章 集 成 触 发 器 4.1R d S d Q Q不定4.2 (1CP=1时如下表)(2) 特性方程Q n+1=D(3)该电路为锁存器(时钟型D 触发器)。
CP=0时,不接收D 的数据;CP=1时,把数据锁存。
(但该电路有空翻)4.3 (1)、C=0时该电路属于组合电路;C=1时是时序电路。
(2)、C=0时Q=A B +; C=1时Q n+1=B Q BQ nn+= (3)、输出Q 的波形如下图。
A B C Q4.4CP D Q 1Q 2图4.54.5 DQ QCPT4.6 Q 1n 1+=1 Q 2n 1+=Q 2n Q n 13+=Q n 3 Q Q 4n 14n+=Q1CP Q2Q3Q44.7 1、CP 作用下的输出Q 1 Q 2和Z 的波形如下图; 2、Z 对CP 三分频。
DQ QCPQ1DQ QQ2ZRd CP Q1Q2Z14.8由Q D J Q KQ J Q KQ n 1n n n n +==+=⋅得D 触发器转换为J-K 触发器的逻辑图如下面的左图;而将J-K 触发器转换为D 触发器的逻辑图如下面的右图CPD Q QJKQ QDQ QJ KCP4.9CP B CA4.10CP X Q1Q2Z4.11 1、555定时器构成多谐振荡器 2、u c, u o 1, u o 2的波形u c u o 1u o 2t t t 1.67V3.33V3、u o 1的频率f 1=1074501316..H z ⨯⨯≈ u o 2的频率f 2=158H z4、如果在555定时器的第5脚接入4V 的电压源,则u o 1的频率变为1113001071501232....H z ⨯⨯+⨯⨯≈4.12 图(a)是由555定时器构成的单稳态触发电路。
1、工作原理(略);2、暂稳态维持时间t w =1.1RC=10ms(C 改为1μF);3、u c 和u o 的波形如下图:u ou ct t tu i (ms)(ms)(ms)5 10 25 30 45 503.33V4、若u i 的低电平维持时间为15m s ,要求暂稳态维持时间t w 不变,可加入微分电路4.13由555定时器构成的施密特触发器如图(a)所示 1、电路的电压传输特性曲线如左下图; 2、u o 的波形如右下图;3、为使电路能识别出u i 中的第二个尖峰,应降低555定时器5脚的电压至3V 左右。
电路与电子技术基础第四章习题答案
解:本题是求零输入响应,即在开关处于 a 时,主要是电感储能,当开关投向 b 后, 讨论由电感的储能所引起的响应。所以对图(a)t≥0 时的电路可列出 di L L + Ri L = 0 t≥0 dt 及 iL(0)=i(t)=10(mA) 其解为: i L (t ) = 10e
而
t≥0
i R (t ) = −i L (t ) = −10e −10 t (mA)
7
t≥0
其波形图见图(b)、图(c)所示。 4-5 电路如题图 4-4 所示,开关接在 a 端为时已久,在 t=0 时开关投向 b 端,求 3Ω电 1Ω a b 阻中的电流。 i (t ) 解:因为 u c (0) = 3 × 2 = 6(V ) (注意:当稳态以后电容为开路,所以流过 1 3A Ω和电容串联支路的电流为零, 因此电容两端的电 压就是并联支路 2Ω支路两端的电压) 当开关投向 b 时电流的初始值为
S 12Ω + 24V iL 4H 6Ω
题图 4-1
习题 4-2 电路
解:由于电路原已达稳态,电感两端电压为 0,合上开关 S 后,加在 6Ω电阻两端电压也为 0,该电阻中电流为 0,电路直接进入稳态,故电感电流为合上开关 S 前的稳态电流,即: iL(t)=24V/12Ω=2A。 用三要素公式可以得到同样的结果,电感电流初始值 iL(0+)=2A,稳态值 iL(∞)=2A,时间常 数τ=L/R=4/(12//6)=1s,所以:
当 t=0 时,开关打开,由于电感电流、电容电压均不跃变,有: i L (0 + ) = i L (0 − ) = 0.03( A) 1k u c (0 + ) = u c (0 − ) = 120(V ) 当 t≥0 时,根据基尔霍夫定律有
电子电路第四章习题及参考答案
习题四4-1 电路如题图4-1所示,i (t )=10mA 、R =10k Ω、L =1mH 。
开关接在a 端为时已久,在t =0时开关由a 端投向b 端,求t ≥0时,u (t )、i R (t )和i L (t ),并绘出波形图。
解:本题是求零输入响应,即在开关处于a 时,主要是电感储能,当开关投向b 后,讨论由电感的储能所引起的响应。
所以对图(a)t ≥0时的电路可列出00≥=+t Ri dtdiL L L及 i L (0)=i (t )=10(mA ) 其解为:0)(1010)(710≥==--t mA e et i t tL τS R L 73310101010--=⨯==τ 则 0)(10010101010))(0()1)(0()(77101033≥-=⨯⨯⨯-=-=-==-----t V e e e LR Li e Li dt di L t u t ttL t L L L τττ 而 0)(10)()(710≥-=-=-t mA e t i t i t L R其波形图见图(b)、图(c)所示。
4-2 电路如题图4-2所示,开关接在a 端为时已久,在t =0时开关投向b 端,求3Ω电阻中的电流。
解:因为 )(623)0(V u c =⨯= (注意:当稳态以后电容为开路,所以流过1Ω和电容串联支路的电流为零,因此电容两端的电压就是并联支路2Ω支路两端的电压)当开关投向b 时电流的初始值为)(236)0()0(A R u i c ===S RC i 3130)(=⨯===∞τ,故根据三要素法得: 0)(2)(31≥=-t A e t i t4-3 电路如题图4-3所示,开关在t <0时一直打开,在t =0时突然闭合。
求u (t )的零输入响应和零状态响应。
解:因为u (t )=u c (t ),所以求出u c (t )即可。
方法一:直接用三要素法:(注意,开关闭合以后,时间常数由两个电阻并联后,再与电容构成RC 电路)L (t ) i (t L(a)10(b) (c) 题图4-1 习题4-1电路及波形图(t )题图4-2 习题4-2电路S C R 23)1//2(0=⨯==τ)(32)2//1(1)()(221)0(V u V u c c =⨯=∞=⨯= 所以)1(322)322(32))()0(()()(5.05.05.0≥-+=-+=∞-+∞=----t ee e eu u u t u tt t tc c c c 零状态响应零输入响应τ方法二:分别求出零输入响应和零状态响应(可以直接解微分方程,也可以直接利用结论)零输入响应:02)(215.05.00'≥=⨯==---t e V e eU u tt tc τ零状态响应:0))(1(32)1(11212)1(5.05.0"≥-=-⨯+⨯=-=---t V e e eRI u t t ts cτ4-4 电路如题图4-4所示,已知 ⎩⎨⎧≥<=010)(t t t u s 且u c (0)=5V 。
电工基础四版习题册答案第四章磁场与电磁感应
电⼯基础四版习题册答案第四章磁场与电磁感应8.如图4-1所⽰, 导体ad的磁感应强度B的⽅向为N极穿出纸⾯,导体的电流⽅向是_由 a→b__.⼆.判断题1.每个磁体都有两个磁极,⼀个叫N极,另⼀个叫S极,若把磁体分成两端,则⼀段为N极,另⼀段叫S 极.( × )2.磁场的⽅向总是由N极指向S极.(×)3.地球是⼀个⼤磁体.( √)4.磁场总是由电流产⽣的.(×)5.由于磁感线能想象地描述磁场的强弱和⽅向,所以它存在于磁极周围的空间⾥.( × )三.选择题1.在条形磁铁中,磁性最强的部位在(B )A.中间B. 两极 c.整体2.磁感线上任意点的( B )⽅向,就是该点的磁场⽅向.A.指向N极的B.切线 c.直线3.关于电流的磁场,正确说法是(C )A.直线电流的磁场只分布在垂直与导线的某⼀平⾯上B.直线电流的刺伤是⼀些同⼼圆,距离导线越远,磁感线越密.C. 直线电流,环形电流的磁场⽅向都可⽤安培定则判断.四.综合分析题1.有两位同学,各⾃在铁棒上绕⼀些导线制成电磁铁,照后按照从右段流⼊,从左段流出的顺序通⼊电流.甲同学制成的电磁铁,左端是N极,右端是S极;⽽⼄同学制成的电磁铁,恰好左端是S 极,右端是N极.那么,它们各⾃是怎样绕导线的?请⽤简图表⽰出来.2.判断图4-2中各⼩磁针的偏转⽅向.B.顺磁物质、顺磁物质、铁磁物质C.顺磁物质、铁磁物质、铁磁物质2.下列与磁导率⽆关的量是( B ).A.磁感应强度B.磁场强度C.磁通四、问答题1.试总结磁感线的特点.答:①磁通越密磁场越强,磁⼒线越疏磁场越弱。
②磁⼒线任⼀点的切线⽅向为磁场⽅向(⼩磁针N极指向)。
③磁⼒线没有起点没有终点,不能中断不能相交,在磁体外部磁⼒线由N极指向S极,在磁体内部磁⼒线由S指向N极。
2.磁感应强度和磁通有哪些异同?答:磁感应强度是衡量磁场的⼤⼩的量。
⽽磁通是指⼀定⾯积中通过磁感线条数,它是由磁感应强度与磁感应线垂直通过⾯积的乘积。
电路与电子学基础-科学出版社课后参考答案第四章答案
4.1 解:用万用表测量二极管的正向直流电阻,选择量程越大,通二极管的电流就减小,由二极管的伏安特性曲线可知,电流急剧减小时,电压减小的很慢,所以测量出来的电阻值会大副增大。
4.2 (a) D 导通,U ab =12V(b) D 1,D 2截止,U ab =0V 改为:D 1导通,D 2截止,U ab =0V(c) D 1截止,D 2导通,U ab =-12V4.3 (a) U=5V I=K10)5(5--=1mA (b) U=-5V I=0A(c) U=3V I=K1)5(3--=8mA (d) U=8V I==3.3mA4.4 图4.5 (a) 因为30V>D 1z 的稳定电压6V ,所以D 1z 导通,D 2z 稳压,故U 0=0.7+9=9.7V(b) 因为30V> D 1z + D 2z 的稳定电压,所以D 1z 与 D 2z 都起稳压作用,故U 0=6+9=15V (c) 因为30V> D 1z 的稳定电压6V ,所以D 1z 稳定,D 2z 导通,故U 0=6+0.7=6.7V (d) 因为30V> D 1z 的正向导通电压,所以D 1z 导通,D 2z 截止,故U 0=0.7V(e) 因为30V>9V ,30V>6V ,故D 1z 起稳压作用,D 2z 截止,故U 0=6V4.6 ① 因为12V>6V ,所以D z 稳压,故U 0=6V ,I z =K 2620--K 26=4mA<5mA ,稳压效果差 ② 因为5V<6V ,所以D z 不稳压,有计算可知,D z 视为开路,所以U 0=5V ,I z =0mA4.7 图4.8 ⑴此晶体管类型为PNP 型,1为集电极,2为基极,3为发射极。
⑵β=03.02.1=40 4.9 (a)饱和区(b)放大区(c)放大区(d)截止区(e)放大区(f)损坏(g)临界饱和(h)损坏4.10 β=50,I CEO =0,U CEO BR )(=25V ,P CM =504.11 选择β=50的管子,因为虽然β=200的放大系数大,但其I CEO 也较大,在考虑温度影响的情况下,应选用温度稳定性好的,故选β=50的管子。
数字电子技术基础(第四版)课后习题答案-第四章
第4章触发器[题4.1]画出图P4.1所示由与非门组成的基本RS触发器输出端Q、Q的电压波形,输入端S、R的电压波形如图中所示。
图P4.1[解]见图A4.1图A4.1[题4.2]画出图P4.2由或非门组成的基本R-S触发器输出端Q、Q的电压波形,输出入端S D,R D的电压波形如图中所示。
图P4.2[解]见图A4.2[题4.3]试分析图P4.3所示电路的逻辑功能,列出真值表写出逻辑函数式。
图P4.3 [解]:图P4.3所示电路的真值表S R Q n Q n+1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0* 1 110*由真值表得逻辑函数式 01=+=+SR Q R S Q nn[题4.4] 图P4.4所示为一个防抖动输出的开关电路。
当拨动开关S 时,由于开关触点接触瞬间发生振颤,D S 和D R 的电压波形如图中所示,试画出Q 、Q 端对应的电压波形。
图P4.4[解] 见图A4.4图A4.4[题4.5] 在图P4.5电路中,若CP 、S 、R 的电压波形如图中所示,试画出Q 和Q 端与之对应的电压波形。
假定触发器的初始状态为Q =0。
图P4.5[解]见图A4.5图A4.5[题4.6]若将同步RS触发器的Q与R、Q与S相连如图P4.6所示,试画出在CP信号作用下Q和Q端的电压波形。
己知CP信号的宽度tw= 4 t Pd 。
t Pd为门电路的平均传输延迟时间,假定t Pd≈t PHL≈t PLH,设触发器的初始状态为Q=0。
图P4.6图A4.6[解]见图A4.6[题4.7]若主从结构RS触发器各输入端的电压波形如图P4.7中所给出,试画Q、Q端对应的电压波形。
设触发器的初始状态为Q=0。
图P4.7[解] 见图A4.7图A4.7R各输入端的电压波形如图P4.8所示,[题4.8]若主从结构RS触发器的CP、S、R、D1S。
试画出Q、Q端对应的电压波形。
电路理论基础第四章答案
U 0.5032V
电流
9 I U 9 104 (e20U e20U ) U I1 3 3 7.212A
U 0.5032
(2)取初值 U 0 0.6V ,迭代结果列于下表:
k
U /V
f (U ) / V
f (U )
2
0 1
-0.6 -0.5575
1.3815×10 45
(4)由图(d)可得 I1 GU 1 1 I S1
5 U1 V(超出OA1 ) 3 1 U2 V 3
U1 2V(超出OA1 ) U2 0
11 V 7 3 U2 V 7 9 U1 V 5 1 U 2 V(超出A 2 B2 ) 5 U1
(3)
将 A1B1 段非线性电阻 R1 的等效参数 G1、I S1 代入(3)式,得
(1)
答案 4.3 解:由非线性电阻的电压电流关系特性
I1 0.1 U1 , I 2 0.05 U 2
得
2 U1 100I12 , U 2 400I 2 对回路列 KVL 方程 U1 U 2 5V 将式(1)代入式(2)
(1) (2)
2 100I12 400I 2 5
由非线性电阻串联可知 I1 I 2 即
(4)
将式(3)代入式(1),将 U n1 US 代入式(2),再与式(4)联立得该电路方程: I1 G2U n 2 f 2 (U n 2 ) G2U n3 0 G2U n 2 (G1 G2 )U n3 IS G1U S U n1 U n 2 f1 ( I1 ) 答案 4.7 解:对节点列 KCL 方程 节点①: 3A I3 I1 0 节点②: I1 I 2 I 4 0 由图示电路可知 U U U2 I 3 n1 1 1 1 U 2V U 2 2V I4 n2 1 1 (1) (2)
电路分析基础第四章答案
4-2.5μF 电容的端电压如图示。
(1)绘出电流波形图。
(2)确定2μs t =和10μs t =时电容的储能。
解:(1)由电压波形图写出电容端电压的表达式:10 0μs 1μs10 1μs 3μs ()1040 3μs 4μs 0 4μs t t t u t t t t≤≤⎧⎪≤≤⎪=⎨-+≤≤⎪⎪≤⎩ 式中时间t 的单位为微秒;电压的单位为毫伏。
电容伏安关系的微分形式:50 0μs 1μs 0 1μs 3μs()()50 3μs 4μs 0 4μs t t du t i t C t dt t<<⎧⎪<<⎪==⎨-<<⎪⎪<⎩上式中时间的单位为微秒;电压的单位为毫伏;电容的单位为微法拉;电流的单位为毫安。
电容电流的波形如右图所示。
(2)电容的储能21()()2w t Cu t =,即电容储能与电容端电压的平方成正比。
当2μs t =时,电容端电压为10毫伏,故:()()22631010μs 11()5101010 2.510J 22t w t Cu ---===⨯⨯⨯⨯=⨯当10μs t =时,电容的端电压为0,故当10μs t =时电容的储能为0。
4-3.定值电流4A 从t=0开始对2F 电容充电,问:(1)10秒后电容的储能是多少?100秒后电容的储能是多少?设电容初始电压为0。
解:电容端电压:()()()00110422t tC C u t u i d d t C τττ+++=+==⎰⎰;()1021020V C u =⨯=; ()1002100200V C u =⨯=()()211010400J 2C w Cu ==; ()()2110010040000J 2C w Cu ==4-6.通过3mH 电感的电流波形如图示。
(1)试求电感端电压()L u t ,并绘出波形图;(2)试求电感功率()L p t ,并绘出波形图;(3)试求电感储能()L w t ,并绘出波形图。
电子电路基础第四章习题参考答案
第四章习题4.1一电容0.5 F C =,其电流电压为关联参考方向,如其端电压()41 V t u e -=-,0t ≥,求0t ≥时的电流i ,粗略画出其电压与电流的波形,电容的最大储能是多少?4.2一电容0.5 F C =,其电流电压为关联参考方向,如其端电压4cos 2 V u t =,t -∞<<+∞,求其电流i ,粗略画出其电压与电流的波形,电容的最大储能是多少?4.3一电容0.2 F C =,其电流如4.3图所示,若已知在0t =时,电容电压()00u =,求其端电压,并画波形。
题 4.3 图4.4一电感 H L 2.0=,其电流电压为关联参考方向。
如通过它的电流A e i t )1(52--=,0≥t ,求0≥t 时的端电压,并粗略画出其波形,电感的最大储能是多少?4.5 一电感 H L5.0=,其电流电压为关联参考方向。
如通过它的电流tA i 5sin 2=, t -∞<<+∞,求端电压 u ,并粗略画出其波形。
4.6一电感H L 4=,其端电压的波形如题3-6所示,已知 0)0(=i ,求其电流,并画出其波形。
题 4.6 图4.7 题图4.7所示电路中已知100S U V =、1000R =Ω、1C F μ=,开关K 合上以前电容来充过电.0t =时,K 合上,计算0t +=时,i ,didt ,及22d i dt。
题图4.7(参考答案)252()()11()(0)1(0)100/1(0)(0)10/C C du t di t i t dt R dt RC di i A s dt RC d i di A s dt RC dt++++=-=-=-=-=-=4.8 给定电路如题图4.8所示,100S U V =,10R =Ω,1L H =,0t =时合上,计算0t +=时didt 及22d i dt的值。
题图4.8(参考答案)1(0)(0)100/L di u A s dt L ++== 22211(0)(0)(0)1000/L du d i di R A s dt L dt L dt +++⎡⎤==-=-⎢⎥⎣⎦4.9 题图4.9所示电路中,已知100S U V =,110R =Ω,220R =Ω,320R =Ω,K 闭合前电路处于稳态,0t =时K 闭合,试求1(0)i +及2(0)i +。
习题册参考答案-《电子电路基础(第四版)习题册》-A05-3255
第六章 功率放大器.................................................................................................. 27
2
§6—1 功率放大器的基本要求及分类 ................................................................. 27 §6—2 OTL 和 OCL 功率放大器..............................................................................27 §6—3 集成功率放大器 .........................................................................................28 第七章 直流稳压电源..............................................................................................30 §7—1 整流电路 .....................................................................................................30 §7—2 滤波电路 .....................................................................................................31 §7—3 分立元件直流稳压电源 .............................................................................32 §7—4 集成稳压器 .................................................................................................34 §7—5 开关型稳压电源 .........................................................................................35 第八章 晶闸管及其应用.......................................................................................... 37 §8—1 普通晶闸管 ................................................................................................. 37 §8—2 晶闸管可控整流电路 .................................................................................38 §8—3 特殊晶闸管及其应用 .................................................................................38
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
数字电子技术基础第四章习题及参考答案
数字电子技术基础第四章习题及参考答案第四章习题1.分析图4-1中所示的同步时序逻辑电路,要求:(1)写出驱动方程、输出方程、状态方程;(2)画出状态转换图,并说出电路功能。
CPY图4-12.由D触发器组成的时序逻辑电路如图4-2所示,在图中所示的CP脉冲及D作用下,画出Q0、Q1的波形。
设触发器的初始状态为Q0=0,Q1=0。
D图4-23.试分析图4-3所示同步时序逻辑电路,要求:写出驱动方程、状态方程,列出状态真值表,画出状态图。
CP图4-34.一同步时序逻辑电路如图4-4所示,设各触发器的起始状态均为0态。
(1)作出电路的状态转换表;(2)画出电路的状态图;(3)画出CP作用下Q0、Q1、Q2的波形图;(4)说明电路的逻辑功能。
图4-45.试画出如图4-5所示电路在CP波形作用下的输出波形Q1及Q0,并说明它的功能(假设初态Q0Q1=00)。
CPQ1Q0CP图4-56.分析如图4-6所示同步时序逻辑电路的功能,写出分析过程。
Y图4-67.分析图4-7所示电路的逻辑功能。
(1)写出驱动方程、状态方程;(2)作出状态转移表、状态转移图;(3)指出电路的逻辑功能,并说明能否自启动;(4)画出在时钟作用下的各触发器输出波形。
CP图4-78.时序逻辑电路分析。
电路如图4-8所示:(1)列出方程式、状态表;(2)画出状态图、时序图。
并说明电路的功能。
1C图4-89.试分析图4-9下面时序逻辑电路:(1)写出该电路的驱动方程,状态方程和输出方程;(2)画出Q1Q0的状态转换图;(3)根据状态图分析其功能;1B图4-910.分析如图4-10所示同步时序逻辑电路,具体要求:写出它的激励方程组、状态方程组和输出方程,画出状态图并描述功能。
1Z图4-1011.已知某同步时序逻辑电路如图4-11所示,试:(1)分析电路的状态转移图,并要求给出详细分析过程。
(2)电路逻辑功能是什么,能否自启动?(3)若计数脉冲f CP频率等于700Hz,从Q2端输出时的脉冲频率是多少?CP图4-1112.分析图4-12所示同步时序逻辑电路,写出它的激励方程组、状态方程组,并画出状态转换图。
电路分析基础第4章习题答案
I1 25 + U Ri 100 -
100k
10k I2
100I2 100 103(I1 I2 0.99I1) 10 103(I1 I2 )
100I2 103 I1 105 I2 104 I1 104 I2 110100I2 11000I1
I2
11000 110100
I1
110 1101
mA
44 i2 R 2k 2 mA
4-7 试用习题4-1、4-2、4-3所得结果,绘出图题4-1、4-2、4-3 所示三个单口网络的等效电路。 试对上述三种情况的等效电路做出结论。
4-1
u 12.5i 11.25
4-2
u 9i 50
4-3
u (1 )RLi
12.5
+ 11.25V
4-1 求图题4-1所示单口网络的VCR 。
25
列节点方程求解
u1
u2
i
10
20
+
+
u1 15 V
15V
10
u
-
-
1 10
u1
(1 10
1 20
1 10 )u2
1 20
u
30 20
u2 0.2u 6
i u u1 u u2 u 15 u 0.2u 6 8u 90
得 u 1.2i 2
解方程组
5u 4i 5 u 1.2i 2
u 1.4 V
得
i 0.5 A
4-4 在图题4-4 电路中已知N的VCR为5u = 4i + 5。试求电路中各支路电流。
u 1.4 V i 0.5 A
则可得:
i4
i
i1
3
+
+
5V
电路 第四 答案(第四章)
第四章 电路定理电路定理是电路理论的重要组成部分,为我们求解电路问题提供了另一种分析方法,这些方法具有比较灵活,变换形式多样,目的性强的特点。
因此相对来说比第三章中的方程式法较难掌握一些,但应用正确,将使一些看似复杂的问题的求解过程变得非常简单。
应用定理分析电路问题必须做到理解其内容,注意使用的范围、条件,熟练掌握使用的方法和步骤。
需要指出,在很多问题中定理和方程法往往又是结合使用的。
4-1 应用叠加定理求图示电路中电压ab u 。
解:首先画出两个电源单独作用式的分电路入题解4-1图(a )和(b )所示。
对(a )图应用结点电压法可得1sin 5)121311(1tu n =+++ 解得 15sin 3sin 53n tu t V == (1)111113sin sin 2133n ab n u u u t t V =⨯==⨯=+对(b )图,应用电阻的分流公式有1132111135tt e i e A --+=⨯=++所以 (2)110.25t t abu i e e V --=⨯== 故由叠加定理得 (1)(2)sin 0.2t ab abab u u u t e V -=+=+4-2 应用叠加定理求图示电路中电压u 。
解:画出电源分别作用的分电路如题解(a )和(b )所示。
对(a )图应用结点电压法有105028136)101401281(1++=+++n u 解得 (1)113.650.10.0250.1n u u +==++18.624882.6670.2253V ===对(b )图,应用电阻串并联化简方法,可求得10402(8)32161040331040183(8)21040si u V ⨯⨯++=⨯=⨯=⨯+++ (2)16182323si u u V -==-⨯=- 所以,由叠加定理得原电路的u 为(1)(2)24888033u u u V =+=-= 4-3 应用叠加定理求图示电路中电压2u 。
电子电路基础习题答案
(3). U 1 = 6V ,
U 2 = 11.3V , U 3 = 12V
结论:硅 PNP 型三极管(
U 2 = 11.8V , U 3 = 12V
结论:锗 PNP 型三极管(
课 后
题 1.8
已知题图 1.8 (a)—(f)中各三极管的 β 均为 50, U BE = 0.7V ,试分别估算各电路中
1. 掌握三极管、场效应管的基本偏置方法,包括分压式偏置、电流源偏置,了解其它偏置 2. 掌握共基、共射、共集、共源、共漏五种基本组态放大电路的静态及动态分析计算方法。 3. 掌握基本放大电路的高频特性分析方法,了解低频特性及其分析方法。 第四章 组合放大电路 8 学时
2. 掌握差动放大电路分析、计算方法及其传输特性。 3. 熟悉通用集成运放的电路原理。 4. 熟悉运放的主要参数及误差分析模型。 第五章 反馈电路及其稳定性分析 8 学时 2. 掌握四种类型负反馈电路的判断及估算。 4. 了解针对特殊情况的补偿方法。
① ④ 解: 分析:工作在放大电路中的三极管应满足发射结正偏,集电结反偏的条件。且有 PN 节 正偏特性可知,其正偏结电压不会太大。硅管的 U BE = 0.5 ~ 0.7V ,锗管的 U BE = 0.1 ~
U 1 = 6V , U 2 = 11.8V , U 3 = 12V
0.3V 。所以首先找出电位差在 0.1~0.3V 或 0.5~0.7V 的两个电极,则其中必定一个为发
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课 后
第六章 波形产生与整形电路 9 学时 1. 熟悉正弦振荡的平衡条件、起振条件及判断方法。 2. 掌握 RC 文氏电桥振荡器、三点式振荡器、变压器反馈式 LC 振荡器的原理及分析估算方 法,熟悉石英晶体振荡器的原理。 3. 熟悉集成电压比较器、集成定时器的电路原理及功能。 4. 掌握由集成比较器、集成定时器构成的波形产生及整形电路,并掌握电路的分析计算方 法。 第七章 信号处理电路 8 学时 1. 掌握低通二阶有源滤波的电路实现方法及分析计算方法,熟悉二阶高通、带通、带阻滤 波器的电路实现及计算方法。 2. 了解高阶滤波器的工程设计方法。 3. 掌握对数运算模拟乘法器的电路原理及分析方法,熟悉变跨导集成模拟乘法器的电路原 理及应用。 4. 熟悉锁相环电路的原理及集成锁相环的应用。
电工电子技术习题答案第四章
U
U1
Um= 100+60 =160V
当φ = - 5π / 6时,Um最小 , Um= 100-60 = 40V
U2
U
U1
U2
4-3 已知电路中某元件u和i,试问是什么元件、 元件的参数、储能的最大值、平均功率。 = (1) u = 70.7cos(314t-30°)V70.7sin(314t+60°)V (3) u = -100sin(314t)V = 100sin(314t+180°)V i = 10cos (314t) A = 10sin(314t+90°)A - 5sin (314t-30°)A = 5sin(314t+150°)A u超前i 90°,元件为电感 U滞后i 90°,元件为电容 =100/10=10Ω XX=70.7/5=14.14Ω CL Q=100×10/2=500Var Q=70.7×5/2=176.75Var P=0 P=0 (2) u = 282sin(314t+60°)V i=56.6cos(314t-30°)A = 56.6sin(314t+60°)A u、i 同相,元件为电阻 R=282/56.6=5Ω Q=0 P=282×56.6/2=7980.6W
4-8 图中,ω= 314rad/s, US=100V,R1 =5Ω ,I1 =10A,I2=10 2A,RL=XL ,求I、RL、L、C 。 R1 a RL İ 设U a b 为参考正弦量 İ1 İ2 İ1=10∠90°A ∵ RL=XL XL US İ2=10 2∠-45°A XC İ= İ1+İ2=10∠0°A b 作相量图: U 1 R I=500 V
U C 10 ( 10 j) 100- - = 90
电工与电子技术基础(第四版)习题册答案
三、选择题
1.B 2.C
四、简答题
1.(1)通电长直导线的磁场方向确定:用右手握住导线,让伸直的拇指所指的方向跟电流的方向
一致,则弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向.
(2)通电通电螺线管的磁场方向确定:用右手握住通电螺线管,让弯曲的四指所指的方向跟电流
的方向一致,则拇指所指的方向就是螺线管内部磁感线的方向,也就是通电螺线管的磁场 N 极的方向.
一个月节约 816×0.8=652.8 元
§1—4 复杂电路的分析
4
一、填空题 1. 基尔霍夫第一定律 节点电流定律 流入节点的电流之和 流出节点的电流之和 2.电流连续性原理 3.基尔霍夫第二定律 回路电压定律 闭合回路 各段电阻上的电压降的代数和 电动势的代 数和 4.升高或降低 5.正号 负号 6.电桥对臂电阻的乘积相等 7.热线式空气流量 压敏电阻式进气压力 二、判断题 1.× 2.√ 3.√ 4.√ 5.× 6.√ 7.√ 三、选择题 1.B 2.A 3.B 四、简答题 1.(1)合理选取节点,这样可以简化对复杂电路的分析和计算. (2)电流的参考方向可以任意规定,如果计算的结果为负值,则表明实际电流的方向与电流的参 考方向相反. 2.(1)沿选定的回路绕行方向所经过的电路电位升高,反之,则电路电位下降. (2)回路的“绕行方向”是任意选定的,一般以虚线表示. (3)基尔霍夫电压定律不仅适用于电路中的具体回路,还可以推广应用于电路中的任一假想回 路. 五、综合题 1.解:设流进节点的方向为正方向 I+3-4-3=0 I=4A 2.解:设绕行方向为逆时针 -E1+IR1+IR2+IR3+E2+IR4=0 -12+0.2×10+0.2×5+0.2×10+ E2+0.2×5=0 E2=12-0.2×30=6V
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第四章集成运算放大器的应用§4-1 集成运放的主要参数和工作点1、理想集成运放的开环差模电压放大倍数为Aud=∞,共模抑制比为K CMR= ∞,开环差模输入电阻为ri= ∞,差模输出电阻为r0=0 ,频带宽度为Fbw=∞。
2、集成运放根据用途不同,可分为通用型、高输入阻抗型、高精度型和低功耗型等。
3、集成运放的应用主要分为线性区和非线性区在分析电路工作原理时,都可以当作理想运放对待。
4、集成运放在线性应用时工作在负反馈状态,这时输出电压与差模输入电压满足关系;在非线性应用时工作在开环或正反馈状态,这时输出电压只有两种情况;+U0m 或-U0m 。
5、理想集成运放工作在线性区的两个特点:(1)up=uN ,净输入电压为零这一特性成为虚短,(2)ip=iN,净输入电流为零这一特性称为虚断。
6、在图4-1-1理想运放中,设Ui=25v,R=1.5KΩ,U0=-0.67V,则流过二极管的电流为10 mA ,二极管正向压降为0.67 v。
7、在图4-1-2所示电路中,集成运放是理想的,稳压管的稳压值为7.5V,Rf=2R1则U0=-15 V。
二、判断题1、反相输入比例运算放大器是电压串联负反馈。
(×)2、同相输入比例运算放大器是电压并联正反馈。
(×)3、同相输入比例运算放大器的闭环电压放大倍数一定大于或等于1。
(√)4、电压比较器“虚断”的概念不再成立,“虚短”的概念依然成立。
(√)5、理想集成运放线性应用时,其输入端存在着“虚断”和“虚短”的特点。
(√)6、反相输入比例运算器中,当Rf=R1,它就成了跟随器。
(×)7、同相输入比例运算器中,当Rf=∞,R1=0,它就成了跟随器。
(×)三、选择题1、反比例运算电路的反馈类型是(B )。
A.电压串联负反馈B.电压并联负反馈C.电流串联负反馈2、通向比例运算电路的反馈类型是(A )。
A.电压串联负反馈B.电压并联负反馈C.电压串联正反馈3、在图4-1-3所示电路中,设集成运放是理想的,则电路存在如下关系(B )。
A.uN=0B.un=uiC.up=ui-i1R24、图4-1-4所示的集成运算放大电路中,输出电压u0等于(A )。
A.3uiB.-2uiC.-3uiD.2ui5、图4-1-5所示的集成运算放大电路中,输出电压u0等于(B )。
A.-uiB. uiC.3uiD.-2ui6、按工作状态呈现的特点,集成运放的应用有(C )。
A.线性应用B.非线性应用C.线性应用和非线性应用7、电路如图4-1-6所示,电压表指示为5V,则被测电阻Rx的阻值为(A )。
A.1/2R1B.2R1C.5R18、关于理想集成运放的错误叙述是(A )。
A.输入阻抗为零,输出阻抗也为零B.输入信号为零时输出处于零电位C.开环放大倍数无穷大四、简答题理想集成运放具有哪些特性?答:1)开环差模电压放大倍数趋于无穷大AUd=∞;2)开环差模输入电阻也趋于无穷大ri=∞;3)输出电阻越接近于零越好r0=0;4)共模抑制比越大越好,表明对共模信号的抑制能力越强KCMR=∞;5)频带宽度越宽越好fBW=∞。
2、说明集成运放下列参数的意义:(1)开环差模电压放大倍数;(2)输入失调电压;(3)输入失调电流。
答:开环差模放大倍数Aud指集成运放在无反馈情况下的茶末电压放大倍数,一般为1×103~1×107(60~140dB)。
输入失调电压Uio指当输入信号为零时,为使输出电压也为零,在输入端所加的补偿电压值。
它反映集成运放输入差分放大部分参数的不对称程度,Uio越小越好,一般为毫伏级。
输入失调电流Ios 是指当输入信号为零时,运放的两个输入端的基极偏置电流之差,Ios=|IB1-IB2|,通常两个偏置电流之差Ios是很小的。
它反映了运放内部差动输入级两个晶体管β放大倍数的失配度。
3、简述理想集成运放工作在非线性区时的特点。
答:理想运放工作在非线性区时,ibanez为开环或电路引入了正反馈。
其特点是:(1)当up>uN时,uo=+Uom当up<uN时,uo=-Uom五、分析计算题1、由理想运放组成的电流放大器如图4-1-7所示,求:(1)指出反馈类型;(2)求If、IR、Io。
解:(1)本电路为电流并联负反馈属于反相放大器。
(2)反相放大器,据虚断特性净输入电流IN=0故If=Is(输入端)对输出端:2、在途4-1-8中,已知:R1=50KΩ,R2=33KΩ,R3=3KΩ,R4=2KΩ,Rf=100KΩ,求电压放大倍数。
解:解:图4-1-8为反相放大器。
同相输出端接地,故输入端为“虚地”点,即up=un=0;又根据“虚断”特性in=0,故有ii=if则:§4-2 信号运算电路1、集成运放有反相输入、同相输入和差分输入三种输入方式,这三种输入方式是各种信号运算电路的基础。
2、积分运算电路可将输入的方波变为负的三角波输出;微分运算电路当输入电压为矩形波时,则输出信号为负的线性波形。
二、判断题1、引入负反馈是集成运放线性应用的必要条件。
(√)2、只要改变集成运放的外部反馈元件和输入电路方式,就可获得各种运算电路。
(√)3、集成运放在线性工作状态时,反相输入电路的反相输入端可按“虚地”来处理。
(√)4、理想集成运放的差分输入形式是减法运算电路。
(√)三、选择题1、在图4-2-1所示电路中,Rf=3R,ui=3V,则输出电压uo为(D )。
A.6VB.-6VC.9VD.-9V2、在图4-2-2所示电路中,从输出端经过R3引至集成运放反相端的反馈是( A )。
A.电压串联负反馈B.电压并联负反馈C.电流串联负反馈D.电流并联负反馈3、集成运放工作在线性状态时,在(B )电路中,流过反馈电阻的电流等于各输入电流之和。
A.减法运算B.反相加法C.同相加法四、分析计算题1、图4-2-3所示的集成运放电路中,Rf=100KΩ,如要实现u0=ui1+0.2ui2,求R1、R2的值。
解:2、集成运算放大器如图4-2-4所示,试分析计算在下述两种情况下的Auf:(1)开关S闭合时;(2)开关S断开时。
解:3、电路如图4-2-5a所示,集成运放是理想的,各电阻阻值相等都为R,输入信号波形如图4-2-5b所示,求:(1)u01、u02及u0;(2)画出u0的波形。
解:(1)A1为电压跟随器4、图4-2-6所示集成运放电路的输出电压u0为多少?解:本电路为反相放大器5、求图4-2-7所示电路中,u0与ui的关系。
解:此图为两级反相放大器6、图4-2-8所示为利用两个集成运算放大器组成的具有较高输入电阻的差动放大电路,试求出u0与ui1、ui2的运算关系式。
解:第一级为同相放大器7、电路如图4-2-9所示,已知:Rf=20K,R1=5k,R2=10K,R3=6K,ui=2V,ui2=1V,求:u0=?解:本电路为加法运算电路根据理想特性出自于:8、图4-2-10所示是用来测量两个配对三极管U BE的差值,若测得U0=12V,问那个三极管的UBE较大?相差多少?解:集成运放为减法运算放大器,则9、理想集成运放构成的积分运算电路如图4-2-11所示。
(1)写出uo=f(ui)函数表达式;(2)设R=10,C=0.1uF,ui=2v,电容上初始电压为0,经t=2ms后电路输出电压u0为多少伏?解:10、画出输出电压u0与输入电压ui符合下列关系的集成运放电路图(Rf选定10K,其他电阻参数要计算并标注)。
(1)u0=-20ui(2)uo=20(ui2-ui1)解:(2)u0=20(ui2-ui1)应为减法运算电路§4-3 电压比较器与方波发生器一、填空题1、电压比较器虚短的特性不再成立,而虚断的特性依然成立。
2、电压比较器有单门限电压比较器,双门限电压比较器。
3、双门限电压比较器是在单门限电压比较器中引入了正反馈在两种输出状态下有各自的门限电压,从而提高了电路抗干扰的能力。
4、方波发生器由双门限电压比较器再加上RC 负反馈电路组成,从输出端可获得锯齿波波形,方波的周期为T=2RCLn(1+2R/R1)。
二、判断题1、电压比较器“虚断”的特性不再成立,“虚短”的特性依然成立。
(×)2、集成运放的非线性应用可以构成模拟加法、减法、微分、积分等运算电路。
(×)3、双门限电压比较器中的回差电压与参考电压有关。
(×)4、集成运放非线性应用时,输出电压只有两种状态等于U0m或等于-U0m。
( √)5、电压比较器能实现波形变换。
( √)6、双门限电压比较器具有抗干扰的能力。
( √).三、选择题1、电压比较器中,集成运放工作在(B )状态。
A.放大B.开怀放大C.闭环放大2、双门限电压比较器是一个含有( A )网络的比较器。
A.正反馈B.负反馈C.RC3、方波发生器中电容器两端电压为( C )波。
A.矩形B.三角C.锯齿四、分析画图题1、单门限电压比较器如图4-3-1a所示。
已知电源电压为±12V,输入电压波形如图4-3-1b所示。
(1)画出该电路的电压传输特性曲线。
(2)画出输出电压u0的波形。
2、用理想集成运放构成的双门限电压比较器如图4-3-2a所示,已知:±Uz=±10V,R1=9K,R2=1K,UR=2V。
(1)画出该电路的电压传输特性曲线。
(2)图4-3-2b所示为输入电压ui的波形,画出输出电压u0的波形。
解:(1)当u0=+Uz=+10V则:当ui=up1=2.8V,U0翻转由+Uz跳为-Uz=-10V:3、设电压比较器的传输特性如图4-3-3a所示,输入信号波形如图4-3-3b所示,试画出输出信号波形。
§4-4 使用集成运放应注意的问题一、填空题1、集成运放在使用中必须设置防止电源反接保护,输入保护和输出保护。
2、集成运放在使用时要注意消振和调零,输入输出端加接二极管为防止电源接反也应加接二极管。
二、判断题1、集成运放使用时必须设置各种保护。
(√)2、有些集成运放须在规定的引脚接RC补偿网络,用来消除自激振荡。
(√)3、集成运放应先调零再消振。
(×)三、分析画图题理想集成运放组成如图4-4-1所示电路,要求:(1)说明集成运放输入端二极管V1、V2的作用。
(2)画出该电路的电压传输特性曲线。
(3)已知ui=6sinωt,试画出u0的波形。
解:(1)用二极管对输入信号幅度加以限制。
无论信号是正向电压或反向电压超过二极管导通电压,两只二极管中总会有一只导通,从而限制输入信号幅度起到保护作用。
(2)电压的传输特性曲线如图4-4-1a)所示(3)已知ui=6sinωt(v)画出uo波形此时本电路为单门限电压比较器。
如下图4-4-1b)所示§4-5 集成运放应用举例一、分析简答题1、图4-5-1所示是用集成运放组成的温度超限保护电路,KA是继电器,要求该电路在温度超过上限值时继电器动作,自动切换加热源。