电工17章电路反馈
《电工电子技术》习题答案(1~11章)
(c)(d)
图1-7题7图
图1-8题8图
对节点aI5-I1-I4=0
对节点bI1+I6-I2=0
对节点cI4-I3-I6=0
对回路II1R1+I2R2-US1=0
对回路II-I2R2+I3R3+US2=0
对回路III-I1R1+I4R4-US2=0
联立方程,解得:
I1=2.5A,I2=3.75A,I3=2.5A,I4=3.75A,I5=6.25A,I6=1.25A
, ,
又由于三相负载星形连接时,相电流等于相应的线电流,所以,各线电流为:
由式(3–10)可得中性线电流为:
2.如图3-2(a)所示三相对称电源,UP=220V,将三盏额定电压为220V的白炽灯分别接入L1、L2、L3相,已知白炽灯的功率P1=P2=P=60W,P2=200W。求:(1)各相电流及中性线电流;(2)分析L2相断开后各灯的工作情况;(3)分析L2相断开、中性线也断开后各灯的工作情况。
6.试用电压源和电流源等效变换的方法计算如图1-6(a)所示电路中6Ω电阻上的电流I3。
(a)
(b)(c)
图1-6题6图
解:先将两个电压源等效变换为电流源,如图1-6(b)所示,其中
然后,再将两个电流源合并为一个等效电流源,如图1-6(c)所示,其中
则
7.求图1-7(a)所示电路中的电流I。
解:根据电压源与电流源的等效变换,原电路可化简为如图1-7(d)所示电路(化简过程略),则根据基尔霍夫电压定律(设绕行方向为顺时针方向)可得:
如图1-11(b)所示,检流计支路断开后,等效电路中的电流I为:
等效电压源的电动势E′为:
如图1-11(c)所示,等效电阻R0为:
由图1-11(a)所示等效电路,可得电流IG为:
知识点一 反馈电路基本知识_电工电子技术基本功_[共2页]
153
① 按照图8-5所示迷你闪光彩灯控制电路印制电路板图进行焊接装配。
② 在元件H 1对应的焊盘处引出两条导线,分别接功率小于60W 的灯泡。
③ 在电源接口处接入220V 交流电,灯泡H 1应该产生闪烁,调节R 3、R 4的电阻值来改变自激多谐振荡器的频率,以达到所期望的频率。
④ 将电路板装入适当的外壳即可,注意由于本电路直接与220V 交流电相连,所以外壳要采用绝缘性能好的塑料外壳,并且保证不能有金属部分外露。
图8-5 迷你闪光彩灯控制电路印制电路板图
二、项目基本知识
知识点一 反馈电路基本知识
1.反馈的概念
反馈就是将放大器输出信号的一部分或全部通过一定的电路送回到放大器的输入端,从而控制放大器的工作特性。
传递反馈信号的电路叫做反馈电路。
其组成方框图如图8-6所示。
图8-6 反馈电路组成方框图
2.反馈电路的分类
(1)按照反馈的极性分类
① 正反馈
反馈信号加到输入端后,信号的极性与输入信号一致,使输入端的信号幅度增强,这类反馈就是正反馈。
正反馈会使放大器的输出信号越来越强,例如,扬声器中的剧烈啸叫就是正反馈的作用。
电工电子技术2习题册习题答案
1、解:
①根据要求列逻辑真值表②根据真值表写逻辑式
A
B
C
D
L
×
×
1
1
1
1
1
×
1
1
③将表达式转换为双输入与非关系
④画逻辑电路图
2、解:
根据要求列逻辑真值表
A
B
C
G1
G2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
根据真值表写逻辑式 化简逻辑函数
画逻辑控制图
2、解:第1个触发器下降沿触发,第2个触发器在第一个触发器的Q端下降沿触发。
3、解:两触发器均下降沿触发。
4、解:
, 。
状态表:
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
0 0 0
0 0 0
该电路是一个能自启动的模7计数器。
3、如图所示电路,电压 ,稳压管 ,在 时稳压管电流 。求所示电路中,稳压电阻 的数值与瓦数和负载 的电流。
解:
4、如图所示电路,在给出的三组条件下,分别求出晶体管两个P-N结的电压 、 之值,并说明晶体管工作在何种状态。
电工与电子技术知识点
《电工与电子技术基础》教材复习知识要点第一章:直流电路及其分析方法复习要点基本概念:电路的组成和作用;理解和掌握电路中电流、电压和电动势、电功率和电能的物理意义;理解电压和电动势、电流参考方向的意义;理解和掌握基本电路元件电阻、电感、电容的伏-安特性,以及电压源(包括恒压源)、电流源(包括恒流源)的外特性;理解电路(电源)的三种工作状态和特点;理解电器设备(元件)额定值的概念和三种工作状态;理解电位的概念,理解电位与电压的关系。
基本定律和定理:熟练掌握基尔霍夫电流、电压定律和欧姆定理及其应用,特别强调Σ I=0和Σ U=0时两套正负号的意义,以及欧姆定理中正负号的意义。
分析依据和方法:理解电阻的串、并联,掌握混联电阻电路等效电阻的求解方法,以及分流、分压公式的熟练应用;掌握电路中电路元件的负载、电源的判断方法,掌握电路的功率平衡分析;掌握用支路电流法、叠加原理、戴维宁定理和电源等效变换等方法分析、计算电路;掌握电路中各点的电位的计算。
基本公式:欧姆定理和全欧姆定理Rr E I R U I +==0, 电阻的串、并联等效电阻212121,R R R R R R R R +=+=串串 KCL 、KVL 定律0)(,0)(=∑=∑u U i I 分流、分压公式U R R R U U R R R U I R R R I I R R R I 2122211121122121,;,+=+=+=+= 一段电路的电功率ba ab I U P ⨯= 电阻上的电功率R U R I I U P 22=⨯=⨯= 电能tP W ⨯=难点:一段电路电压的计算和负载开路(空载)电压计算,注意两者的区别。
常用填空题类型:1.电路的基本组成有电源、负载、中间环节三个部分。
2.20Ω的电阻与80Ω电阻相串联时的等效电阻为 100 Ω,相并联时的等效电阻为 16 Ω。
3.戴维南定理指出:任何一个有源二端线性网络都可以用一个等效的 电压 源来表示。
反馈电路原理
反馈电路原理反馈电路是电子电路中常见的一种电路结构,它通过将部分输出信号反馈到输入端,以实现对电路性能的调节和控制。
反馈电路可以分为正反馈和负反馈两种类型,它们在电路中的应用十分广泛,对于电子设备的稳定性、增益、频率响应等性能有着重要的影响。
本文将从反馈电路的基本原理、分类、特点以及在电子电路中的应用等方面进行介绍。
首先,我们来了解一下反馈电路的基本原理。
反馈电路的基本原理是将一部分输出信号反馈到输入端,通过这种方式来影响整个电路的性能。
正反馈是指输出信号与输入信号同相位,而负反馈则是输出信号与输入信号反相。
正反馈会增加电路的增益,但也容易造成电路的不稳定;而负反馈则可以提高电路的稳定性和线性度,但会降低电路的增益。
在实际应用中,需要根据具体的要求来选择使用正反馈还是负反馈。
其次,我们来看一下反馈电路的分类。
按照反馈的方式,反馈电路可以分为电压反馈和电流反馈两种类型。
电压反馈是指将部分输出电压反馈到输入端,而电流反馈则是将部分输出电流反馈到输入端。
根据反馈的方式不同,反馈电路又可以细分为电压串联反馈、电压并联反馈、电流串联反馈和电流并联反馈等多种类型。
不同类型的反馈电路在电路性能调节和控制方面有着各自的特点和适用范围。
接下来,让我们来了解一下反馈电路的特点。
反馈电路可以通过调节反馈比例来实现对电路性能的调节,具有灵活性高、可调节范围广的特点。
同时,反馈电路还可以提高电路的稳定性和线性度,减小电路的非线性失真,提高电路的频率响应特性。
但是,反馈电路也会增加电路的复杂度和成本,同时对于一些特定的应用场景可能并不适用。
最后,让我们来看一下反馈电路在电子电路中的应用。
反馈电路广泛应用于放大电路、振荡电路、滤波电路等各种类型的电子电路中。
在放大电路中,反馈电路可以提高放大器的线性度和稳定性;在振荡电路中,反馈电路可以实现振荡频率和波形的稳定控制;在滤波电路中,反馈电路可以提高滤波器的选择性和抑制非线性失真。
第章放大电路中的反馈
解2:
Fiu
If U 0
U0 / R2 U 0
1 R2
Auif
1 Fiu
R2
Ii
Ui U R1
Ui R1
Auuf
U 0 U i
U 0 Ii R1
Auif R1
R2 R1 28
例:求图示电路的闭环放大倍数。
io
i2
i2 R1
R3
R2
R1
R2 R3
R3
i2
iO
i2
R1
R3 R2
R3
io
1+AF≫1的条件,因而,在近似分析中均可认为Af≈1/F,而
不必求出基本放大电路的A。
24
6.4.1. 深度负反馈的实质
当1 A F
F
X f X o
1时,称之为深度负反馈,此时,A f
故
X i
X o F
X o
X f X o
X f
X O X i
1 F
而 X iX d X f
X d 0
所以深度负反馈的实质 是忽略了净输入量 X d
3、负反馈是将引回的反馈量与输入量相减,从而调整电路的净 输入量,进而调整输出量。
要想对负反馈放大电路进行定量分析,首先应研究下列问题:
1、从输出端看,反馈量是取自输出电压,还是取自输出电流;
2、从输入端看,反馈量与输入量是以电压方式相叠加(串联) 还是以电流方式相叠加(并联)。
综合考虑输入端和输出端,可把负反馈分为四种:
12
uF
R1 R1 R2
uO
uO 0,uF 0 为电压反馈 uD (uI uF ) 为串联负反馈
所以,为电压串联负反馈。
【精品】电工学习题-下册..
电工学习题2014-下册..第14章半导体器件一、选择题1、对半导体而言,其正确的说法是()。
(1)P型半导体中由于多数载流子为空穴,所以它带正电。
(2)N型半导体中由于多数载流子为自由电子,所以它带负电。
(3)P型半导体和N型半导体本身都不带电。
2、在图14-1所示电路中,Uo为()。
(1)-12V (2)-9V (3)-3V-+图14-1+o--图14-33、在图14-2所示电路中,二极管D1、D2、D3的工作状态为()。
(1)D1、D2截止,D3导通(2)D1截至,D2、D3导通(3)D1、D2、D3均导通4、在图14-3所示电路中,稳压二极管Dz1和Dz2的稳定电压分别为5V和7V,其正向压降可忽略不计,则Uo为()。
(1)5V (2)7V (3)0V5、在放大电路中,若测得某晶体管的三个极的电位分别为6V,1.2V和1V,则该管为()。
(1)NPN型硅管(2)PNP型锗管(3)NPN型锗管6、对某电路的一个NPN型的硅管进行测试,测得UBE>0,UBC>0,UCE>0,则此管工作在()。
(1)放大区(2)饱和区(3)截至区7、晶体管的控制方式为()。
(1)输入电流控制输出电压(2)输入电流控制输出电流(3)输入电压控制输出电压二、判断题1、晶体管处于放大区,其PN结一定正偏。
()2、三极管由二极管构成的,三极管具有放大作用,故二极管也具有放大作用。
()3、二极管正向导通,反向截止,当反向电压等于反向击穿电压时,二极管失效了,故所有的二极管都不可能工作在反向击穿区。
()三、填空题1、若本征半导体中掺入某5价杂质元素,可成为,其多数载流子为。
若在本征半导体中掺入某3价杂质元素,可成为,其少数载流子为。
资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除2资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除32、PN 结的P 区接电源的正极,N 区接负极称PN 结为 ,PN 结的P 区接电源的负极,N 区接正极称PN 结为 。
电工实验思考题答案
实验1 常用电子仪器的使用实验报告及思考题1.总结如何正确使用双踪示波器、函数发生器等仪器,用示波器读取被测信号电压值、周期(频率)的方法。
答:要正确使用示波器、函数发生器等仪器,必须要弄清楚这些仪器面板上的每个旋钮及按键的功能,按照正确的操作步骤进行操作.用示波器读取电压时,先要根据示波器的灵敏度,知道屏幕上Y轴方向每一格所代表的电压值,再数出波形在Y轴上所占的总格数h,按公式计算出电压的有效值。
用示波器读取被测信号的周期及频率时,先要根据示波器的扫描速率,知道屏幕上X轴方向每一格所代表的时间,再数出波形在X轴上一个周期所占的格数d,按公式T= d ×ms/cm,,计算相应的周期和频率。
2.欲测量信号波形上任意两点间的电压应如何测量?答:先根据示波器的灵敏度,知道屏幕上Y轴方向每一格所代表的电压值,再数出任意两点间在垂直方向所占的格数,两者相乘即得所测电压。
3.被测信号参数与实验仪器技术指标之间有什么关系,如何根据实验要求选择仪器?答:被测信号参数应在所用仪器规定的指标范围内,应按照所测参量选择相应的仪器。
如示波器、函数发生器、直流或交流稳压电源、万用表、电压表、电流表等。
4.用示波器观察某信号波形时,要达到以下要求,应调节哪些旋纽?①波形清晰;②波形稳定;③改变所显示波形的周期数;④改变所显示波形的幅值。
答:①通过调节聚焦旋钮可使波形更清晰。
②通过配合调节电平、释抑旋钮可使波形稳定。
③调节扫描速度旋钮。
④调节灵敏度旋钮。
实验2 基尔霍夫定律和叠加原理的验证七、实验报告要求及思考题1.说明基尔霍夫定律和叠加原理的正确性。
计算相对误差,并分析误差原因。
答:根据实验数据可得出结论:基尔霍夫定律和叠加原理是完全正确的。
实验中所得的误差的原因可能有以下几点:(1)实验所使用的电压表虽内阻很大,但不可能达到无穷大,电流表虽内阻很小,但不可能为零,所以会产生一定的误差。
(2)读数时的视差。
(3)实验中所使用的元器件的标称值和实际值的误差。
电工电子技术习题顶
第14章习题一、选择题1.二极管电路如下图所示,考虑二极管的正向压降为0.7V 时,输出电压Uo=( )。
A .-14.3V B. -0.7V C. -12V D. -15V2. PN 结加反向电压时,其反向饱和电流是由( )。
A. 多子扩散而成B. 少子扩散而成C. 少子漂移而成D. 多子漂移而成3. 一个晶体管的极限参数为P CM =100mW ,ICM=20mA ,U (BR)CEO =15V, 则下列哪种是正常工作状态( )。
A. U CE =3V, I C =10mAB. U CE =2V, I C =40mAC. U CE =6V, I C =20mAD. U CE =16V, I C =30mA4.某一正常工作的晶体三极管测得三个管脚对“地”的电位分别为:10.5V, 6V, 6.7V, 则该三极管为( )。
A .NPN 型锗管 B. NPN 型硅管 C. PNP 型锗管 D. PNP 型硅管5. 图示电路中,D 1、D 2为理想二极管,则ao 两端的电压为( )。
A .-3VB .0VC .1VD .4V6.二极管电路如图所示,考虑二极管的正向压降为0.7V 时,输出电压u o =( )。
A .-14.3VB .-0.7VC .-12VD .-15V7.N 型半导体的多数载流子是电子,因此它应( )。
A .带负电 B. 带正电 C. 不带电8.半导体二极管的主要特点是具有( )。
A .电流放大作用B .单向导电性C .电压放大作用9.二极管接在电路中,若测得a 、b 两端电位如图所示,则二极管工作状态为( )。
A .导通B .截止C .击穿10.如果把一个小功率二极管直接同一个电源电压为 1.5V 、内阻为零的电池实行正向连接,电路如图所示,则后果是该管()。
A .击穿B .电流为零C .电流正常D .电流过大使管子烧坏二、填空题:1.所谓PN 结的正向偏置,是指将电源的正极与_____区相接,负极与______区相接,在正向偏置电压大于死区电压的条件下,PN 结将_______。
电工学第七版下册知识点和例题总结
电工学第七版下册知识点及相关习题摘要秦曾煌主编总体内容概况14章半导体二极管晶体管的基本知识15章基本放大电路(共发射极放大电路等)16章集成运算放大器基本运算17章电路中的反馈(主要是负反馈知识)18章直流稳压电源(整流电路,滤波器,稳压电路)以上为模拟电路,以下为数字电路20章门电路及其组合(数字进制编码器译码器)21章触发器知识点及对应例题和习题14章6页半导体特性,N型半导体和P型半导体8页PN结10页二极管特性例14.3.1 14页稳压二极管例14.4.3 14.23页双极型晶体管例14.5.1习题14.3.1----14.4.2 14.3.6 二极管及稳压二极管导电性14.5.1---14.5.6 14.5.9 双极型晶体管分析15章38--40页共发射极放大电路,及静态值确定例15.2.145页动态分析例15.3.1 49页输入信号图解分析52页分压式偏置放大电路例15.4.1 60页射极输出器性质71页共模抑制比习题15.2.1---15.2.4 15.2.5 15.2.7 共发射极放大电路15.3.1----15.7.1 15.3.5 15.4.3 偏置放大电路射极输出器差分电路16章95.96页运算放大器98.99页理想运放例16.1.1100--105页比例运算加减法运算例16.2.3112页电压比较器例16.3.1习题16.2.1---16.2.5 16.2.6 16.2.7 16.2.13 比例运算16.3.1,16.3.2电压比较器17章132页正反馈和负反馈的判别133---136页负反馈的四种类型141页表17.2.1 负反馈对输入电阻和输出电阻的影响146页RC振荡电路习题17.1.1---17.2.4 负反馈及类型判定17.2.5,17.3.1,17.2.7,17.2.9负反馈的计算18章158页单相半波整流电路例18.1.1 159页单相桥式整流电路167页RC滤波器例18.2.1习题18.1.1--18.1.4 整流电路18.2.1--18.3.3 滤波和稳压电路18.1.6 18.1.7 18.3.4 直流稳压电源综合20章222--224页数制的转化227--229页基本逻辑门电路图20.2.2 20.2.3 20.2.4 231--232页基本逻辑门电路组合图20.2.5 20.2.6 20.2.7 250.251页逻辑代数运算254页逻辑运算实例259页由逻辑图得状态表例20.6.1 20.6.2 262页由状态表得逻辑图例20.6.3 例20.6.4 269页编码器273页译码器习题20.1.1 20.1.2 进制转换20.2.1--20.5.3 门电路逻辑式20.5.4--20.6.6 门电路组合运算20.5.8--20.5.11 逻辑式和逻辑图的转化20.5.12---20.5.13 逻辑式化简21章298页RS触发器。
电工与电子技术(A)II测试题(2011-2012学年第1学期 )
2011-2012学年第一学期 电工与电子技术(A)II 测试题第16 17章 集成运算放大器和反馈一、填空题(共5个空,每空2分,填在对应的横线上,总计10分)1.要使运算放大器工作于线性区,必须引入 ;2.集成运算放大器工作于非线性区,u +为同相输入, u –为反相输入,U o(sat)为饱和值的大小为12V 。
当u +> u –时, u o = V ;当u +< u –时,u o = V ; 3.在同相输入比例运放电路中,设R 1=10k Ω,R F =100k Ω,则闭环电压放大倍数A u f = ,平衡电阻R 2= Ω。
二、选择题(每小题四个备选答案中选出一个正确答案,共5小题,每小题2分,总计10分)1. 下列条件中符合理想运算放大器条件之一是 (A) 开环放大倍数 →0 (B) 差模输入电阻→∞ (C) 开环输出电阻→∞ (D) 共模抑制比 →02.要提高放大电路的输入电阻,降低输出电阻应采用______负反馈。
(A) 并联电压 (B) 并联电流 (C) 串联电压 (D) 串联电流3.如图2-1所示的电压比较器,其转输特性曲线为 。
(A )(B ) (C) (D )4.图2-2所示电路的反馈类型是______负反馈。
(A) 并联电压 (B) 并联电流 (C) 串联电流 (D) 串联电压u iiii i0图2-15.运算放大器电路如图2-3所示,其最大输出电压为±12V ,已知1-=i u V ,则输出电压0u 为( )。
(A) 12V (B) -12V (C) 1V (D) -1Vi u三、计算下列各题(共3小题,总计30分)1.如图3-1所示是一个电压电流变换电路,R L 是负载电阻,试求负载电流i o 与输入电压u i 的关系,并说明它是何种类型的负反馈电路。
(10分)2.电路如图3-2所示,Ω=k 101R ,Ω=k 202R ,Ω=k 100F R ,V 2.01=i u ,V 5.02-=i u ,求输出电压 。
电工下电子电路中的反馈
频率分析
研究电路在不同频率下的响应,分析电路的 稳定性、带宽等参数。
线性化分析
将非线性电路线性化,利用线性理论分析电 路的反馈特性。
小信号分析
在电路工作点附近分析小信号下的反馈特性, 用于分析电路的稳定性。
反馈电路的设计原则
稳定性原则
确保电路在工作范围内稳定,避免自 激振荡。
性能优化原则
根据应用需求,优化电路的性能指标, 如带宽、噪声抑制等。
通过调节反馈电阻的大小,可以控制负反馈的强度,从而 实现对电路增益的精确控制。
负反馈的应用
负反馈在放大器、振荡器、滤 波器等电子电路中广泛应用, 可以提高电路的性能和稳定性
。
在放大器中,负反馈可以减小 非线性失真、改善频率响应、
提高信噪比等。
在振荡器中,负反馈可以调节 振荡幅度和频率,实现稳定的 振荡。
反电路性能
负反馈可以使电子电路的 增益稳定,减小放大器的 非线性失真,改善频率响 应等。
实现特殊功能
正反馈可以用于产生振荡, 实现各种脉冲和调制电路。
自动调节和控制
在自动控制系统中,负反 馈可以用于实现自动调节 和控制。
反馈的基本原理
反馈量与输入量
反馈量的大小和极性决定 了反馈的效果,从而影响 电路的性能。
串联负反馈
通过在输入端串联电阻来改变 信号源内阻,从而改变电路的 增益。
并联负反馈
通过在输入端并联电阻来改变 信号源内阻,从而改变电路的
增益。
负反馈的工作原理
负反馈通过将输出信号的一部分反相后送回输入端,从而 对电路的增益进行调节。
当输出信号增大时,反相的反馈信号会削弱输入信号,使 电路增益减小;当输出信号减小时,反相的反馈信号会增 强输入信号,使电路增益增大。
电工学 章 题库电子电路中的反馈+答案
3、已知一负反馈放大电路的开环放大倍数 A=200, 反馈系数 F=0.05。当温度变化使
开环放大倍数变化±5%时,闭环放大倍数的相对变化量为___________。
4、某放大器开环放大倍数 A 变化±25%时,若要求闭环放大倍数 Af 的变化不超过±1%。
若闭环放大倍数 Af=100,则 A=________,F=_________。
成一个电压控制的电流源,应引入_____________;组成一个电流控制的电流源,应引入
_____________。
7、放大电路的负反馈是使净输入量
。(填“增大”或“减小”)
8、在放大电路中引入反馈后.使净输入信号减小的反馈是___________反馈,若使净输
入信号增大的反馈是__________反馈。
串联、电压并联、电流串联、电流并联)是什么?写出 Uo 的表达式。
+VCC 12V R UI
DZ UZ=6V
+
A+
-
Uo
R1
R2
R3
图 17-4-11
图 17-4-12
12、电路如图 17-4-12 所示。试问:电路中引入的是何种反馈?若以稳压管的稳定电
压 UZ 作为输入电压,则当 R2 的滑动端位置变化时,输出电压 Uo 的调节范围是多少?
。
图 17-2-13
A、电流串联负反馈
B、电压串联负反馈
C、电流并联负反馈
D、电压并联负反馈
14、能够减小放大电路输入电阻、减小放大电路输出电阻的负反馈是
。
A、电流串联负反馈
B、电压串联负反馈
C、电流并联负反馈
D、电压并联负反馈
15、放大电路引入负反馈后,对其性能的影响下列说法中正确的是
电工大学课本目录
电工大学课本目录第1章电路概念与分析方法1电路和电路模型2 电路组成和作用3电路模型4 电流和电压的参考方向5 电流的参考方向6 电压的参考方向7 电功率8无源电路元件9 电阻元件10 电感元件11 电容元件12 有源电路元件13 独立电源14 两种电源模型等效变换15 受控电源16 基尔霍夫定律17 基尔霍夫电流定律18 基尔霍夫电压定律19支路电流法20 叠加原理21 结点电压法22 戴维南定理23 电路中电位的计算第2章电路的瞬态分析1 换路定则和初始值确定2 换路定则3 初始值确定4 —阶电路瞬态过程分析方法5 经典法6 三要素法7 —阶电路瞬态过程的三种响应8 —阶电路的脉冲响应9 徽分电路10 积分电路第3章正弦交流电路1 正弦交流电压和电流2 频率3 有效值4 初相位5 正弦量的相量表示法6 单一元件正弦交流电路7 电阻元件交流电路8 电感元件交流电路9 电容元件交流电路10 RLC串联交流电路11 电压和电流的关系12 功率关系13 阻抗串联和并联14 阻抗串联15 阻抗并联16 电路中的谐振17 串联谐振18 并联谐振19 功率因数的提高20 提高功率因数的意义21 提高功率因数的措施22三相正弦交流电路23 三相电压24 三相电路中负载连接25 三相电路的功率.26 非正弦周期交流电路第4章半导体器件1 半导体基础知识2 本征半导体和掺杂半导体3 PN结4 半导体二极管5 基本结构6 伏安特性7 主要参数8 特殊二极管9 晶体管10 基本结构11 放大作用12 特性曲线13 主要参数14 场效应管15 基本结构16 工作原理17 特性曲线18 主要参数第5章基本放大电路1 共发射极放大电路2 电路组成和工作原理3 静态分析4 动态分析5 静态工作点的稳定.6 共集电极放大电路7 静态分析8 动态分析9 共集电极放大电路应用10 场效应管放大电路11 静态分析12 动态分析13 多级放大电路14 级间耦合15 分析计算16 差分放大电路17 静态分析18 动态分析19 输入和输出方式20 功率放大电路21 要求和特点22 OCL互补对称功率放大电路23 OTL互补对称功率放大电路第6章集成运算放大器与应用1 集成运算放大器简介2 组成原理3 主要参数4 传输特性和分析方法5 集成运算放大电路中的反馈6 反馈基本概念7 反馈类型和判断8 具体负反馈电路分析9 负反馈对放大电路性能影响10 集成运算放大器线性应用11 比例运算电路12 加法和减法运算电路13 积分和微分运算电路14 集成运算放大器非线性应用15 电压比较电路16 矩形波产生电路17 RC正弦波振荡电路18 运算放大器使用时应注意问题19 选件和调零20 消振和保护第7章直流稳压电源1 不可控整流电路2 滤波电路3 稳压电路4 简单稳压电路5 集成稳压电路6 开关稳压电路7 可控整流电路8 晶闸管9 可控整流电路第8章门电路与组合逻辑电路1 数字信号和数制2 数字信号3 数制4 逻辑门电路5 基本逻辑门电路6 TTL集成门电路7 CMOS集成门电路8 组合逻辑电路分析和设计9 逻辑代数基本定律10 逻辑函数表示方法11 逻辑函数化简12 组合逻辑电路分析13 组合逻辑电路设计14 集成组合逻辑电路15 加法器16 编码器17 译码器和数码显示18 半导体存储器和可编程逻辑器件19 只读存储器20 可编程只读存储器21 可编程逻辑阵列22 可编程阵列逻辑23 应用举例24 产品判别电路25 多路故障检测电路26 公用照明延时开关电路第9章触发器与时序逻辑电路1 双稳态触发器2 RS触发器3 JK触发器4 D触发器5 寄存器6 数码寄存器7 移位寄存器8 计数器9 异步二进制加法计数器10 同步十进制计数器11 集成计数器12 555定时器和应用13 555定时器14 555定时器组成单稳态触发器15 555定时器组成多谐振荡器16 应用举例17 4人抢答电路18 搅拌机故障报警电路19 8路彩灯控制电路第10章模拟量与数字量的转换1 D/A转换器2 T型电阻网络IDAC3 倒T型电阻网络DAC4 集成电路DAC5 A/D转换器6 数据采集系统7 多通道共享S/H和A/D系统8 多通道共享A/D系统9 多通道A/D系统第11章变压器与电动机1 磁路2 磁性材料的磁性能3 磁路分析方法4 变压器5 变压器工作原理6 变压器特性和额定参数7 特殊变压器8 三相异步电动机9 结构和原理10 电磁转矩和机械特性11 使用12 单相异步电动机13 直流电动机14 控制电动机15 交流伺服电动机16 步进电动机17 超声波电动机第12章电气自动控制技术1 常用控制电器2 低压开关3 熔断器4 自动空气断路器5 交流接触器6 热继电器7 时间继电器8 三相异步电动机基本控制电路9 直接启停和点动控制10 正反转和行程控制11 时间和顺序控制12 可编程序控制器13 组成和原理14 程序设计方法15 可编程序控制器应用举例16 三相异步电动机正反转控制17 三相异步电动机Y-Δ启动控制附录A 现代通信技术附录B 安全用电附录C 电工电子EDA仿真技术。
电工与电子技术(A)II测试题(第1学期)
2011-2012学年第一学期电工与电子技术(A)II测试题第16 17章集成运算放大器和反馈一、填空题(共5个空,每空2分,填在对应的横线上,总计10分)1.要使运算放大器工作于线性区,必须引入深度电压负反馈;2.集成运算放大器工作于非线性区,u+为同相输入, u–为反相输入,U o(sat)为饱和值的大小为12V。
当u +> u–时, u o = 12 V;当u+< u–时,u o = -12 V;3.在同相输入比例运放电路中,设R1=10kΩ,R F=100kΩ,则闭环电压放大倍数A uf= 11 ,平衡电阻R2= 100/11 Ω。
二、选择题(每小题四个备选答案中选出一个正确答案,共5小题,每小题2分,总计10分)1.下列条件中符合理想运算放大器条件之一是B(A) 开环放大倍数→0 (B) 差模输入电阻→∞(C) 开环输出电阻→∞ (D) 共模抑制比→02.要提高放大电路的输入电阻,降低输出电阻应采用___C___负反馈。
(A) 并联电压 (B) 并联电流(C) 串联电压 (D) 串联电流A 。
3.如图2-1所示的电压比较器,其转输特性曲线为(A)(B)(C)(D)4.图2-2所示电路的反馈类型是___D___(A) 并联电压(B) 并联电流(C) 串联电流(D) 串联电压反馈在-,即负反馈/直接从输出端反馈,为电压反馈。
5.运算放大器电路如图2-3所示,其最大输出电压为±12V,已知1-=iu V,则输出电压u 为( A )。
(A) 12V (B) -12V (C) 1V (D) -1Viu三、计算下列各题(共3小题,总计30分)1.如图3-1所示是一个电压电流变换电路,R L是负载电阻,试求负载电流i o与输入电压u i 的关系,并说明它是何种类型的负反馈电路。
(10分)*******2.电路如图3-2所示,Ω=k101R,Ω=k202R,Ω=k100FR,V2.01=iu,V5.02-=iu,求输出电压。
电工学电子技术第七版第十七章答案
8k
50uf
2k
2k(b)Fra bibliotekUCC
UCC
UCC
UCC
-
uf
uf
uf
uf
- +
-
- +
ube uf
-
- +
- - +
uf
m (a)
(b)
(c)
(d)
图1702 习题17-2的图
o 【解】:(a)根据瞬时极性判别,为负反馈,不能产生自激振荡。 .c (b)ube= uf ,正反馈,能产生自激振荡。
(c) 负反馈,不能产生自激振荡。 (d) 同(b)
=
−
RF R1
ui
om iR
= VA R
=
−
RF R1R
ui
if
= i1 =
ui R1
i1 R1
ui
R2
if io
RL
R
if
(b) 图17.07 习题17.3.4的图
.c ∴ i0
= −(iR
+
i
f
)
=
−(
RF R1R
ui
+ ui ) = − 1 ( RF
R1
R1 R
+ 1)ui
= − R + RF RR1
ui
w 电流并联负反馈,反馈信号为i f
=
−(
R RF +
R
)i0
.
a 17.3.5 在图 17.08 中,判断那些是交流负反馈?那些是交流正反馈?如果是负反馈,
属于那一类型?图中还有那些直流负反馈电路,它是起何作用?
d 【解】:(a)① RE1,RF1 引交直流电压串联负反馈 h ② RE2 引第二级本级交直流电流串联负反馈 .k ③ R1,R2,RF2 引直流电流并联负反馈,以稳定放大器静态工作点
电工学第六版(秦曾煌)dz17
图3是用运算放大器构成的音频信号发生器的简化电路。(1)R1大致调到多 大才能起振?(2)RP 为双联电位器,可从0调到14.4kΩ,试求振荡频率的调节范 围。 [解]
图 3: 习题17.3.1图
(1) 电压放大倍数按同相输入计算,即
Auf
=
1
+
RF R1
因为产生振荡的最小电压放大倍数为3,所以RF ≥ 2R1。刚起振时, 振荡幅度小,不足以使二极管导通,这时RF = RF 1 + RF 2 = 3kΩ,所 以R1 ≤ 1.5kΩ时才能起振。
∆A)F
=
±20%
×
1
+
(300
±
1 300 ×
20%)
×
0.01
= +4.34%和 − 5.88%
17.2.7
有 一 同 相 比 例 运 算 电 路 , 如 教 材 图17.2.1所 示 。 已 知Auo = 1000,F = +0.049。 如 果输 出 电压uo = 2V , 试计 算 输入 电压ui, 反 馈电 压uf 及 净 输入 电压ud。
在调试教材图17.3.3所示电路时,试解释下列现象: (1) 对调反馈线圈的两个接头后就能起振; (2) 调RB1,RB2或RE的阻值后就能起振; (3) 改用β较大的晶体管后就能起振; (4) 适当增加反馈线圈的圈数后就能起振; (5) 适当增大L值或减小C值后就能起振; (6) 反馈太强,波形变坏; (7) 调整RB1,RB2或RE的阻值后可使波形变好; (8) 负载太大不仅影响输出波形,有时甚至不能起振。 [解释] (1) 原反馈线圈接反,对调两个接头后,满足相位条件; (2) 调阻值后,使静态工作点合适,以满足起振条件; (3) 改用β较大的晶体管,以满足幅度条件; (4) 增加反馈线圈的圈数,即增大反馈量,以满足幅度条件; (5) 因为LC并联电路在谐振时的等效阻抗模为
- 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、"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、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)。
号通过 ,这时RE引入的
则是直流反馈。
+ ui RB
–
-
+ub–e
ie
+
R'L
+ uo
RE uf –
–
交流通路
设引输入入直电流压 ui 引为入正交,流 各负电反压馈的的实际方负向反如馈图的 差u目定作f值减的静点电小:态压了工稳净ub输e—=目 善 路入—ui的 放 的电–负u: 大 性压反f 改电 能馈
17.1 反馈的基本概念
17.1.1 负反馈与正反馈
反馈:将放大电路输出端的信号(电压或电流)的 一部分或全部通过某种电路引回到输入端。
RB1 C1+ + ui RB2
–
RC 将+C通输2过出+UR电EC流C
反馈到输入
+
RB C1 +
RE
RL
uoRS
– es+–
+ ui
–
通过R+EUCC
将输出电压
差值电压 ud =ui – uf uf 削弱了净输入电压
(差值电压) —负反馈
反馈电压 uf =Rio 取自输出电流 —电流反馈
反馈信号与输入信号在输入端以电压的形式比较
—串联反馈
io
uf R
ui R
io
uf R
ui R
特点: 输出电流 io与负载电阻RL 无关 — 同相输
入恒流源电路或
电压—电流变换
反馈电压
uf
R1 R1 RF
uo
(差值电压) —负反馈 取自输出电压—电压反馈
反馈信号与输入信号在输入端以电压的形式比较
—串联反馈
2.并联电压负反馈
+ ui –
i1
if RF
R1 id –
R2
+
+-
RL
(a)电路
ii + id
ui
– if
A
uO
F
+
uo
(b)方框图
– 设输入电压 ui 为正,
电工17章电路反馈
第17章 电子电路中的反馈
17.1 反馈的基本概念 17.2 放大电路中的负反馈 17.3 振荡电路中的正反馈
第17章 电子电路中的反馈
本章要求: 1.能判别电子电路中的直流反馈和交流反馈、
正反馈和负反馈以及负反馈的四种类型; 2. 了解负反馈对放大电路工作性能的影响; 3. 了解正弦波振荡电路自激振荡的条件; 4. 掌握RC振荡电路。
因 反i馈1 电Ru流i1, if 且 i1RRifRF
io 取自输出电流—电流反馈 所以 io R11(RRF1)ui
特点:输出电流 io 与负载电阻RL无关 ——反相输入恒流源电路
馈信号削弱了净输入信号, 电路为负反馈。
若 Xd > Xi ,即反馈信号起了增强净输入信号的 作用则为正反馈。
17.1.2 负反馈与正反馈的判别方法
利用瞬时极性法判别负反馈与正反馈的步骤:
1.设接“地”参考点的电位为零。 2. 若电路中某点的瞬时电位高于参考点(对交流 为电压的正半周),则该点电位的瞬时极性为正(用
表示);反之为负(用-表示)。
3. 若反馈信号与输入信号加在不同输入端(或 两个电极)上,两者极性相同时,净输入电压减小, 为 负反馈;反之,极性相反为正反馈。
4. 若反馈信号与输入信号加在同一输入端(或同 一电极)上,两者极性相反时,净输入电压减小, 为 负反馈;反之,极性相同为正反馈。
例1:
RF
17.2 放大电路中的负反馈
17.7.1 负反馈的分类
(1)根据反馈所采样的信号不同,可以分为电压 反馈和电流反馈。
如果反馈信号取自输出电压,叫电压反馈。 如果反馈信号取自输出电流,叫电流反馈。
(2)根据反馈信号在输入端与输入信号比较形式 的不同,可以分为串联反馈和并联反馈。
反馈信号与输入信号串联,即反馈信号与输入信 号以电压形式作比较,称为串联反馈。
各电流的实际方向如图
差反反值馈馈电电信流 流号iidf与=输i1 –入Ruioff信号取在自输输入i值f出削端电电弱以流压了电) ——净流电负输的压反入形反馈电式馈流比(差
较——并联反馈
3.串联电流负反馈
ui + ud
A
iO
– uf
F
(b)方框图
(a)电路
设输入电压 ui 为正, 各电压的实际方向如图
电路。
4.并联电流负反馈
if RF
+ ui
i1
R1 id
R2
– +
io
+-
RuLR
–
(a)电路 R
差值电流 id = i1 – if
反馈电流
if
R R RF io;
ui ii + id
A
iO
– if
F
(b)方框图 设输入电压 ui 为正,
if 削弱了净输入电流 (差值电流) —负反馈
取自输出电流—电流反馈
——正反馈
在放大电路中,出现正反馈将使放大器产生自激
振荡,使放大器不能正常工作。
在振荡器中引入正反馈,用以产生波形。
例3: RB1 C1+
+ ui RB2
–
RC RE
+UCC 交、直流分量的信号均
+C2
可通过 RE,所以RE引
+ 入的是交、直流反馈。
RL
uo –
如果有发射极旁路电容, RE中仅有直流分量的信
+ u–i
–
uf+
R1
u–d
+
R2
– +
+
+ u–o
设输入电压 ui 为正, 各电压的实际方向如图
差值电压 ud =ui – uf uf 减小了净输入电压 (差值电压) ——负反馈
例2: + ui –
R1 R2 u+–d
+ u-f–
– +
+
-
+ uo –
RF
设输入电压 ui 为正, 各电压的实际方向如图 差值电压 ud =ui + uf uf 增大了净输入电压
反+馈C2到输入
+
RE
RL uo
–
电子电路方框图
X i
A
X o
比较环节 基本放大电路
X i + XXdi NhomakorabeaA
–
X f
F
反馈电路 (b) 带反馈
X o
(a)不带反馈
X X X X
i o f d
— — — —
输入信号 输出信号 反馈信号 净输入信号
净输入信号:X dX iX f
若三者同相,则Xd = Xi - Xf , 即Xd < Xi , 此时,反
(因为R(if io) RFif )
反馈信号与输入信号在输入端以电流的形式比较
—并联反馈
4.并联电流负反馈
if RF
+ ui
i1
R1 id
R2
– +
io
+-
RuLR
–
(a)电路 R
设输入电压 ui 为正, 各电流的实际方向如图
差值电流 id = i1 – if并联 反馈; if 削弱了净输入电 流(差值电流) —负反馈
反馈信号与输入信号并联,即反馈信号与输入信 号以电流形式作比较,称为并联反馈。
1.串联电压负反馈
RF
ui + ud
A
uO
+
ui
–
–
uf +
R1
u–d +
– +
+
R2
(a)电路
RL
+ uo –
– uf
F
(b)方框图 设输入电压 ui 为正, 各电压的实际方向如图
差值电压 ud =ui – uf
uf 削弱了净输入电压