模拟电子技术基础第五版课后习题答案
电子技术基础-模拟部分(第五版)康华光-课后答案
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电子技术基础模拟部分
第五版
主编 康华光
高等教育出版社
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湖南人文科技学院
田汉平
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模拟电子技术(第五版)基础习题答案
第一章 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-源电压应使栅-源间的耗尽层承受反向电压,才能保证其R G S 大的特点。
( ) (6)若耗尽型N 沟道MOS 管的U G S 大于零,则其输入电阻会明显变小。
( )解:(1)√ (2)× (3)√ (4)× (5)√ (6)×二、选择正确答案填入空内。
(1)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 (2)设二极管的端电压为U ,则二极管的电流方程是 。
A. I S e U B. TU U I eS C. )1e (S -T U U I(3)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(4)当晶体管工作在放大区时,发射结电压和集电结电压应为 。
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(5)U G S =0V 时,能够工作在恒流区的场效应管有 。
A. 结型管 B. 增强型MOS 管 C. 耗尽型MOS 管 解:(1)A (2)C (3)C (4)B (5)A C三、写出图T1.3所示各电路的输出电压值,设二极管导通电压U D=0.7V。
图T1.3解:U O1≈1.3V,U O2=0,U O3≈-1.3V,U O4≈2V,U O5≈1.3V,U O6≈-2V。
四、已知稳压管的稳压值U Z=6V,稳定电流的最小值I Z m i n=5mA。
求图T1.4所示电路中U O1和U O2各为多少伏。
模拟电子技术基础第五版课后习题答案
模拟电子技术基础第五版课后习题答案【篇一:模拟电子技术基础,课后习题答案】一章1.1 电路如题图1.1所示,已知ui?5sin?t?v?,二极管导通电压降ud?0.7v。
试画出ui和uo的波形,并标出幅值。
解:通过分析可知:(1) 当ui?3.7v时,uo?3.7v (2) 当?3.7v?ui?3.7v时,uo?ui (3) 当ui??3.7v时,uo??3.7v 总结分析,画出部分波形图如下所示:1.2 二极管电路如题图1.2所示。
(1)判断图中的二极管是导通还是截止?(2)分别用理想模型和横压降模型计算ao两端的电压uao。
解:对于(a)来说,二极管是导通的。
采用理想模型来说,uao??6v 采用恒压降模型来说,uao??6.7v对于(c)来说,二极管d1是导通的,二极管d2是截止的。
采用理想模型来说,uao?0 采用恒压降模型来说,uao??0.7v1.3 判断题图1.3电路中的二极管d是导通还是截止?用二极管的理想模型计算流过二极管的电流id??解:(b)先将二极管断开,由kvl定律,二极管左右两端电压可求出:2515=1.5v 18?225?510u右=15?=1v140?10u左=?10?故此二极管截止,流过的电流值为id=0(c)先将二极管断开,由kvl定律,二极管左右两端电压可求出: 52=2.5v,u左=2.5?20?=0.5v 25?518?210u右=15?=1v140?10u左1=15?由于u右?u左?0.5v,故二极管导通。
运用戴维宁定理,电路可简化为id?0.51.6 测得放大电路中六只晶体管的电位如题图1.6所示,在图中标出三个电极,并说明它们是硅管还是锗管。
解: t1: 硅管,pnp,11.3v对应b, 12v对应e, 0v对应ct2: 硅管,npn,3.7v对应b, 3v对应e, 12v对应c t3: 硅管,npn,12.7v对应b, 12v对应e,15v对应c t4: 锗管,pnp,12v对应b, 12.2v对应e, 0v对应c t5: 锗管,pnp,14.8v对应b, 15v对应e,12v对应c t6: 锗管,npn,12v对应b, 11.8v对应e, 15v对应c模拟电子技术基础第二章2.2 当负载电阻rl?1k?时,电压放大电路输出电压比负载开路(rl??)时输出电压减少20%,求该放大电路的输出电阻ro。
(完整word版)电子技术基础 模拟部分 第五版 复习思考题答案
第二章运算放大器2.1 集成电路运算放大器2。
1。
1答;通常由输入级,中间级,输出级单元组成,输入级由差分式放大电路组成,可以提高整个电路的性能.中间级由一级或多级放大电路组成,主要是可以提高电压增益。
输出级电压增益为1,可以为负载提供一定的功率。
2.1.2答:集成运放的电压传输曲线由线性区和非线性区组成,线性区的直线的斜率即Vvo很大,直线几乎成垂直直线.非线性区由两条水平线组成,此时的Vo达到极值,等于V+或者V-。
理想情况下输出电压+Vom=V+,-Vom=V-。
2.1.3答:集成运算放大器的输入电阻r约为10^6欧姆,输出电阻r约为100欧姆,开环电压增益Avo约为10^6欧姆。
2.2 理想运算放大器2.2。
1答:将集成运放的参数理想化的条件是:1.输入电阻很高,接近无穷大。
2。
输出电阻很小,接近零.3.运放的开环电压增益很大。
2.2。
2答:近似电路的运放和理想运放的电路模型参考书P27。
2。
3 基本线性运放电路2.3。
1答:1.同相放大电路中,输出通过负反馈的作用,是使Vn自动的跟从Vp,使Vp≈Vn,或Vid=Vp-Vn≈0的现象称为虚短。
2。
由于同相和反相两输入端之间出现虚短现象,而运放的输入电阻的阻值又很高,因而流经两输入端之间Ip=In≈0,这种现象称为虚断。
3.输入电压Vi通过R1作用于运放的反相端,R2跨接在运放的输出端和反相端之间,同相端接地。
由虚短的概念可知,Vn≈Vp=0,因而反相输入端的电位接近于地电位,称为虚地。
虚短和虚地概念的不同:虚短是由于负反馈的作用而使Vp≈Vn,但是这两个值不一定趋向于零,而虚地Vp,Vn接近是零.2.3.2答:由于净输入电压Vid=Vi—Vf=Vp—Vm,由于是正相端输入,所以Vo为正值,Vo等于R1和R2的电压之和,所以有了负反馈电阻后,Vn增大了,Vp不变,所以Vid变小了,Vo变小了,电压增益Av=Vo/Vi变小了。
由上述电路的负反馈作用,可知Vp≈Vn,也即虚短。
模拟电子技术基础第五版华成英答案第3章
第3章 多级放大电路自 测 题一、现有基本放大电路:A.共射电路B.共集电路C.共基电路D.共源电路E.共漏电路根据要求选择合适电路组成两级放大电路。
(1)要求输入电阻为1k Ω至2k Ω,电压放大倍数大于3000,第一级应采用 ,第二级应采用 。
(2)要求输入电阻大于10M Ω,电压放大倍数大于300,第一级应采用 ,第二级应采用 。
(3)要求输入电阻为100k Ω~200k Ω,电压放大倍数数值大于100,第一级应采用 ,第二级应采用 。
(4)要求电压放大倍数的数值大于10,输入电阻大于10M Ω,输出电阻小于100Ω,第一级应采用 ,第二级应采用 。
(5)设信号源为内阻很大的电压源,要求将输入电流转换成输出电压,且1000io >I U A ui ,输出电阻R o <100,第一级应采用 ,第二级应采用 。
解:(1)A ,A (2)D ,A (3)B ,A (4)D ,B(5)C ,B二、选择合适答案填入空内。
(1)直接耦合放大电路存在零点漂移的原因是 。
A .电阻阻值有误差B .晶体管参数的分散性C .晶体管参数受温度影响D .电源电压不稳定(2)集成放大电路采用直接耦合方式的原因是 。
A .便于设计B .放大交流信号C .不易制作大容量电容(3)选用差分放大电路的原因是 。
A .克服温漂B . 提高输入电阻C .稳定放入倍数 (4)差分放大电路的差模信号是两个输入端信号的 ,共模信号是两个输入端信号的 。
A .差B .和C .平均值(5)用恒流源取代长尾式差分放大电路中的发射极电阻R e,将使电路的。
A.差模放大倍数数值增大B.抑制共模信号能力增强C.差模输入电阻增大(6)互补输出级采用共集形式是为了使。
A.电压放大倍数大B.不失真输出电压大C.带负载能力强解:(1)C,D (2)C (3)A (4)A,C (5)B(6)Cr=100三、电路如图PT3.3所示,所有晶体管均为硅管,β均为60,'bbΩ,静态时|U B E Q|≈0.7V。
电子技术基础第五版习题册参考答案
电子技术基础第五版习题册参考答案电子技术基础是一门涉及广泛且实用性强的学科,其第五版习题册对于学习者巩固知识、提升能力具有重要意义。
以下是为您提供的参考答案,希望能对您的学习有所帮助。
一、直流电路部分1、电路的基本概念和定律习题 1:计算通过电阻 R =5Ω 的电流,已知电阻两端的电压为10V。
解:根据欧姆定律 I = U/R,可得 I = 10V /5Ω = 2A。
习题 2:已知电源电动势 E = 12V,内阻 r =1Ω,外接电阻 R =5Ω,求电路中的电流和电源的端电压。
解:电路中的总电阻 R总= R + r =5Ω +1Ω =6Ω,电流 I = E / R总= 12V /6Ω = 2A。
电源的端电压 U = IR =2A × 5Ω = 10V。
2、电阻的串联、并联和混联习题 3:三个电阻 R1 =2Ω,R2 =3Ω,R3 =6Ω 串联,求总电阻。
解:总电阻 R = R1 + R2 + R3 =2Ω +3Ω +6Ω =11Ω。
习题 4:两个电阻 R1 =4Ω,R2 =12Ω 并联,求总电阻。
解:总电阻 1/R = 1/R1 + 1/R2 ,即 1/R =1/4Ω +1/12Ω ,解得 R =3Ω 。
3、基尔霍夫定律习题 5:在如图所示的电路中,已知 I1 = 2A,I2 =-1A,I3 =3A,求 I4 。
解:根据基尔霍夫电流定律,在节点处电流的代数和为零,所以 I1 + I2 + I3 + I4 = 0 ,即 2A 1A + 3A + I4 = 0 ,解得 I4 =-4A 。
习题 6:在如图所示的电路中,已知 U1 = 10V,U2 =-5V,U3= 3V,求 U4 。
解:根据基尔霍夫电压定律,在回路中电压的代数和为零,所以U1 U2 U3 + U4 = 0 ,即 10V (-5V) 3V + U4 = 0 ,解得 U4 =-12V 。
二、交流电路部分1、正弦交流电的基本概念习题 7:已知正弦交流电压 u = 10sin(314t + 30°) V,求其最大值、有效值、角频率、频率和初相位。
电子技术基础_模拟部分(第五版)课后答案
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模拟电子技术第五版基础习题与解答
模拟电子技术第五版基础习题与解答在电子技术领域,模拟电子技术是一门重要的基础学科,它为我们理解和设计电子电路提供了关键的知识和技能。
《模拟电子技术第五版》作为一本经典的教材,其中的基础习题涵盖了丰富的知识点,对于我们巩固所学、提升能力具有重要意义。
接下来,我们将对其中的一些典型习题进行分析和解答。
首先,让我们来看一道关于二极管的习题。
题目是这样的:已知一个二极管在电路中的导通电压为 07V,正向电流为 10mA,求其等效电阻。
要解决这道题,我们首先要明确二极管的特性。
在导通状态下,二极管可以近似看作一个电阻。
根据欧姆定律,电阻等于电压除以电流。
所以,该二极管的等效电阻为 07V÷10mA =70Ω。
再来看一道关于三极管的习题:一个 NPN 型三极管的基极电流为20μA,放大倍数为 100,求集电极电流和发射极电流。
对于三极管,我们知道集电极电流等于基极电流乘以放大倍数。
所以集电极电流为20μA×100 = 2mA。
而发射极电流等于集电极电流加上基极电流,即 2mA +20μA = 202mA。
接下来是一道关于放大器的题目:一个共射极放大器的输入电阻为1kΩ,输出电阻为5kΩ,电压增益为 50,输入电压为 10mV,求输出电压。
根据电压增益的定义,电压增益等于输出电压除以输入电压。
所以输出电压等于电压增益乘以输入电压,即 50×10mV = 500mV。
但要注意,这里的输入电阻和输出电阻会影响实际的电路性能。
下面这道题是关于反馈放大器的:判断一个放大器中的反馈类型是正反馈还是负反馈,并计算反馈系数。
判断反馈类型需要根据反馈信号与输入信号的相位关系。
如果反馈信号增强了输入信号,就是正反馈;反之,如果反馈信号削弱了输入信号,就是负反馈。
计算反馈系数则需要根据具体的电路结构和参数进行分析。
还有一道关于集成运放的习题:一个集成运放的开环增益为 100000,若要实现增益为 100 的放大,应采用何种反馈方式?在这种情况下,我们需要引入负反馈来稳定增益。
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模拟电子技术基础第五版课后习题答案【篇一:模拟电子技术基础,课后习题答案】一章1.1 电路如题图1.1所示,已知ui?5sin?t?v?,二极管导通电压降ud?0.7v。
试画出ui和uo的波形,并标出幅值。
解:通过分析可知:(1) 当ui?3.7v时,uo?3.7v (2) 当?3.7v?ui?3.7v时,uo?ui (3) 当ui??3.7v时,uo??3.7v 总结分析,画出部分波形图如下所示:1.2 二极管电路如题图1.2所示。
(1)判断图中的二极管是导通还是截止?(2)分别用理想模型和横压降模型计算ao两端的电压uao。
解:对于(a)来说,二极管是导通的。
采用理想模型来说,uao??6v 采用恒压降模型来说,uao??6.7v对于(c)来说,二极管d1是导通的,二极管d2是截止的。
采用理想模型来说,uao?0 采用恒压降模型来说,uao??0.7v1.3 判断题图1.3电路中的二极管d是导通还是截止?用二极管的理想模型计算流过二极管的电流id??解:(b)先将二极管断开,由kvl定律,二极管左右两端电压可求出:2515=1.5v 18?225?510u右=15?=1v140?10u左=?10?故此二极管截止,流过的电流值为id=0(c)先将二极管断开,由kvl定律,二极管左右两端电压可求出: 52=2.5v,u左=2.5?20?=0.5v 25?518?210u右=15?=1v140?10u左1=15?由于u右?u左?0.5v,故二极管导通。
运用戴维宁定理,电路可简化为id?0.51.6 测得放大电路中六只晶体管的电位如题图1.6所示,在图中标出三个电极,并说明它们是硅管还是锗管。
解: t1: 硅管,pnp,11.3v对应b, 12v对应e, 0v对应ct2: 硅管,npn,3.7v对应b, 3v对应e, 12v对应c t3: 硅管,npn,12.7v对应b, 12v对应e,15v对应c t4: 锗管,pnp,12v对应b, 12.2v对应e, 0v对应c t5: 锗管,pnp,14.8v对应b, 15v对应e,12v对应c t6: 锗管,npn,12v对应b, 11.8v对应e, 15v对应c模拟电子技术基础第二章2.2 当负载电阻rl?1k?时,电压放大电路输出电压比负载开路(rl??)时输出电压减少20%,求该放大电路的输出电阻ro。
解:由题意知:uocrl0.8uocro?rl2.5 电路如题图2.2所示,设bjt的ube?0.6v,iceo、ices可忽略不计,试分析当开关s分别接通a、b、c三位置时,bjt各工作在其输出特性曲线的哪个区域,并求出相应的集电极电流ic。
解:ics?12/4?3ma,ibs?3/80?0.0375ma(1) 开关打在a上:ib?12?0.60.285maibs,故三极管工作在饱和区。
40ic?ics?3ma(2) 开关打在b上:ib?12?0.60.0228maibs,故三极管工作在放大区。
500ic??ib?1.8ma(3) 开关打在c上:发射结和集电结均反偏,故三极管工作在截止区。
ic=02.9 题图2.6画出了某固定偏流放大电路中bjt的输出特性及交、直流负载线,试求: (1)电源电压vcc,静态电流ib、ic和管压降vce的值; (2)电阻rb、rc的值;(3)输出电压的最大不失真幅值;(4)要使该电路不失真地放大,基极正弦电流的最大幅值是多少?解:(1)由输出特性图中可以读到: ib?20ua,ic?1ma,uce?3v, vcc?6v。
(2) rb?vccv?uce(3) uom?min(uce?uceq,uceq?uces)?min(4.5?3,3?0.8)?1.5v (4)要使电路能不失真地放大,基极正弦电流的最大幅值取20ua(2)画出简化 h参数小信号等效电路;(3)估算 bjt的朝人电阻rbe;(4)如解(1)估算q点ib?vcc40a icib2ma rbvce?vcc?icrc?4v(2)简化的h参数小信号等效电路如图解3.4.2所示。
(3)求rberbc?200??(1??)26mv26mv200(150)863 ie2mav(rc||rl)r0l(4)a116 vrberbevivvvrirb||rbe00avs?i?a?a73 vvri?rsrs?rb||rbevsvivs2-14.电路如图所示,设耦合电容和旁路电容的容量均足够大,对交流信号可视为短路.(1)求au=uo/ui,ri,ro (2)求au=uo/us(3)如将电阻rb2逐渐减小,将会出现什么性质的非线形失真?画出波形图.(2)us(3) rb2减小将会产生饱和失真2.15 电路如题图2.11所示。
(1)画出放大电路的微变等效电路;uccub?rb1rb1?rb2ub?ubeie??1.2mare1?re2(2) 写出电压放大倍数au1?(3)求输入电阻ri;(4)画出当rc?re时的输出电压uo1、uo2的波形(输入ui为正弦波,时间关系对齐)解:(1)26rbe?rbb1?2.5k?iercau38rbe?1??re1ri?rb1//rb2//?rbe??1re1?ro?rc?6.8k?ria?au??34.5ri?rsuo1ui..au2?uo2ui..的表达式;【篇二:模拟电路第五章课后习题答案】 vcc?vee?ube15?15?0.7a?29.3?ar1ic3?iref11?2足够大ic3?iref?29.3?a129.3ic3??a?14.7?a 22vt1、vt2为差分对管,则有: ic1?ic2?本题的意图是理解镜像电流源的工作原理和估算方法。
vt5、vt6为核心组成比例电流源,其基准电流ir7为:ir7?0?2ube?(?vee)0?2?0.7?6a2.6mar6?r768?1700r6r68ic6?6ir7?(?2.6)ma?2.08ma r5r58511ic5??2.08ma?1.04ma 22ic5?vt1、vt2为差分对管,则有: ic1?ic2?本题的意图是理解比例电流源的工作原理和估算方法。
解:此电路为多路比例电流源,其基准电流iref为: iref?vcc?vee?ube15?15?0.7ma0.29ma290ar?r2100?1各路电流源电流值为:ic13?ic15?r1ic14?ic14?iref?290?a r2ic16?r2r1ic14?2iref??290?a?145?a r4r42本题的意图是练习多路比例电流源的估算方法。
ic10ic11r11,则 ic11ic10ut26?10?31.16?10?33r11?ln?(?ln)??2.42?10??2.42k? ?6?6ic11ic1137?1037?10本题的意图是理解微电流源的工作原理和估算方法。
◆◆习题5-5 图5-5中的电路是一种传输精度更高的镜像电流源,称为威尔逊电流源。
解:ic32) 2ie31??ic32ie3?ic2?ib1?ib2?ic(1?)2??ic(1)ic112ic1?iref?ib3?iref?ic3icic3i2??2(iref)ic3iref(12)122ic2?iref11?)本题的意图是说明威尔逊电流源比一般的镜像电流源(教材p182页图5.3.2具有更高的传输精度。
①求静态工作点;②求差模电压放大倍数;③求差模输入电阻。
解:① 0?ibqr?ubeq?2ieqre??vee?ibq?vee?ubeqr?2(1??)re15?0.7ma?3.1?a1.8?2?(1?40)?56icq??ibq?40?3.1?a?124?a?0.12maucq?vcc?icq(rc)[150.12(75)]v5.94v2263(对地)ubq=0?ibqr=(-3.1?10?1.8?10)v??5.58v(对地)② ad(rc?rwr?rbe)//rl(75?)//??40501.8?8.2③ rid?2(r?rbe)?[2?(1.8?8.2)]k??20k?本题的意图是掌握长尾式差分放大电路的静态和动态分析方法。
①静态工作点;②差模电压放大倍数;③差模输入电阻。
解:0?ibqr?ubeq?ieq(①ibqrw2re)vee2vee?ubeq15?0.7a?2.6?ar100227103)r(1)(w2re)2.7103(1100)(22icq??ibq?100?2.6?a?260?a?0.26maucq?vcc?icqrc?[15?0.26?3 6]v?5.64v63(对地)ubq=0?ibqr=(-2.6?10?2.7?10)v??7mv(对地)40② adrc//rlrr?rbe?(1??)w2100?36//100?10?32.7?10.3?(1?100)?2③ rid?2[r?rbe?(1??)rw]?2?(2.7?10.3?101?0.05)k??36k? 2本题的意图是掌握长尾式差分放大电路的静态和动态分析方法。
◆◆习题 5-8 为了实现差分放大电路的调零,通常采用在集电极回路加电位器(见图p5-6)或在发射极回路加电位器(见图p5-7)的办法,试比较二者的优缺点。
解:集电极回路加电位器调零比较简单,但静态调零后,动态仍有可能不平衡;电位器的阻值较大,通常为几千欧至几十千欧。
发射极加电位器调零由于引入负反馈,因此对静态和动态均有调零作用;所用电位器阻值较小,一般为几十欧至几百欧;但引入负反馈后使电压放大倍数有所下降。
本题的意图是通过比较,了解差分放大电路两种常用的调零方法的优缺点。
①试估算静态工作点;②估算差模电压放大倍数。
解:① urb1?rb13.6(vcc?vee)??(9?9)v?3.31vrb1?rb23.6?16icq3?ieq3?urb1?ubeq3re3.31?0.7ma?0.2ma13icq1?icq2?0.5icq3?0.5?0.2ma?0.1maucq1?ucq2?vcc?icq1rc?(9?0.1?47)v?4.3v ibq1?ibq2?icq10.1ma?3.3?a 30②rbe?rbb?(1??)26mv26mv26rbb(300)81798.2k 3ieqibq3.3?10adrc//rlr?rbe30?47//??13.610?8.2本题的意图是掌握恒流源式差分放大电路的静态和动态分析方法。
①试估算放大管的icq和ucq(对地);②估算ad、rid和ro。
③若要求静态时放大管的ucq=12v(对地),则偏置电路的电阻r应为多大?解:① vt3、vt4为核心组成比例电流源,其基准电流为:irc4?vcc?vee?ube15?15?0.6ma1.06marc4?re427?0.75re4r0.75icq4?irc4e4?(1.06?)ma?0.106ma?106?a re3re37.51icq3?0.5?0.106ma?53?a 2icq3?icq1?icq2?ucq1?ucq2??vcc?icq1rc1?15?53?10?3?20?13.94v② rbe?r?(1??)26mv?r?(1??)26mv?[300?(1?80)26]??40k?bbbbieq1icq153?10?3【篇三:模拟电子技术基础第三版课后答案免费】解:在20℃时的反向电流约为:2?10?a?1.25?a在80℃时的反向电流约为:23?10?a?80?a3n7答:动态电阻rz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。