模拟电子电路习题课

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时间:2017-11-13

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1、11.电路如图P1.1所示,已知ui=5sinωt(V),二极管导通电压UD=0.7V。试画出ui与uO的波形,并标出幅值。图P1.1解图P1.121.2测得放大电路中六只晶体管的直流电位如图P1.6所示。在圆圈中画出管子,并分别说明它们是硅管还是锗管。图P1.6解:晶体管三个极分别为上、中、下管脚,答案如解表P1.6所示。解表P1.6管号T1T2T3T4T5T6上ecebcb中bbbeee下ceccbc管型PNPNPNNPNPNPPNPNPN材料SiSiSiGeGeGe3分别判断图P1.8所示的各电路中晶体管是否有可能工作在放大状态。图P1.8解:(

2、a)可能(b)可能(c)不能(d)不能,T的发射结会因电流过大而损坏。(e)可能42.3电路如图P2.3所示,晶体管的=80,=100Ω。分别计算RL=∞和RL=3kΩ时的Q点、Ri和Ro。解:在空载和带负载情况下,电路的静态电流、rbe均相等,分别为空载时,静态管压降、电压放大倍数、输入电阻和输出电阻分别为RL=5kΩ时,静态管压降、电压放大倍数分别为47115V3.2)(besbebe'LLcCQLcLCEQ-»×+»-»-=»-+=uusuArRrArRARRIRRRU&&&b∥Vcc5已知图P2.8(a)所示电路中场效应管的转移特性如图(b)

3、所示。求解电路的Q点和图P2.8解:(1)求Q点:根据电路图可知,UGSQ=VGG=3V。从转移特性查得,当UGSQ=3V时的漏极电流IDQ=1mA因此管压降UDSQ=VDD-IDQRD=5V。(2)求电压放大倍数:6已知某电路电压放大倍数试求解:=?fL=?fH=?解:变换电压放大倍数的表达式,7已知两级共射放大电路的电压放大倍数=?fL=?fH=?解:变换电压放大倍数的表达式,求出8电路如图P2.17所示,T1和T2管的饱和管压降│UCES│=3V,UCC=15V,RL=8Ω。选择正确答案填入空内。(1)电路中D1和D2管的作用是消除。A.饱和失真

4、B.截止失真C.交越失真(2)静态时,晶体管发射极电位UEQ。A.>0VB.=0VC.<0V(3)最大输出功率POM。A.≈28WB.=18WC.=9W(4)当输入为正弦波时,若R1虚焊,即开路,则输出电压。A.为正弦波B.仅有正半波C.仅有负半波(5)若D1虚焊,则T1管。A.可能因功耗过大烧坏B.始终饱和C.始终截止解:(1)C(2)B(3)C(4)C(5)A图P2.179在图P2.17电路中,已知UCC=16V,RL=4Ω,T1和T2管的饱和管压降│UCES│=2V,输入电压足够大。试问:(1)最大输出功率Pom和效率η各为多少?(2)晶体管的最

5、大功耗PTmax为多少?(3)为了使输出功率达到Pom,输入电压的有效值约为多少?解:(1)最大输出功率和效率分别为(2)晶体管的最大功耗(3)输出功率为Pom时的输入电压有效值103)每管转换能量的效率η当信号最大,ξ=1时,效率达到最高:B类的效率远比A类的高。信号越大,效率越高。第九章功率电路及系统1pp27114)每个管子损耗PC可见,每个管子的损耗PC是输出信号振幅的函数。将PC对Uom求导,可得出最大管耗PCm。令12得出,当时,每管的损耗最大:130iC2uCE2Q-UEEUEERLuCE1iC10Ucem(max)QUCCUCCRL图9

6、—4—1互补跟随乙类功放单管负载线及工作点14图P2.9中的哪些接法可以构成复合管?标出它们等效管的类型(如NPN型、PNP型、N沟道结型……)及管脚(b、e、c、d、g、s)图P2.9解:(a)不能。(b)不能。(c)构成NPN型管,上端为集电极,中端为基极,下端为发射极。(d)不能。(e)不能。(f)PNP型管,上端为发射极,中端为基极,下端为集电极。(g)构成NPN型管,上端为集电极,中端为基极,下端为发射极。15设图P2.10所示各电路的静态工作点均合适,分别画出它们的交流等效电路,并写出、Ri和Ro的表达式。16解:(1)图示各电路的交流等效

7、电路如解图P2.10所示。(2)各电路、Ri和Ro的表达式分别为图(b)图(c)图(d)图(a)1718分别判断图(e)~(h)所示各电路中引入了哪种组态的交流负反馈,并计算它们的反馈系数。解:各电路中引入交流负反馈的组态及反馈系数分别如下:(e)电压串联负反馈(f)电压串联负反馈(g)电压串联负反馈(h)电压串联负反馈(d)电流并联负反馈19估算图3.2(e)(f)(g)所示各电路在深度负反馈条件下电压放大倍数。解:各电路在深度负反馈条件下的电压放大倍数如下:20电路如图P4.4所示,晶体管的β=50,(1)计算静态时T1管和T2管的集电极电流和集电

8、极电位;(2)用直流表测得uO=2V,uI=?若uI=10mv,则uO=?=100Ω。解:(1

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