模拟电子技术试题十
一、判断下列说法是否正确,用“×”或“√”表示判断结果。 (10分)
(1)在运算电路中,同相输入端和反相输入端均为“虚地”。 ( )
(2)电压负反馈稳定输出电压,电流负反馈稳定输出电流。 ( )
(3)使输入量减小的反馈是负反馈,否则为正反馈。 ( )
(4)产生零点漂移的原因主要是晶体管参数受温度的影响。 ( )
(5)利用两只NPN型管构成的复合管只能等效为NPN型管。 ( )
(6)本征半导体温度升高后两种载流子浓度仍然相等。 ( )
(7)未加外部电压时,PN结中电流从P区流向N区。 ( )
(8)集成运放在开环情况下一定工作在非线性区。 ( )
(9)只要引入正反馈,电路就会产生正弦波振荡。 ( )
(10)直流稳压电源中的滤波电路是低通滤波电路。 ( )
二、选择填空 (10分)
(1)为了减小输出电阻,应在放大电路中引入 ; 为了稳定静态工作点,应在放大电路中引入 。
(A)电流负反馈(B)电压负反馈(C)直流负反馈(D)交流负反馈
(2)RC串并联网络在时呈 。
(A)感性 (B)阻性 (C)容性
(3)通用型集成运放的输入级多采用 。
(A)共基接法(B)共集接法(C)共射接法(D)差分接法
(4)两个β相同的晶体管组成复合管后,其电流放大系数约为 。
(A)β (B)β2 (C)2β (D)1+β
(5)在(A)、(B)、(C)三种电路中输出电阻最小的电路是 ;既能放大电流,又能放大电压的电路是 。
(A)共基放大电路 (B)共集放大电路 (C)共射放大电路
(6)当NPN型晶体管工作在放大区时,各极电位关系为uC uB uE 。
(A) > (B) (C) = (D)≤
(7)硅二极管的正向导通压降比锗二极管的 。
(A) 大 (B) 小 (C) 相等
三(5分)图示电路中二极管为理想二极管,请判断它是否导通,并求出u0。
四、(10分)在图示电路中,已知晶体管静态时B-E间电压为UBEQ,电流放大系数为β,B-E间动态电阻为rbe。填空:
静态时,IBQ的表达式为 ,ICQ的表达式为 ,UCEQ的表达式为 ;电压放大倍数的表达式为 ,输入电阻的表达式为 ,输出电阻的表达式为 ;若减小RB,则ICQ将 ,rbe将 ,将 ,Ri将 。
五、(10分)在图示电路中,已知晶体管静态时UBEQ=0.7V,电流放大系数为β=100,rbe=1 kΩ,RB1=5 kΩ,RB2=15 kΩ,RE=2.3 kΩ,RC=RL=3 kΩ,VCC=12V。
(1)估算电路的静态工作点、电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。
(2)估算信号源内阻为RS=1kΩ时,的数值。
六、(10分)在图示电路中,已知VCC=12V,VEE=6V,恒流源电路I=1 mA,RB1=RB2=1 kΩ,RC1=RC2=10 kΩ;两只晶体管特性完全相同,且β1=β2=100,rbe1= rbe2=2 kΩ。估算:
(1)电路静态时T1和T2管的集电极电位;
(2)电路的差模放大倍数Ad、共模放大倍数AC、输入电阻Ri和输出电阻R0
七、(5分)在图示OCL电路中,已知T1、T2管的,电源电压为±9V,负载电阻RL=8 Ω,试计算最大输出功率Pom及效率η。
八、(8分)设图示各电路均引入了深度交流负反馈,试判断各电路引入了哪种组态的交流负反馈,并分别估算它们的电压放大倍数。
九、(6分)在图示电路中,要求RF =100 kΩ,比例系数为11,试求解R、和的阻值。
十、(6分)求解图示电路的运算关系式。
十一、(9分)在图示文氏桥振荡电路中,已知R1=10 kΩ,R和C的可调范围分别为1~100 kΩ、0.001~1μF。
(1) 振荡频率的可调范围是多少?
(2)RF的下限值为多少?
十二、(5分)在图示电路中,已知W7806的输出电压为6V,R1=R2=R3=200 Ω,试求输出电压U0的调节范围。
十三、(6分)串联型稳压电路如图所示,T2和T3管特性完全相同,T2管基极电流可忽略不计,稳压管的稳定电压为UZ。填空:
调整管为 ,输出电压采样电阻由 组成,基准电压电路由 组成,比较放大电路 组成;
输出电压调节范围的表达式为 。
答案
一、(1)×(2)√(3)×(4)√(5) √
(6)√(7)×(8)√(9)×(10)√
二、(1)B、C(2)B(3)D(4)B(5)B、C
(6)A、A(7)A
三、二极管D导通,-3V
四、;;;;
;;增大;减小;减小;减小
五、3V;1mA;10цA;6.7V;-150;0.79kΩ;-66.7
六、7V;-333;0;6 kΩ;20 kΩ
七、4W;5.7W;70%
八、(a)电压并联负反馈;-R2/R1 (b)电压串联负反馈;1+R2/R1
九、10 kΩ;9 kΩ
十、
十一、1.6HZ—160kHZ;20 kΩ
十二、9V;8V
十三、T1 ;R1、R2、R3;R、DZ;T2、T3、RE、RC;
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