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模拟电子线路习题集(4)

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70.已知某放大电路在输入信号电压为1mV时,输出电压为1V;当加负反馈后达到同样的输出电压时需加输入信号为10mV。由此可知所加的反馈深度为 10 ,反馈系数为 0.009 。

71.直流电源可由变压器、 整流电路 、滤波电路、 稳压电路 四部分组成。

72.为了稳定静态工作点,应选用 直流 负反馈,为了稳定放大电路的输出电压,应选用 电压 负反馈,为了减小放大电路的输出电阻,应选用 电压 负反馈。

73.欲将正弦波电压转换成二倍频电压,应选用什么 乘方 运算电路,为了避免50Hz电网电压的干扰进入放大器,应选用 带阻 滤波电路。 74.避免50Hz电网电压的干扰进入放大器,应选用 带阻 滤波电路;当输入信号的频率为10 kHz~20 kHz时,为防止其他频率的干扰信号混入,应该选用 带通 滤波电路;为了获得输入信号中的频率高于100kHz的部分,应该选用 高通 滤波电路;为了获得输入信号中的频率低于10kHz的信号,应该选用 低通 滤波电路。

75.如果变压器二次(即副边)电压的有效值为10V,桥式整流后(不滤波)的输出电压为 9 V,经过电容滤波后为 12 V,二极管所承受的最大反向电压为 14 V。

76.集成三端稳压器CW7815的输出电压为 15 V。

77.乙类功率放大电路中,功放晶体管静态电流ICQ= 0 、静态时的电源功耗PDC= 0 。这类功放的能量转换效率在理想情况下,可达到 78.5% ,但这种功放有 交越 失真。

78.欲将正弦波电压转换成二倍频电压,应选用什么 乘方 运算电路,为了避免50Hz电网电压的干扰进入放大器,应选用 带阻 滤波电路。 79.某负反馈放大电路开环放大倍数A变化为20%时,其闭环放大倍数Af仅变化1%。已知闭环放大倍数Af为100,则其开环放大倍数A=___ _ ,反馈系数F= ____ _ 。 开环时该放大电路的上限频率与下限频率分别为20Hz与20KHz,则在闭环后,放大电路的上限频率为 ___ _ _ Hz,下限频率为 _ ___Hz。

 

80.已知输入信号的频率为10-12kHz,为防止干扰信号的混入,可以选用 带通 滤波电路。

81.为了稳定放大电路的输出电压,应选用 电压 负反馈,为了减小放大电路的输入电阻,应选用 电压 负反馈。

82.在负反馈放大电路中,采用 _串联负 反馈能提高输入电阻;为了稳定电路输出电流,应引入 电流 负反馈。

83.如果变压器副边电压有效值为10V,经桥式整流后的输出电压为 9 V,经电容滤波后为 12 V,二极管所承受的最大反向电压为 14 V。 84. 在深度负反馈放大电路中,1+AF称为 反馈深度 ,若该电路闭环电压放大倍数Af=50,其开环电压放大倍数A变化10%,Af变化0.1%,则F=__________,A=__________。

85.已知在三级放大电路中,Au1=Au2=30dB,Au3=20dB,则其总电压放大 80 dB,折合为 10^4 倍。

86.乙类功率放大电路中,功放晶体管静态电流ICQ为0,静态时的电源功耗PDC= 0 。这类功放的能量转换效率在理想情况下,可达到 78.5% ,但这种功放有 交越 失真。

87.为了稳定静态工作点,应选用 直流 负反馈,为了稳定放大电路的输出电流,应选用 电流 负反馈,为了减小放大电路的输入电阻,应选用 并联 负反馈。

88.欲将正弦波电压转换成二倍频电压,应选用什么 乘方 运算电路,为了避免50Hz电网电压的干扰进入放大器,应选用 带阻 滤波电路。 89.直流电源一般由下列四部分组成,他们分别为:电源变压器、 整流 电路、 滤波 电路和 稳压 电路。

90. 若PNP型BJT共射放大器其输出电压波形出现顶部失真,则此失真为 饱和 失真。应 增大 Rb(增大;减小),则可消除其失真。

91. 理想集成运放差模输入电阻为 无穷大 ,开环差模电压放大倍数为 无穷大 。。

92.要使放大器的输入电阻和输出电阻均提高,应采用 电流串联负 反馈。 93.在深度负反馈放大电路中,净输入信号约为 0 , 反馈信号 约等于输入信号。

 

94.为了稳定三极管放大电路静态工作点,采用 直流 负反馈。为稳定交流输出电压,采用 电压 负反馈,为了提高输入电阻采用 串联 负反馈.。

95.在有源滤波器中,运算放大器工作在 线性 区;在滞回比较器中,运算放大器工作在 非线性 区。

96.晶体管三极管是温度的敏感元件,当温度升高时其参数ICBO 增大 ,UBE 减小 ,β 增大 。

97.直流稳压电源的主要作用是在 电网电压波动 和 负载变化 时,保证电源的输出电压基本不变。

98.功率放大电路输出具有较大功率来驱动负载,因此其输出的 电压和电流 信号的幅度均较大,可达到接近功率管的 极限 参数。

99.对理想运算放大器组成的基本运算电路,它的反相输入端和相同输入端之间的电压为零,这称为“ 虚短 ”。运放的两个输入端电流为零,这称为“ 虚断 ”。 100.为了稳定静态工作点,在放大电路中应引入 直流 负反馈;若要稳定放大倍数、改善非线性失真等性能,应引入 交流 负反馈。

101.有源滤波器中所谓能使有用频率信号通过,而对无用或干扰频率信号加以抑制,这都是指 正弦 波形信号而言,对非正弦波信号可看作 基波及高次谐波 频率的正弦信号迭加来理解。

102. 避免50Hz电网电压的干扰进入放大器,应选用 带阻 滤波电路;当输入信号的频率为10 kHz~20 kHz时,为防止其他频率的干扰信号混入,应该选用 带通 滤波电路;为了获得输入信号中的频率高于100kHz的部分,应该选用 高通 滤波电路;为了获得输入信号中的频率低于10kHz的信号,应该选用 低通 滤波电路。

103.如果变压器二次(即副边)电压的有效值为10V,桥式整流后(不滤波)的输出电压为 9 V,经过电容滤波后为 12 V,二极管所承受的最大反向电压为 14 V。 三、 计算题

 

1、放大电路如图所示,其中Vcc=12V,Rb1=25kΩ,Rb2=75kΩ,Rc=4kΩ,Re=2.3kΩ,RL=4kΩ,rbb’=300Ω,三极管T放大倍数β=50,Vbe=0.7V。 估算电路的静态工作点; 画出中频微变等效电路图;

估算中频电压放大倍数、输入电阻及输出电阻; 若静态时集电极电流IC受外界温度干扰略为增大,电路的静态工作点会发生什么变化?

2、下图电路中,已知VCC?12V,Rb1?2.5k?,

Rb2?7.5k?,Re?1k?,Rc?RL?2k?,三极管??30,UBEQ?0.7V,rbb'?300?。,

(1)求静态工作点;

(2)画出放大电路的微变等效电路; (3)求电压放大倍数

?Au,输入电阻

Ri和输出电阻

Ro。

(4)如果换上一个??60的三极管,电路其他参数不变,则静态工作点有 何变化?

?VCCRb2C1RcVBRL+C2+ui+Rb1++CeuoRe__

 

 

3、在以下电路中β=50,rbb’=300,UBEQ=0.6V,Rb=470kΩ,

Re?2k?Rc?3.9k?,

,RL?3.9k?。

(1)求静态工作点;

(2)画出放大电路的微变等效电路;

(3)求电压放大倍数Au,输入电阻Ri和输出电阻Ro。

 

4、电路如图所示,其中Vcc=12V,Rb=560kΩ,Rc=6kΩ,RL=3kΩ,三极管放大倍数β=50,rbb’=300Ω,Vbe=0.7V。求: (1)估算电路的静态工作点。 (2)画出电路的微变等效电路图。 (3)估算电压放大倍数Au、Ri和Ro。 (4)若用示波器观察输出波形如下图所示,问波形

出现了什么失真,电路如何调整才能消除失真?

5、电路如图所示,已知:EC=12V,RS=10k?,RB1=120k?,RB2=30k?,RC=3.3k?,RE=1.7k?,RL=3.9k?,UBE=0.7V,电流放大系数?=50,电路中电容容量足够大,试求:

(1)静态工作点IBq、ICq、UCEq (2)晶体管的输入电阻rbe

(3)放大器的电压放大倍数Au、输入电阻ri

+Ec

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