电工电子技术3

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春季高考电工技术、电子技术试题(三) (1)

春季高考电工技术、电子技术试题(三) (1)

滨城区第一中学高三年级11月月考《电工技术》试卷(考试时间:40分钟,满分:40分)用题年级:机电一体化技术专业1.已知某电路所加的电压V t t u )40sin(210)(︒+-=ω,通过的电流为A t t i)90sin(2)(︒-=ω,那么电压超前电流( )。

A .-130°B .-50°C .50°D .130°2.如图所示电路中,R 1=10Ω,R 2=5Ω,a 、b 之间的开路电压U ab 为( )。

A .25V B .35V C .50V D .60V3.如图所示电路中,a 、b 之间的等效电阻为()。

A .2Ω B .4Ω C .6Ω D .8Ω4.RLC 串联的正弦交流电路中,当X L >X C 时,电路呈现为( )。

A .电感性B .电容性C .电阻性D .不能确定属性 5.由于磁滞,铁磁物质在磁场强度减小到零时所保留着的B r 叫作( )。

A .磁滞现象B .矫顽磁场强度C .磁滞回线D .剩余磁感应强度 6求图示电路开口电压U ab 为( )。

A .1VB .4VC .7V题1-2图 题1-3图 题1-6图7.如图所示正弦交流电路中,X L <X C ,若电路板A 、A 1、A 2的读数分别为5A 、4A 、6A ,则电流表A 3的读数为( )。

A .-1AB .3AC .9A题1-7图 题1-8图 题1-14图8.如图所示电路中,I S =2A ,U S =3V ,R 1=3Ω,R 2=6Ω,则I S 发出的功率为( )。

A .12W B .4W C .-12W D .-4W9.RL 串联的正弦交流电路中,若R =X L ,则该电路的功率因数为( )。

A .0 B .1 C .0.707 D .0.510.交流铁心线圈的铁心用相互绝缘的硅钢片叠成,而不用整块硅钢,其目的是( )。

A .增大涡流 B .减小涡流 C .节约钢材 D .减小体积 11.理想电压源的外接电阻越大,则流过理想电压源的电流( )。

电工电子技术习题3

电工电子技术习题3

习 题 九9-1 列出 解:9-2 -或逻辑表达式。

解:(a) F=AB+AB+AB (b) F=AB+AB 9-3 用逻辑代数的公式或真值表证明下列等式。

解:(1) ABC+A+B+C=ABC+ABC 1=(2)AB+AB+AB=A(B+B)+AB=A+AB=A+B (3) A+AB=A+AB+AB=A+(A+A)B=A+B (4) AB+AB AB AB (A+B A+B =AB+AB == )() 9-4 用代数法将下列逻辑函数进行化简。

(1)F= ABC + ABC + ABC + ABC (2)F= AB + AB + ABC + ABC (3)F= ABC + ABD + ABC +CD + BD (4)F= AB +BC +BC +ABF=ABC+ A 的真值表。

(a )(b )图9.31 习题9-2的图(1)ABC+A+B+C = 1 (2)AB+AB+AB =A+B (3)A+AB = A+B(4)AB+AB = AB+AB解:(1) F=ABC+ABC+ABC+ABC=AC(B+B)+AC(B+B)=AC+AC=(A+A)C=C (2) F=AB+AB+ABC+ABC=AB(1+C)+AB(1+C)=AB+AB (3)F=ABC+ABD+ABC+CD+BD =ABC+B(AD+D)+ABC+CD =ABC+B(A+D)+ABC+CD =ABC+AB+BD+ABC+CD =AB+BD+ABC+CD=B(A+AC)+BD+CD =B(A+C)+BD+CD =AB+BC+BD+CD =AB+B(C+D)+CD =AB+BCD CD =AB+B+CD =B+CD+(4) F=AB+BC+BC+AB=B(A+A)+BC+BC=B+BC+BC=B+BC=B+C 9-5 先化简下列逻辑函数,再变成与非-与非形式,并画出能实现逻辑函数的逻辑图。

解: (1)F=AB+B+BCD=AB+B=A+B=A+B A B =(2)F=AB+AB+AB=A(B+B)+AB=A+AB=A+B=AB9-6 对图9.32所示逻辑电路完成下列要求:(2)F= AB + AB + AB(1)F= AB + B + BCD 图9.32 习题9-6的图A FBA FBF(1)写出逻辑电路的逻辑表达式并化简之。

《电工电子技术》习题三 答案

《电工电子技术》习题三 答案

1、 N 型半导体可通过在纯净半导体掺入五(三)价元素而获得。

(√ )2、 P 型半导体的多数载流子就是空穴,因此带正电。

( × )3、二极管在反向截止区的电流大小主要与温度有关。

( √ )4、 稳压管正常稳压时,应工作在正向导通区域。

( × )5 、 三极管的发射区与集电区就是同类型半导体,因此,发射极与集电极就是可以互换使用的。

( × )6、 环境温度升高时双极型三极管的I CBO ,β,U BE 都升高。

( × )7、 集电结处于反向偏置的三极管,一定就是工作在放大状态。

( × )8、 发射结处于正向偏置的三极管,一定就是工作在放大状态。

( ×)9、 多级阻容耦合放大电路的静态工作点互不影响。

( ×)10、 三极管工作在放大区时,发射结反偏,集电结正偏。

( √ )11、 多级阻容耦合放大器各级静态工作点的计算不用考虑前后级的影响。

( × )12、 多级放大器中,后一级的输入电阻相当于前一级的负载。

( √ )13、 多级放大电路输入电阻为各级输入电阻之与。

( × )14、 多级放大电路总的电压放大倍数为各级电压放大倍数之与。

( × )15、 集成运算放大器的输出级一般采用差动放大电路。

( √ )16、 反相比例运算电路引入负反馈,同相比例运算电路引入正反馈。

( × )17、 电压负反馈使输出电阻增加,带负载能力强。

( × )18、 串联负反馈使放大电路的输入电阻减小。

( × )19、 当输入信号就是一个失真信号时,加入负反馈不能使失真得到改善。

( × )20、 在放大电路中引入电压负反馈能稳定电路的输出电压。

( √ )21、 逻辑函数 1=+++=C B A C B A F 。

( √ )22、 逻辑函数0=++B A B A 。

( × )23、 逻辑函数A A =⊕1 。

电子技术电工电子技术(第3版)

电子技术电工电子技术(第3版)
本元件。
集成电路
将多个电子元件集成在一块衬 底上,实现电路功能,具有小 型化、高性能、低成本等优点 。
电阻器
利用导体电阻随温度、长度、 横截面积等因素变化实现电压 和电流的调节作用。
电容器
由两个平行板电极及绝缘材料 构成,具有隔直流通交流的特 性,常用于滤波、耦合、去耦
等电路中。
电子材料的选择与应用
模拟电路与数字电路
总结词
了解模拟电路和数字电路的特点是学习 电子技术的重点。
VS
详细描述
模拟电路是指处理模拟信号的电路,其信 号在时间上和幅度上都是连续变化的。模 拟电路的特点是线性、时不变性和互易性 。数字电路则是指处理数字信号的电路, 其信号在时间上和幅度上都是离散的。数 字电路的特点是逻辑运算、存储和定时控 制等功能。
音频信号处理的应用
音频信号压缩
通过数字信号处理技术,对音频信号 进行压缩,以减小存储空间和提高传 输效率。
音频特效处理
语音识别与合成
利用语音识别技术将语音转换为文本, 或利用语音合成技术将文本转换为语 音,广泛应用于智能语音助手、语音 导航等场景。
利用数字信号处理技术,对音频信号 进行特效处理,如混响、均衡、降噪 等,以提高音质。
无线通信技术的应用
移动通信
利用无线通信技术实现移动终端之间的通信,如手机、平板电脑 等。
无线局域网(WLAN)
利用无线通信技术实现局域网内的数据传输,如WiFi、蓝牙等。
卫星通信
利用卫星作为中继站实现远距离的无线通信,广泛应用于广播、电 视、应急通信等领域。
06
电子技术的挑战与展望
电子技术的挑战与解决方案
电子技术电工电子技 术(第3版)
contents

电工与电子技术第三章 集成运算放大器及其应用

电工与电子技术第三章 集成运算放大器及其应用

各级工作点相互影响 适于放大直流或变化缓慢的信号 电压放大倍数为各级放大倍数之积 零点漂移
零点漂移---当输入信号为零时,输出端电压 偏离原来的起始电压缓慢地无规则的上下漂动, 这种现象叫零点漂移。
产生原因---温度变化、电源电压的波动、电 路元件参数的变化等等。
第一级产生的零漂对放大电路影响最大。
∴ i 1= i f
即 ui/R1=-uo/ Rf
uo、ui 符合比例关系,负号表示输出输入电 压变化方向相反。
电路中引入深度负反馈, 闭环放大倍数Auf 与运放的Au无关,仅与R1、Rf 有关。
当R1=Rf 时, uo=-ui ,该电路称为反相器。 R2--平衡电阻 同相端与地的等效电阻 。其作用是保持输入 级电路的对称性,以保持电路的静态平衡。
共模信号--极性相同,幅值相同的信号。
u i1= u i2
差模输入(信号)
ui1 ui2 ui 2
IC1 IC2
UCE1 UCE2 u0 UCE1 Δ UCE2 2 UCE1
Ad 2 UCE1 / ui 2 UCE1 / 2ui1 UCE1 / ui1
i3 ui3 R3
i f u0 Rf
ui1 R1 i1
Rf if
ui2 R2 i2 ui3 R3 i3
- + +∞
uo
RP
u0 ui1 ui 2 ui 3 R f R1 R2 R3
uo R f ( ui1 ui2 ui3 ) R1 R2 R3
若 R1 R2 R3 R f
AOUi
uo
I-≈I+ ≈0
二、Rf if
ui R1 i1 R2

〖电工电子技术〗(第三版) 高等教育出版社习题解答

〖电工电子技术〗(第三版)   高等教育出版社习题解答

〖电工电子技术〗(第三版)主编刘蕴陶习题解答(仅供参考)2 0 1 4 . 8习 题 一1-1电流I 1、I 2实际方向与图示参考方向一致I 3实际方向与图示参考方向相反电压U 1、U 2、U 3实际方向与图示参考方向一致U 4实际方向与图示参考方向相反电流I 1与U 4、I 2与U 2、I 3与U 3为关联参考方向 I 1与U 1为非关联参考方向1-2(a)图 P =20W 吸收 (b) 图 P =20W 提供(c)图 P =(-10)×(-2)=20W 吸收 (d) 图 P =10×(-2)=-20W 吸收1-3 (a ) U =IR =2×1.5=3V (b ) U =-IR =-(-2)×1.5=3V1-4 (b)U =10V 不变 (1) U -7+2.5×2=0 U =2V (2) 电流源 P 1=2.5×2=5W 吸收电压源 P 2=2.5×7=17.5W 提供 1-6(1) 电流 A 25.131==II =I 1+3=5A恒流源端电压 U =1.5I 1-3×1=1.5×2-3=0(2) 电压源 P 1=3I =3×5=15W 提供 电流源 P 2=01Ω电阻 W 91323=⨯=P 吸收+ + - - - - U =10V U =10V U =-10V U =10V - +U+ U U 1-- + -U1.5Ω电阻 W 65.1224=⨯=P 吸收 功率平衡1-7 I 1+I 2-I 3-I 4=0I 4=I 1+I 2-I 3=1.5+(-2.5)-3=-4A1-8I R =-I 1+I 2+I 3=-(-4)+3.5+1=8.5AI 5=I R +I 4=8.5+(-8)=0.5A1-9电流参考方向如图所示KVL 方程212211E E R I R I -=+1-10 (a) (b)U =E -IR U =-E+IR 1-11 mA 4.22312311=+=+=R R U ImA 8.08712422=+=+=R R U IU AB =I 2R 2﹣I 1R 1=0.8×7-2.4×3=-1.6V1-12KVL 方程01122S =---R I U R I U1-13 电源电动势 E = U O = 49.44V 电流 A 4.22048===R U IEE E2E 1 UR 2R 4I SR E内阻 Ω==-=-=6.04.244.14.24844.49O I U E R1-14 短路电流 A 4.826.044.49O ===R E I sh 6.2044.82N Sh ==I I (倍)1-15U 1=U -U N =120-110=10V 分压电阻 Ω===52101N I U R1-16 2W 、5k Ω电阻器额定电流 mA 2010523=⨯==R P I (1) 两个0.5W 、2.5k Ω电阻器串联,等效电阻5k Ω,满足阻值要求。

徐淑华电工电子技术ppt第三章

徐淑华电工电子技术ppt第三章

u
Um
wt
u U m sin( w t )
有效值:
与交流热效应相等的直流 定义为交流电的有效值
10
热效应相当
有 效 值 概 念

T 0
i R dt I RT
2
2
交流
直流
I
1 T

T
i dt
2
(方均根值)
0
当 i I m sin
w
t 时, 可得,
I
Im 2
11
w t
i

相量图 相量式
.
I
I

I I
瞬时值 -- 小写 u, i, e; 最大值 --大写+下标m;
有效值 – 大写 U, I, E; 复数、相量 --- 大写 + ―.‖
34
例6
判断下列各式的正误:
u 100 sin w t 10000
瞬时值 复数
U 50 e
复数
j15 °
2. 正弦波的相量表示方法
1) 正弦量的相量表示
在线性正弦交流电路中的电源频率单一时,电路中所有 的电压电流为同频率正弦量,此时,w 可不考虑,主要 研究正弦量的幅度与初相位的变化 可用一个有向线段(矢量)表示正弦量: 其长度表示正弦量的有效值; 其与横轴的夹角表示正弦量的初相位。
描述正弦量的有向线段称为相量 (phasor ):
3.2 单一参数的正弦交流电路
3.2.1. 电阻元件的正弦交流电路
u iR

u
i
R
i 2 I sinw t Im sinw t
R R u i · = 2I · sinw t

电工电子技术题习题解析(3)

电工电子技术题习题解析(3)

第1章检测题(共100分,120分钟)一、填空题:(每空0.5分,共20分)1、电源和负载的本质区别是:电源是把其它形式的能量转换成电能的设备,负载是把电能转换成其它形式能量的设备。

2、对电阻负载而言,当电压一定时,负载电阻越小,则负载越大,通过负载的电流和负载上消耗的功率就越大;反之,负载电阻越大,说明负载越小。

3、实际电路中的元器件,其电特性往往多元而复杂,而理想电路元件的电特性则是单一和确切的。

4、电力系统中构成的强电电路,其特点是大电流、大功率;电子技术中构成的弱电电路的特点则是小电流、小功率。

5、常见的无源电路元件有电阻元件、电感元件和电容元件;常见的有源电路元件是电压源元件和电流源元件。

6、元件上电压和电流关系成正比变化的电路称为线性电路。

此类电路中各支路上的电压和电流均具有叠加性,但电路中的功率不具有叠加性。

7、电流沿电压降低的方向取向称为关联方向,这种方向下计算的功率为正值时,说明元件吸收电能;电流沿电压升高的方向取向称为非关联方向,这种方向下计算的功率为正值时,说明元件供出电能。

8、电源向负载提供最大功率的条件是电源内阻与负载电阻的数值相等,这种情况称为电源与负载相匹配,此时负载上获得的最大功率为U S2/4R S。

9、电压是产生电流的根本原因。

电路中任意两点之间电位的差值等于这两点间电压。

电路中某点到参考点间的电压称为该点的电位,电位具有相对性。

10、线性电阻元件上的电压、电流关系,任意瞬间都受欧姆定律的约束;电路中各支路电流任意时刻均遵循KCL定律;回路上各电压之间的关系则受KVL定律的约束。

这三大定律是电路分析中应牢固掌握的三大基本规律。

二、判断正误:(每小题1分,共10分)1、电路分析中描述的电路都是实际中的应用电路。

(错)2、电源内部的电流方向总是由电源负极流向电源正极。

(错)3、大负载是指在一定电压下,向电源吸取电流大的设备。

(对)4、电压表和功率表都是串接在待测电路中。

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S在2位置
US
S
2
R
uR
uR(t)+uC(t) = 0 -
∵ uR(t) = i(t)R
uC
i(t) = -Cduc(t)/dt
∴得到一阶常系数线性齐次微分方程
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2. 解微分方程
RCduC(t)/dt+uC(t) = 0 令它的通解形式为: uC=Aept
代入方程得: (RCP+1) Aept = 0
R 在S闭合的瞬间,根
据换路定律有:
iL(0+)=iL(0-) = 0
uR(0+) = i(0+) ·R = 0
uR(0+) + uL(0+) =US ∴ uL(0+)=10V
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例、已知:US=10V,R1=2KΩ , R2=3KΩ
求: t=0时,S断开后电压电流的初始值.
S
i1
R1 iC
断路。 若iL(0+)= iL(0-)≠0,uC(0+)= uC(0-) ≠0,
换路瞬间,电容相当于恒压源,电感相当
于恒流源。
电路中其它电压电流在换路瞬间,用
换路定律、KVL、KCL定律联合求解。
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C
uC(t) L
iL(t)
t = 0- t = 0+ t =∞
uC(0- )
=0
uC(0+)=0
求: t=0时,S断开后电压电流的初始值.
S
i1
R1
+
-US
iC
C
i2
+
-uUCCR2
解:∵t =0-,电路稳态。 C 相当于开路,
i1(0- )= i2(0- )=US/(R1+R2) = 2mA
uC(0- )= i2(0- ) ·R2= 6V
在S断开的瞬间,根据换路定律有:
uC(0- )= uC(0+ )= 6V,
i2
请慎重作出选择: 换路瞬间C相当于短路
+
-US C
uC
R2
换路瞬间C相当于恒压源
换路瞬间i1=i2
换路瞬间i1=iC
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哼哼,地府又多了一个 小鬼…
你的选择 是错误
的!!!
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通往天堂的班车已到站, 请抓紧时间上车。
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例、已知:US=10V,R1=2KΩ , R2=3KΩ
而 i2(0+ ) = 0
i1(0+ )= iC(0+ ) = [US- uC(0+ )] /R1 =2mA
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例、t=0时S断开,求uC(0+ ) 、 uL(0+) 、
uR2(0+) 、 iC(0+ ) 、 iL(0+ ) 。
S
解:
R1 iC
iL
∵t = 0-,电路稳态
L uL C 开路,L短路,
如果在换路瞬间储能元件原来就有 能量储存,那么即使电路中并无外施电 源存在,换路后电路中仍将有电压电流。 这是因为储能元件要释放能量。
因此,将电路中无输入信号作用时, 由电路内部在初始时刻的储能所产生的 响应称为零输入响应。
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1、换路后电路的微分方程
S在1位置
1
i
uC(0)= US (初始条件) +
表表现现为为电电容感两中端的的电电流压iL不不能能跃跃变变。。 iL(0+)=iL(0-) uC(0+)=uC(0-)
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换路定律适用于换路瞬间,用它来确 定暂态过程的初始值。
若iL(0+)= iL (0-)=0,uC(0+)= uC(0-)=0, 换路瞬间,电容相当于短路,电感相当于
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二、产生暂态过程的原因
内因:电路中存在储能元件(C、L)
电容与电感上存储的能量不能跃变, 所以,在含有C、L的电路中,从一种稳 态到另一种稳态,要有一个过渡过程。
外因: 换路
换路是指电路的结构或参数发生变 化。如开关的通断、短路、信号突然 接入、电源电路参数的改变等。
换路时电路的状态会发生改变。
种稳态所经历的过程,称为电路中的过渡
过程。由于过渡过程经历的时间很短,所
以又称为暂态过程或暂态。
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在图示的RL电路中
S打开时,电路中
S
的电流等于零,这
是一种稳态。
+ t=0 R UR
若开关在t = 0 时接
US
通,电路中的电流 -
逐渐增加,最终达
L UL
到I=U/R,这是一种
稳态。
uC(0- ) uC(0+)=U0
=U0
+-
开路
iL(0-)=0 iL(0+)=0
iL(0-) iL(0+)=I0 =I0
短路
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例、在图示电路中,已知:R=1KΩ
US=10V,L=1H,求开关闭合后的初始值。
S
i 解:∵S闭合前,电路已
+
US -
uL
处于稳态。 iL(0- ) = 0
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2020/11/28
电工电子技术3
第一节 暂态分析的基本概念与 换路定律
暂态过技术3
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一、暂态过程
稳态:电路中的电流,电压稳定不变或 者是时间上的周期函数,称为电路处于稳 态。
当一个稳态电路的结构或元件参数发生
改变时,电路原稳态被破坏而转变到另一
iC(0+ )= -iL(0+ )=-US/(R1+R2) uR2(0+ ) = iL(0+) ·R2= uC(0+ ) uL(0+ )= uC(0+ ) - uR2(0+ ) = 0
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第二节 RC电路的暂态过程
零输入响应 零状态响应 电路的全响应
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一、零输入响应
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三、换路定律
通常我们把换路瞬间作为计时起点。 即 在t=0时换路。把换路前的终结时刻记为 t =0-,把换路后的初始时刻记为t =0+。
WW跃C在变L=在电=1称电1电/感2/为2容C感中L换U元的元Ci路L件2电件2,定电,电中流中律容感和,,,中电中储表储的容的存示存能两能的为的端量量:电磁的不不场场电能能能压能跃跃量不量变变为能为,,
∴特征方程 : RCP+1= 0
P=-1/RC
uC(t)= Ae-t/RC
∵ uC(0) = US ∴有 A = Us
∴通解为 uC(t)=USe-t/RC
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i(t)=Cduc(t)/dt
=C·d(USe-t / RC) /dt
=-(US/R) e-t / RC uR(t) = i(t) ·R =-US e-t / RC
+
-US
C
uC
R2
iL(0- ) =US/(R1+R2) uC(0- )= iL(0- ) ·R2
在S闭合的瞬间,根据换路定律有:
uC(0- ) = uC(0+ ), iL(0- ) = iL(0+ ) 所以有等效电路:
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iC(0+)
+
- uC(0+) R2
iL(0+)
uR2 (0+)
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