模拟电子电路基础(胡飞跃)第3章答案
当0≤vi≤10时,vo对vi的传输 特性
vo/V 9.16
0.98(vi 0.65), vi 0.65V vo 0, vi 0.65V
0 0.65 10 vi/V
vi(t)/V
10
0.65 0
t/s
-10 vo(t)/V
9.16
0 t/s
习题3.9
vi 3.7V 时,VD1导通,VD 2截止, vo 3.7V vi 3.7V 时,VD1截止,VD 2导通, vo -3.7V 3.7V vi 3.7V 时,VD1和VD 2均截止, vo v i
习题3.6
假设VD1、VD2导通, 则V 0 。 50 I1 0.5mA, 10k 0 (5) I2 1mA。 5k I I1 I 2 0.5mA 0, 假设不成立。则VD1截止,VD2导通, I 0。 5 (5) 5 V 5k 5 V 1.67V。 10k 5k 3
t/s
0 -8
t/s
习题3.11
该电路正常工作时,VDZ工作在反向 击穿状态,故VZ几乎不变,而IZ在 (IZk,IZmax)中变化。 (1)VDZ的耗散功率为PZ=VZIZ,又 vi VZ VZ IZ R RL
故vi和RL最小时,IZ最小,因此PZ也最小;而vi和RL最大时,IZ最 大,因此PZ也最大。 2 2
z1 i o z2
vi 8V 时,VDZ 1导通,VDZ 2击穿, vo 8V vi 8V时,VDZ 1击穿,VDZ 2导通, vo -8V 8V vi 8V时,VDZ 1和VDZ 2必有一个截止, vo vi
vi(t)/V
15 8
0 -8 -15 vo(t)/V 8
习题3.9
vi(t)/V
6 3.7
0 -3.7 -6 vo(t)/V 3.7
t/s
0 -3.7
t/s
习题3.10
齐纳二极管分析,要考虑导通、截止和击 穿三种状态。题目未给出导通时的导通压 R 降,且激励信号峰值较大,故在导通时, + + 3kΩ 我们将其视为理想二极管,即不考虑导通 VD v v VD 时正向管压降。同样,题目中也未给出二 极管击穿时的等效电阻,故也不考虑该电 图题3-7 阻影响。 可以看到,VDZ1正偏时,VDZ2必定反偏, 反之亦然。 也就是说,若VDZ1正向导通,则VDZ2可能截止或击穿,而显然 二极管支路要能导电,VDZ2必须击穿。因此可以判断此时必须 满足 vi Vz 8V。反之亦然。
3 1 I 1mA 2k
习题3.5
由戴维南定理可将图(a)转化为下图所示,则 假设二极管导通,可得 6 I 0.224mA 6.67 20
V I 20k 4.48V
假设成立,故V=4.48V,I=0.224mA
习题3.5
由戴维南定理可将图(a)转化为下图所示,则 假设二极管导通,可得
习题3.1
iD I s (e
vD / nVT
1)
1000 I s I s (e
vD / 2VT
1)
vD 2VT ln1001 0.345V 若vD 0.7V , 则iD I s (e0.7/ 2*0.025 1) 1.20 106 I s
习题3.2
iD Is (e
1)
iD2 e0.5/VT 1 0.7/V iD2 0.3 A T iD1 e 1
习题3.4
(a)观察电路可得VD2先于VD1导通,则V=3V 此时,可以确定VD1截止,则
3 ( 3) I 3mA 2k
(b)观察电路可得VD1先于VD2导通,则V=1V 此时,可以确定VD2截止,则
vD /VT
iD iD 1) vD VT ln( 1) VT ln Is Is
并联后每个二极管通过的电流降为原来的一半,即I/2,故
v VT ln(
I / Is ) VT ln 2 17.33mV ( I / 2) / I s
习题3.3
iD Is (ev
D
/VT
PZ
vV i Z VZ R
VZ
RL
VZ2 (2)负载吸收功率为 PL RL
限流电阻R消耗的功率为
VZ 2 PR ( I Z ) R RL
习题3.12
(1)
显然二极管工作在击穿状态
RL VZ 5 vi VZ I Z 0.05 I Z R
v V V IZ i Z Z R RL
ZM Z max Z
限流电阻R上的功耗为
PRM (vi VZ )2 / R 0.25W
当I Z I ZK 5mA时,RL min 111.11 当I Z I Z max 50mA时,RL max
故负载的变化范围为 RL 111.11 VZ 2 0.225W (2) 最大输出功率为 P OM RL min
(3) 齐纳二极管当输出电流最小,即二极管电流最大时, 二极管功耗最大,则 P I V 0.25W
nVT 又 rd ID
vo 2nVT v I D R 2nVT
又
VDD 1.4 ID R
vo 2nVT v VDD 1.4 2nVT
2nVT v vo VDD 1.4 2nVT
习题3.8
vi VD vo R, rD R
vi 0.65V
2.5 4.5 I 0.2mA 0 5k 5k
故假设不成立,即二极管应该是截止的, 所以 I=0 V=2.5-4.5=-2V
习题3.6
假设VD1、VD2导通, 则V 0。 50 I1 1mA, 5k 0 (5) I2 0.5mA。 10k I I 1 I 2 0.5mA。 假设成立。
习题3.7
(1)
假设VDD足够大,使VD1和VD2 导பைடு நூலகம்,则用恒压降模型替代可 得通过二极管的电流
VDD 1.4 ID R
VO 1.4V
习题3.7
(2) 假设VDD足够大,使得VD1和VD2导通,此时VDD上出现∆V的 波动,则由小信号分析可得
R +
∆v
rd ∆vo rd -
vo 2rd v R 2rd
电子电路第三章习题及参考答案
习题三3-1 网络“A ”与“B ”联接如题图3-1所示,求使I 为零得U s 值。
解:根据戴维南定理可知,图(a)中的网络“A ”可以等效为图(b)电路,其中等效电源为:)(431133V U oc =⨯+=,当该等效电路与“B ”网络联接时,(如图(c)所示),只要)(43V U U oc s ==,电流I 恒等于零。
(注意根据此题意,无需求出R o ) 3-2 (1)题图3-2(a)电路中R 是可变的,问电流I 的可能最大值及最小值各为多少? (2)问R 为何值时,R 的功率为最大?解:(1)由图(a)可知:当R =∞时,I =0,为最小当R =0时,I 为最大,其值为: )(31032212132//21110A I =+⨯+=(2)由图(a)可算得a 、b 端左边部分的开路电压为: )(3102121110V U oc =⨯+=其等效电阻为:)(121121132Ω=+⨯+=o R根据戴维南定理图(a)可以简化为图(b)电路,由图(b)电路可知,当R=R o =1Ω时,可获得最大功率。
3-3 求题图3-3电路中3k 电阻上的电压(提示:3k 两边分别化为戴维南等效电路)。
解:为求3k 电阻上电压U ,先将图(a)中3k 电阻两边电路均用戴维南等效电路代替。
“A ” “B ” (a)(b)(c)题图3-1 习题3-1电路图(a)(b)题图3-2 习题3-2电路图对于左边电路由弥尔曼定理有:)(1060//30//20)(20301601201302402012011Ω==-=++-=k R V U o oc对于右边电路由弥尔曼定理有:)(712040//60//60)(7240401601601402406048022Ω===++-=k R V U o oc 所以图(a)可以简化为图(b)电路,由图(b)很容易求得: )(4.5211338037120103207240V U ≈⨯=⨯+++=3-4 试求题图3-4所示的桥式电路中,流过5Ω电阻的电流。
模拟电子技术第三章习题与答案
模拟电子技术第三章习题与答案第三章习题与答案3.1 问答题:1.什么是反馈?答:在电子线路中,把输出量(电压或电流)的全部或者一部分,以某种方式反送回输入回路,与输入量(电压或电流)进行比较的过程。
2.什么是正反馈?什么是负反馈?放大电路中正、负反馈如何判断?答:正反馈:反馈回输人端的信号加强原输入端的信号,多用于振荡电路。
负反馈:反馈回输入端的信号削弱原输入端的信号,使放大倍数下降,主要用于改善放大电路的性能。
反馈极性的判断,通常采用瞬时极性法来判别。
通常假设某一瞬间信号变化为增加量时.我们定义其为正极性,用“+”表示。
假设某一瞬间信号变化为减少量时,我们定义其为负极性,用“-”表示。
首先假定输入信号某一瞬时的极性,一般都假设为正极性.再通过基本放大电路各级输入输出之间的相位变化关系,导出输出信号的瞬时极性;然后通过反馈通路确定反馈信号的瞬时极性;最后由反馈信号的瞬时极性判别净输入是增加还是减少。
凡是增强为正反馈,减弱为负反馈。
3.什么是电压负反馈?什么是电流负反馈?如何判断?答:根据反馈信号的取样方式,分为电压反馈和电流反馈。
凡反馈信号正比于输出电压,称为电压反馈;凡反馈信号正比于输出电流,称为电流反馈。
反馈信号的取样方式的判别方法,通常采用输出端短路法,方法是将放大器的输出端交流短路时,使输出电压等于零,如反馈信号消失,则为电压反馈,如反馈信号仍能存在,则为电流反馈。
这是因为电压反馈信号与输出电压成比例,如输出电压为零,则反馈信号也为零;而电流反馈信号与输出电流成比例,只有当输出电流为零时,反馈信号才为零,因此,在将负载交流短路后,反馈信号不为零。
4.什么是串联负反馈?什么是并联负反馈?如何判断?答:输入信号与反馈信号分别加在两个输入端,是串联反馈;加在同一输入端的是并联反馈。
反馈信号使净输入信号减小的,是负反馈。
判断反馈的极性,要采用瞬时极性法。
3.2 填空题:1.放大电路中,为了稳定静态工作点,可以引入直流负反馈;如果要稳定放大倍数,应引入交流负反馈;希望扩展频带,可以引入交流负反馈;如果增大输入电阻,应引入串联负反馈;如果降低输比电阻,应引入电压负反馈。
模拟电子技术基础__经典例题
《模拟电子技术基础》典型习题解答第一章半导体器件的基础知识1.1电路如图P1.1所示,已知u i=5sinωt (V),二极管导通电压U D=0.7V。
试画出u i 与u O的波形,并标出幅值。
图P1.1 解图P1.1 解:波形如解图P1.1所示。
1.2 电路如图P1.2(a)所示,其输入电压u I1和u I2的波形如图(b)所示,二极管导通电压U D=0.7V。
试画出输出电压u O的波形,并标出幅值。
图P1.2解:u O的波形如解图P1.2所示。
解图P1.21.3 已知稳压管的稳定电压U Z =6V ,稳定电流的最小值I Zmin =5mA ,最大功耗P ZM =150mW 。
试求图P1.3所示电路中电阻R 的取值范围。
图P1.3解:稳压管的最大稳定电流 I ZM =P ZM /U Z =25mA电阻R 的电流为I ZM ~I Zmin ,所以其取值范围为Ω=-=k 8.136.0ZZ I ~I U U R1.4 已知图P1.4所示电路中稳压管的稳定电压U Z =6V ,最小稳定电流I Zmin =5mA ,最大稳定电流I Zmax =25mA 。
(1) 别计算U I 为10V 、15V 、35V 三种情况下输出电压U O 的值; (2) 若U I =35V 时负载开路,则会出现什么现象?为什么?图P1.4解:(1)当U I =10V 时,若U O =U Z =6V ,则稳压管的电流小于其最小稳定电流,所以稳压管未击穿。
故V33.3I LLO ≈⋅+=U R R R U当U I =15V 时,若U O =U Z =6V ,则稳压管的电流小于其最小稳定电流,所以稳压管未击穿。
故LO I L5VR U U R R =⋅≈+ 当U I =35V 时,稳压管中的电流大于最小稳定电流I Zmin ,所以U O =U Z =6V 。
(2)=-=R U U I )(Z I D Z 29mA >I ZM =25mA ,稳压管将因功耗过大而损坏。
电路基础习题第三章答案
电路基础习题第三章答案探索电学世界的奥秘在电学领域,电路基础是至关重要的一环。
对于学习者而言,理解和掌握电路基础知识是探索电学世界奥秘的关键。
本文将以“电路基础习题第三章答案”为主题,深入探讨电路基础知识,帮助读者更好地理解和应用电路原理。
一、电路基础概念1. 试题:什么是电路?答案:电路是由电源、导线、以及用电器组成的闭合路径,它能够让电流流通,完成电能的传输和转换。
2. 试题:电路中的电流是如何产生的?答案:电流是由电压驱动产生的,电压是电路中形成电流的原因。
电流的大小与电压和电阻有关,遵循欧姆定律I=V/R。
二、电路元件与定律1. 试题:电路中有哪些基本的元件?答案:电路中的基本元件包括电阻、电容、电感、电源、开关等。
这些元件的不同组合和连接方式构成了不同的电路。
2. 试题:什么是欧姆定律?答案:欧姆定律是电路中电压、电流和电阻之间关系的表述,即I=V/R。
它说明在电路中,电流与电压成正比,与电阻成反比。
3. 试题:什么是基尔霍夫定律?答案:基尔霍夫定律是分析电路中电流和电压分布的定律。
它包括电流定律和电压定律,分别表述为:电流的代数和为零,电压的代数和为零。
三、电路分析方法1. 试题:如何分析串联电路?答案:串联电路中,电流在各个元件中是相同的,而电压则分配到各个元件上,根据欧姆定律可以分析出各个元件的电压和电流。
2. 试题:如何分析并联电路?答案:并联电路中,各个支路的电压相同,而电流则分配到各个支路中。
通过分析各个支路的电流,可以了解整个电路的电流分布。
四、电路应用与实践1. 试题:电路在生活中的应用有哪些?答案:电路在生活中有广泛的应用,如家庭用电、电器设备、通信设备等。
电路的应用让我们的生活更加便捷,提高了生活质量。
2. 试题:如何进行电路实践?答案:进行电路实践需要了解电路原理,掌握电路元件的使用方法,通过实际操作来验证电路理论。
实践过程中,要注意安全,避免触电等危险。
五、电路发展趋势1. 试题:电路技术有哪些发展趋势?答案:随着科技的进步,电路技术也在不断发展。
模拟电子技术第三章 习题与答案
第三章习题与答案3.1 问答题:1.什么是反馈?答:在电子线路中,把输出量(电压或电流)的全部或者一部分,以某种方式反送回输入回路,与输入量(电压或电流)进行比较的过程。
2.什么是正反馈?什么是负反馈?放大电路中正、负反馈如何判断?答:正反馈:反馈回输人端的信号加强原输入端的信号,多用于振荡电路。
负反馈:反馈回输入端的信号削弱原输入端的信号,使放大倍数下降,主要用于改善放大电路的性能。
反馈极性的判断,通常采用瞬时极性法来判别。
通常假设某一瞬间信号变化为增加量时.我们定义其为正极性,用“+”表示。
假设某一瞬间信号变化为减少量时,我们定义其为负极性,用“-”表示。
首先假定输入信号某一瞬时的极性,一般都假设为正极性.再通过基本放大电路各级输入输出之间的相位变化关系,导出输出信号的瞬时极性;然后通过反馈通路确定反馈信号的瞬时极性;最后由反馈信号的瞬时极性判别净输入是增加还是减少。
凡是增强为正反馈,减弱为负反馈。
3.什么是电压负反馈?什么是电流负反馈?如何判断?答:根据反馈信号的取样方式,分为电压反馈和电流反馈。
凡反馈信号正比于输出电压,称为电压反馈;凡反馈信号正比于输出电流,称为电流反馈。
反馈信号的取样方式的判别方法,通常采用输出端短路法,方法是将放大器的输出端交流短路时,使输出电压等于零,如反馈信号消失,则为电压反馈,如反馈信号仍能存在,则为电流反馈。
这是因为电压反馈信号与输出电压成比例,如输出电压为零,则反馈信号也为零;而电流反馈信号与输出电流成比例,只有当输出电流为零时,反馈信号才为零,因此,在将负载交流短路后,反馈信号不为零。
4.什么是串联负反馈?什么是并联负反馈?如何判断?答:输入信号与反馈信号分别加在两个输入端,是串联反馈;加在同一输入端的是并联反馈。
反馈信号使净输入信号减小的,是负反馈。
判断反馈的极性,要采用瞬时极性法。
3.2 填空题:1.放大电路中,为了稳定静态工作点,可以引入直流负反馈;如果要稳定放大倍数,应引入交流负反馈;希望扩展频带,可以引入交流负反馈;如果增大输入电阻,应引入串联负反馈;如果降低输比电阻,应引入电压负反馈。
模拟电子电路基础答案(胡飞跃)
t
1ms时,vo (t)
vo (0.5ms) 1000
t
(1)dt
0.5
0.5 1000(t
0.5)(V )
则当t 1ms时,vo (1ms) 0V
习题2.13
vo(V)
(2)
vi (t)
2 2
0 t 0.5ms 0.5ms t 1ms
0 0.5 -1
2R1
vA vi1 iR2 3 4.04sin t(V ), vB iR2 vi2 3 4.04sin t(V )。 vc vD vB R4 vB 1.5 2.02sin t(V ),
R3 R4 2
vo R4 (vB vA) 8.08sin t(V )。
(2) 因为运放理想,所以
Ia I
I1 Ia I
Ib Ia I1 2I
I2 Ib 2I
Ic Ib I2 4I
I3 Ic 4I
I4 (Ic I3) 8I
习题2.2
(3) V1 IR V2 2IR V3 4IR V4 V3 8I (R / 2) 8IR
v4
取 R3 40k 则 R7 120k
R4 30k
取R5 120k R2 10k
则 R6 20k R1 20k
习题2.5
每一路输入 vi 5ai ,其中 ai 0或1, i 0,1, 2,3
vo
Rf 80
v0
Rf 40
v1
Rf 20
v2
习题2.10
求差电路增益为 G R2 R1
模拟电子电路基础答案(胡飞跃)
习题1.4
放大器参数: Ri 2k 信号源
Gm 40mA / V
负载
RL 1k
Ro 20k
Rsig 2k
电压增益为
vo Gmvi ( Ro / / RL ) Av Gm ( Ro / / RL ) 38.095V / V vi vi
习题1.5
Rmii RL Rsig vo Ro RL RL Rm Rsig Ri isig Rsig Ri Ro RL ii Rsig
v
o
Hale Waihona Puke 22RL
242W W
习题1.2
放大器参数: Ri 10k 信号源 vsig 10mV (1) 输出电压为 vo Av vi ( Avo
Ro 200
Avo 1000V / V
负载 RL 100
Rsig 100k
Ri RL )(vsig ) RL Ro Ri Rsig
f 1.99MHz 2
习题1.7
(1)中频增益为60dB (2)上限截止频率:1000rad/s (3)下限截止频率:0
100 10k (1000 )(10mV ) 0.303V 100 200 100k 10k vo Ri RL Avo 30.3V / V (2) Avs vsig Ri Rsig RL Ro
或
vo 0.303 Avs 30.3V / V vsig 0.01
习题1.6
Ri / ( Ri Rsig ) Vo ( s) Ri 1 Ri Rsig Vi ( s) R R / / Ri Rsig Ri Rsig sCi 1 sCi sig i sCi Ri Rsig
模电第三章习题答案
模电第三章习题答案模电第三章习题答案模拟电子技术(模电)是电子工程中的重要学科,它研究的是模拟电路的设计与分析。
模电的第三章主要涉及放大器的基本概念和特性,包括放大器的分类、放大器的增益计算、放大器的频率响应等内容。
在学习模电的过程中,习题是巩固知识和提高解题能力的有效工具。
下面将给出模电第三章习题的详细解答。
1. 问题:计算电压放大倍数Av。
解答:电压放大倍数Av的计算公式为Av = Vout / Vin,其中Vout为输出电压,Vin为输入电压。
根据题目中给出的电路图和元件参数,可以通过欧姆定律和基尔霍夫定律来计算。
2. 问题:计算共模抑制比CMRR。
解答:共模抑制比CMRR的计算公式为CMRR = 20log10(Ad / Ac),其中Ad为差模增益,Ac为共模增益。
根据题目中给出的电路图和元件参数,可以通过电路分析方法来计算。
3. 问题:计算输入阻抗Zin。
解答:输入阻抗Zin的计算公式为Zin = Vin / Iin,其中Vin为输入电压,Iin为输入电流。
根据题目中给出的电路图和元件参数,可以通过电路分析方法来计算。
4. 问题:计算输出阻抗Zout。
解答:输出阻抗Zout的计算公式为Zout = Vout / Iout,其中Vout为输出电压,Iout为输出电流。
根据题目中给出的电路图和元件参数,可以通过电路分析方法来计算。
5. 问题:计算最大输出功率Pmax。
解答:最大输出功率Pmax的计算公式为Pmax = Vout^2 / (4Rl),其中Vout为输出电压,Rl为负载电阻。
根据题目中给出的电路图和元件参数,可以通过电路分析方法来计算。
通过以上习题的解答,我们可以加深对模电第三章内容的理解。
在实际应用中,我们需要熟练掌握放大器的基本概念和特性,以便能够正确设计和分析模拟电路。
同时,通过解题过程,我们也可以培养自己的逻辑思维和问题解决能力。
模电作为电子工程的重要学科,对于电子工程师的培养具有重要意义。
电路基础第二版课后答案第三章
3-1 (a) 用叠加定理求各电路中的电压u2。
24 i 3A 62
Ri
+
i 2Ω
UOC
-
1'
3-7试用戴维南定理求图示各电路的电流i。
3-7试用戴维南定理求图示各电路的电流i。
U oc 100 120 160 60 V
2 76 Uoc 4 *24 V 7 7
R i 60 // 30 20 K 60 i 1.5mA 20 20
U1 11V, U2 31V U U2 Uoc 1 * 2 U2 23V 23
3-18电路如图示,问:Rx为何值时,Rx可获得最大功 率?此最大功率为何值? 当
3-18电路如图示,问:Rx为何值时,Rx可获得最大功 率?此最大功率为何值?
Rx Ri 3
获得的功率最大 最大功率为:
ix k1us1 k2us 2 k1 2.5, k2 5 ix k1us1 k2us 2 37.5A ix k1us1 k2us 2 k3us 3 k1 0, k2 10, k3us 3 10 ix k1us1 k2us 2 k3us 3 40A
R i (4 5) // 1
9 10
3-9试用诺顿定理求图示各电路的电流i。
3-14 图题所示电路U2=12.5 V。若将网络N短路,如图题(b) 所示短路电流I为10 mA。试求网络N的戴维南等效电路。
模拟电子技术基础第四版课后答案第三章
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)要求输入电阻为至2kQ,电压放大倍数大于3000 ,第一级应采用(A), 第二级应采用(A )。
(2)要求输入电阻大于10MQ,电压放大倍数大于300 ,第一级应采用(D ),第二级应采用(A )。
(3)要求输入电阻为1002”200皿,电压放大倍数数值大于100 ,第一级应采用(B ),第二级应采用(A )。
(4)要求电压放大倍数的数值大于10 ,输入电阻大于1OM0输出电阻小于1000 第一级应采用(D ),第二级应采用(B )。
(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|4.|= ¥ >1000,输出电阻X100 ,第一级应采用釆用(C ),第二级应(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(C、D )。
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(2)集成放大电路采用直接耦合方式的原因是(C )。
A.便于设计B.放大交流信号C.不易制作大容量电容(3)选用差动放大电路的原因是(A )。
A.克服温漂B.提高输入电阻C.稳定放大倍数(4)差动放大电路的差模信号是两个输入端信号的(A ),共模信号是两个输入端信号的(C )。
A.差B.和C.平均值(5)用恒流源取代长尾式差动放大电路中的发射极电阻,将使单端电路的(B )。
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(C )。
A.放大倍数的数值大B.最大不失真输出电压大C.带负载能力强三、电路如图T3・3所示,所有晶体管均为硅管,B均为200,加=2000 ,静态时%①0.7V。
试求:(1)静态时4管和4管的发射极电流。
⑵若静态时u() > 0 ,则应如何调节屆的值才能使=0若静态=0 V t则屆==,电压放大倍数为多少解:⑴盂管的集电极电流I C 3 = (i/z -U BEQ3)/R E3= 0.3mA 静态时71管和乃管的发射极电流I El =/^=0.15mA⑵若静态时5 > 0 ,则应减小 屁当M, =0时u o = 0,力管的集电极电流I CQ4 = V EE /R C 4 = 0.6mA o加=久+(1 + 0)护"9也 仮4A_0{尺2〃[也+(1+")心]}zA,, ---------------------------------- 10.3屁的电流及其阻值分别为:2-0认2-譽0・⑷皿,p_ 人 4尺£4 + BEQ4f2=—兀—电压放大倍数求解过程如下:=6.8M八 26mV oc/.久2 f+(1 + 0)—P 35K1lEQ2 图 T3 • 3(-6V )/<2R10kQ-o ----习题判断图所示各两级放大电路中7;和誥管分别组成哪种基本接法的放大电路。
