电子电路第三章习题及参考答案

《电路与电子技术基础》第三章参考答案 第1页 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Us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:)(431133VUoc,当该等效电路与“B”网络联接时,(如图(c)所示),只要

)(43VUUocs,电流I恒等于零。(注意根据此题意,无需求出Ro) 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//21110AI (2)由图(a)可算得a、b端左边部分的开路电压为: )(3102121110VUoc

其等效电阻为:)(121121132oR 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=Ro=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。

3Ω 1Ω I + + 3V 1Ω Us - -

“A” “B” (a)

Ro Ro I + + + 3V Uoc=3/4V Us - - -

(b) (c) 题图3-1 习题3-1电路图

1Ω 2/3Ω a I + 10V 1/2Ω R - b (a) 1Ω a I + Uoc=10/3V R -

b

(b) 题图3-2 习题3-2电路图 《电路与电子技术基础》第三章参考答案 第2页 对于左边电路由弥尔曼定理有: )(1060//30//20)(20301601201302402012011kRVUooc

对于右边电路由弥尔曼定理有: )(712040//60//60)(7240401601601402406048022kRVUooc

所以图(a)可以简化为图(b)电路,由图(b)很容易求得: )(4.5211338037120103207240VU 3-4 试求题图3-4所示的桥式电路中,流过5Ω电阻的电流。

解:用戴维南定理求解,为此将5Ω支路断开,则图(a)可化简为图(b)电路,由图(b),利用弥尔曼定理可计算出:

+120V -240V 20k 40k a 3k b

60k - U + 60k 30k 60k

-240V +480V (a)

a 3k b 10k 120/7k + + -20V 240/7V - -

(b) 题图3-3 习题3-3电路图

10Ω 3 1Ω 2Ω I’ I” 100V 4Ω 3Ω 0 1 (b) 2 10Ω 3 1Ω 2Ω 100V 1 2 I 5Ω 10V

4Ω 3Ω 0 (a)

10Ω + Uoc -

I 5Ω 10V

(c)

Ro” 2Ω

Ro’

Ro’” 3Ω

1 2 (e)

3 1Ω 2Ω 10Ω 4Ω 3Ω 0 1 (d) 2 题图3-4 习题3-4电路图 《电路与电子技术基础》第三章参考答案 第3页 )(203214111011010030VU )(452032413030"'AUUII 所以图(a)中5Ω支路断开后1、2端的开路电压为: VIIUUoc4121634"'12 再求由1、2端看进的等效电阻Ro,为此将图(b)按要求化简为图(d)电路,并进一步利用Y—△变换把图(d)化简为图(e)电路,其中:

)(381041104)(321041101)(154104141'""'oooRRR 由图(e)的电路可求得:

)(2552)338()232()338)(232(154)3//()2('""'ooooRRRR 所以图(a)可以化简为图(c)所示的戴维南等效电路,由图(c)可求得: )(85.052552)410(AI

3-5 试推导出题图3-5(a)所示电路的戴维南等效电路如图3-5(b)所示。写出推导过程。

解:首先求图(a)中a、b端的开路电压Uoc,为此可将图(a)化简为下图(c)电路,并注意到3U是一受控源,它是受Uab的控制,即待求的开路电压Uoc,由图(c)可得

34622126ocococUUU 解出:)(154VUoc 再求Ro。为此将图(a)化简为图(d)电路,其中受控源3U的处理是:由于将a、b短路,因此,此时的U=0,故3U为零,即受控电流源的电流为零。由图(d)可得a、b端短路电流

3U 1Ω I -8/15Ω I a a + 2Ω + - +

2V 2Ω U 4/15V U - + - b - b (a) (b) 题图3-5 习题3-5电路图 1Ω 2Ω - 6Uoc + I 1Ω 2Ω + + + 2V 2Ω Uoc 2V 2Ω Isc - - -

(c) (d) 《电路与电子技术基础》第三章参考答案 第4页 为:(对于含受控源的电路分析时,若要求解戴维南等效电路的等效电阻要特别注意,不能将所有电源置零求其等效电阻,只能是:(一)将原电路中的所有电源置零,然后外接电源

U,然后求出流入网络电流I,则等效电阻为IURo。(二)求出短路电流Isc,其等效电阻

为scocoIUR。在具体求解过程中要视具体情况来决定采用哪种方法更简便,本题中由于控制量正好是开路电压,因此短路以后就受控源为零,因此此方法略简。一般情况下,由于网络中有多个电源,所以采用方法(一)会简单点。)

)(21212//212AIsc

所以: )(15821154scocoIUR 根据以上计算可以将图(a)的电路化简为图(b)的戴维南等效电路。 3-6 求题图3-6所示电路的Ua。

解:将二极管支路从“×”处断开,求二极管两边电路的戴维南等效电路。(目的是确定二极管是否导通,若二极管处于导通状态,可直接将电路连通,视二极管不存在,若二极管截止,则左半部分电路对Ua没有影响) 由图(b)可以求得左、右网络的:

)(1020//20)(201002020201006011kRVUooc

)(2030//60)(3806030604022kRVUooc

所以图(a)可以简化为图(c)电路,由图(c)电路很容易断定二极管是处在导通状态,故: )(4.438020201020380VUa

+60V +40V 20k 30k Ua a 20k 60k -100V (a) a a I 20k 20k 30k 10k 20k 60k + + 60V 100V 40V -20V 80/3V - -

(b) (c) 题图3-6 习题3-6电路图 《电路与电子技术基础》第三章参考答案 第5页 习题四 4-1 电路如题图4-1所示,i(t)=10mA、R=10kΩ、L=1mH。开关接在a端为时已久,在t=0时开关由a端投向b端,求t≥0时,u(t)、iR(t)和iL(t),并绘出波形图。

解:本题是求零输入响应,即在开关处于a时,主要是电感储能,当开关投向b后,讨论由电感的储能所引起的响应。所以对图(a)t≥0时的电路可列出

00tRidtdiLL

L

及 iL(0)=i(t)=10(mA) 其解为:0)(1010)(710tmAeetittL SRL73310101010

则 0)(100101010101))(0()1)(0()(771010733tVeeeLRLieLidtdiLtutttLtLLL 而 0)(10)()(710tmAetititLR 其波形图见图(b)、图(c)所示。 4-2 电路如题图4-2所示,开关接在a端为时已久,在t=0时开关投向b端,求3Ω电阻中的电流。 解:因为 )(623)0(Vuc (注意:当稳态以后电容为开路,所以流过1Ω和电容串联支路的电流为零,因此电容两端的电压就是并联支路2Ω支路两端的电压) 当开关投向b时电流的初始值为

)(236)0()0(ARuic SRCi3130)(,

故根据三要素法得: 0)(2)(31tAetit 4-3 电路如题图4-3所示,开关在t<0时一直打开,在t=0时突然闭合。求u(t)的零输入响应和零状态响应。 解:因为u(t)=uc(t),所以求出uc(t)即可。 方法一:直接用三要素法:(注意,开关闭合以后,时间常数由两个电阻并联后,再与电容构成RC电路)

a b iR(t) iL(t) + i(t) R u(t) L

-

(a)

uL i 10mA

0 t 0 t -100V -10mA (b) (c) 题图4-1 习题4-1电路及波形图

1Ω a b i(t)

3A 2Ω 1F 3Ω

题图4-2 习题4-2电路

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电路与电子技术(第二版)李晓明主编习题3标准答案

电路与电子技术(第二版)李晓明主编习题3标准答案

3-2、题3-2图所示为一交流电路元件,已知 u2220si3 n1 (t)4V .
(3)元件为纯电容C=31.8μF时,求i、 I 并画出电压电流的相量图。
电压相量为:U 22/00o V
i

u

(3)纯电容元件
I j C U j 3 3 . 8 1 1 1 6 4 2 0 / 0 o 2 2 / 0 o A 9 0 .2
Q UsIi n 2o (0 3.9 2 o)
i


uR R


u
uL L


uC C5.(9 2o)63.18var
U 20 /0 2o0 V
I 4/3.2 9oA
3-8、题3-8图所示电路中,已知 U C1/0o V ,求 U 。
(1)元件为纯电阻R=100Ω时,求i、 I 并画出电压电流的相量图。
电压相量为:U 22/00o V (1)纯电阻元件
i

u

iu222s 0i3n1 t4 2.2 2 si3n1 tA 4 R 100
I U 22/00 o2./02oA R 100
3-2、题3-2图所示为一交流电路元件,已知 u2220si3 n1 (t)4V .
U ( 2 j 2 ) I U C ( 2 j 2 ) 0 . 5 ( j 0 . 5 ) 1 / 0 o
2 /9o 0 1 1 j2 2 .2/6 3 .4 3 o3 V
3-9、题3-9图所示电路中,已知U=220V,R1=10Ω,
XL103, R2=20Ω,试求I1、I2、I及平均功率。 I
30o

电子技术基础-模拟电路 (康华光)第三章习题

电子技术基础-模拟电路 (康华光)第三章习题

电子技术基础-模拟电路 (康华光)第三章习题.doc3.1.2、解:由A B I m A ,I .m A =-=-2004可知,A B I I 、的实际方向与图中参考方向相反,即A B I I 、的实际方向都是流进三级管;c I .m A =+204说明c I 的实际方向与图中参考方向相同,即cI 的实际方向是流出三级管;c A B I =I +I 。

所以,它是NPN 型三极管;电极A 是集电极,B 是基极,C 是发射极。

c bI m A I .m Aβ===2500043.2.1、解:(a )无放大作用。

一方面cc V 使发射结所加的反偏电压太高,管子易击穿;另一反面因b R =0,使输入信号i v 被短路。

(b )有放大作用。

因电路的偏置正常(及发射极正偏,集电结反偏),而且交流信号能够传输。

(C )无放大作用,因cc V 无法给PNP 三极管发射结提供偏置电压(或因b C 1隔断了基极的直流通路)。

(d )无放大作用,因电源cc V 接反,使集电结正偏。

3.3.1、解:由图3.3.1可知,当b C i A ,i m A μ∆=∆=102,故c bi i β∆==∆200。

当C CES C CES i m A V .V ;i m A V .V∆=→≈∆=→≈10032008,,。

3.3.4、解:已知c bi i β∆==∆200,B B B E QB Q bV V I .m A R -==003C Q B Q I I m A β==6 C E Q C C C Q C V V I R V=-=13.4.5、解:(1)求C Q C E Q I V 、表达式cc B Q V I R =1cc C Q B Q V I I R ββ==1C E Q C C C QV V I R +R )=-23( (2)求v i O A R R 、、的表达式(在交流通路图中,R 3被短路)L v beR R A =-r β2(//),i be R R //r =1,O R R ≈2(3)求C 3开路后,v i O A R R 、、的表达式(在交流通路图中,R 3被短路)L v beR +R R A =-r β23【()//】,v A ↑i be R R //r =1不变,O R R +R ≈↑233.5.4、解:(1)求Q 点eb B Q C C b b R B Q B E QC Q E Q eeC E Q C C C QR V =V .VR R V V V I I .m A R R V V I Aβμ+-====-=212431818 c e CQ BQ (R +R )=2.8V I =I(2)求be i r R 、be E Qi b b be e m V r ()I R R //R //[r ()R ].K ββΩ=++=++≈12262001108(3)求vs vs2A A 1、(前者是共发射极放大电路对信号源的电压放大倍数;后者是共集电极放大电路对信号源的电压放大倍数)o o i ei vs s i s be ei s o o i eivs sisbe ei sv v v R R A .v v v r ()R R R v v v +R R A .v v v r ()R R R ββββ==∙=-∙≈-+++==∙=∙≈+++1112220791081(1)(4)求O O2R R 1、o c be b b s o R R r (R //R //R )R R e//Ωβ+=+1122311。

第3章习题参考答案

第3章习题参考答案

第三章习题参考答案 (p121-125)3.1.1 根据表题3.1.1所列的三种门电路的技术参数,试选择一种最适合工作在高噪声环境下的门电路。

解:根据表中所列逻辑门的参数,以及式(3.1.1)和式(3.1.2)计算逻辑门A 的高电平和低电平噪声容限分别为(min)(min) 2.420.4v NHA OH IH V V V =-=-=(min)(min)0.80.40.4v NLA IL OL V V V =-=-=同理分别求出逻辑门B 和C 的噪声容限为(min)(min) 3.5 2.51v NHB OH IH V V V =-=-=(min)(min)0.60.20.4v NLB IL OL V V V =-=-=(min)(min) 4.2 3.21v NHC OH IH V V V =-=-=(min)(min)0.60.20.4v NLC IL OL V V V =-=-=电路的噪声容限越大,七抗干扰能力越强,综合考虑,选择逻辑门C 。

3.1.6 试分析图题3.1.6所示的电路,写出其逻辑表达式,说明它是什么逻辑电路。

解:该电路由两部分组成,如图题3.1.6所示,X 的左侧为一级与非门,X AB =; X 的右侧组成与或非门,其中T 1N 和T 2N 并联实现或功能,两者再与T 3N 串联实现与功能,()()L X A B AB A B AB AB AB =+=+=+=。

3.1.7 求图题3.1.7所示电路的输出逻辑表达式。

解:电路中,1L AB =,2L BC =,3LD =,L 4实现与功能,即4123L L L L =, 4L LE =,所以输出逻辑表达式为L AB BC D E =⋅⋅⋅。

3.1.11 试分析图题3.1.11所示某CMOS 器件的电路,写出其逻辑表达式,说明它是什么电路。

解:电路由两个输入反相器、一个输出反相器、一个传输门及T 1、T 2和T 3构成的电路组成。

《电力电子技术》习题解答(高职高专第5版) 第3章习题答案

《电力电子技术》习题解答(高职高专第5版) 第3章习题答案

第3章思考题与习题3.1 开关器件的开关损耗大小同哪些因素有关?答:开关损耗与开关的频率和变换电路的形态性能等因素有关。

3.2 试比较Buck电路和Boost电路的异同。

答;相同点:Buck电路和Boost电路多以主控型电力电子器件(如GTO,GTR,VDMOS 和IGBT等)作为开关器件,其开关频率高,变换效率也高。

不同点:Buck电路在T关断时,只有电感L储存的能量提供给负载,实现降压变换,且输入电流是脉动的。

而Boost电路在T处于通态时,电源U d向电感L充电,同时电容C 集结的能量提供给负载,而在T处于关断状态时,由L与电源E同时向负载提供能量,从而实现了升压,在连续工作状态下输入电流是连续的。

3.3 试简述Buck-Boost电路同Cuk电路的异同。

答:这两种电路都有升降压变换功能,其输出电压与输入电压极性相反,而且两种电路的输入、输出关系式完全相同,Buck-Boost电路是在关断期内电感L给滤波电容C补充能量,输出电流脉动很大,而Cuk电路中接入了传送能量的耦合电容C1,若使C1足够大,输入输出电流都是平滑的,有效的降低了纹波,降低了对滤波电路的要求。

3.4 试说明直流斩波器主要有哪几种电路结构?试分析它们各有什么特点?答:直流斩波电路主要有降压斩波电路(Buck),升压斩波电路(Boost),升降压斩波电路(Buck-Boost)和库克(Cook)斩波电路。

降压斩波电路是:一种输出电压的平均值低于输入直流电压的变换电路。

它主要用于直流稳压电源和直流直流电机的调速。

升压斩波电路是:输出电压的平均值高于输入电压的变换电路,它可用于直流稳压电源和直流电机的再生制动。

升降压变换电路是输出电压平均值可以大于或小于输入直流电压,输出电压与输入电压极性相反。

主要用于要求输出与输入电压反向,其值可大于或小于输入电压的直流稳压电源。

库克电路也属升降压型直流变换电路,但输入端电流纹波小,输出直流电压平稳,降低了对滤波器的要求。

电子技术基础(第二版)前三章习题答案

电子技术基础(第二版)前三章习题答案

第一章1.1 能否将1.5V 的干电池以正向接法接到二极管两端?为什么?解:不能。

因为二极管的正向电流与其端电压成指数关系,当端电压为1.5V 时,管子会因电流过大而烧坏。

1.2已知稳压管的稳压值U Z =6V ,稳定电流的最小值I Zmin =5mA 。

求图T1.4所示电路中U O1和U O2各为多少伏。

解:U O1=6V ,U O2=5V 。

1.3写出图T1.3所示各电路的输出电压值,设二极管导通电压U D =0.7V 。

(该题与书上略有不同)解:U O1≈1.3V ,U O2=0,U O3≈-1.3V ,U O4≈2V ,U O5≈1.3V ,U O6≈-2V 。

1.5 电路如图P1.5(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(该题与书上数据不同)解:u O 的波形如解图P1.5所示。

解图P1.51.9电路如图T1.9所示,V CC =15V ,β=100,U BE =0.7V 。

试问: (1)R b =50k Ω时,u O =? (2)若T 临界饱和,则R b ≈? 解:(1)R b =50k Ω时,基极电流、集电极电流和管压降分别为26bBEBB B =-=R U V I μAV2mA 6.2 C C CC CE B C =-===R I V U I I β所以输出电压U O =U CE =2V 。

1.11电路如图P1.11所示,试问β大于多少时晶体管饱和? 解:取U CES =U BE ,若管子饱和,则Cb C BECC b BE CC R R R U V R U V ββ=-=-⋅所以,100Cb=≥R R β时,管子饱和。

图1.11 1.12 分别判断图P1.12所示各电路中晶体管是否有可能工作在放大状态第二章2.1试分析图T2.2所示各电路是否能够放大正弦交流信号,简述理由。

模拟电子技术基础学习指导与习题解答(谢红主编)第三章思考题与习题解答

模拟电子技术基础学习指导与习题解答(谢红主编)第三章思考题与习题解答

模拟电⼦技术基础学习指导与习题解答(谢红主编)第三章思考题与习题解答第三章思考题与习题解答3-1 选择填空(只填a 、b 、c 、d)(1)直接耦合放⼤电路能放⼤,阻容耦合放⼤电路能放⼤。

(a.直流信号,b.交流信号,c.交、直流信号)(2)阻容耦合与直接耦合的多级放⼤电路之间的主要不同点是。

(a.所放⼤的信号不同,b.交流通路不同,c.直流通路不同)(3)因为阻容耦合电路 (a1.各级Q 点互相独⽴,b1.Q 点互相影响,c1.各级Au 互不影响,d1.Au 互相影响),所以这类电路 (a2.温漂⼩,b2.能放⼤直流信号,c2.放⼤倍数稳定),但是 (a3.温漂⼤,b3.不能放⼤直流信号,c3.放⼤倍数不稳定)。

⽬的复习概念。

解 (1)a 、b 、c ,b 。

(2)a 、c 。

(3)a1,a2,b3。

3-2 如图题3-2所⽰两级阻容耦合放⼤电路中,三极管的β均为100,be1 5.3k Ωr =,be26k Ωr =,S 20k ΩR =,b 1.5M ΩR =,e17.5k ΩR =,b2130k ΩR =,b2291k ΩR =,e2 5.1k ΩR =,c212k ΩR =,1310µF C C ==,230µF C =,e 50µF C =,C C V =12 V 。

图题3-2(a)放⼤电路;(b)等效电路(答案)(1)求i r 和o r ;(2)分别求出当L R =∞和L 3.6k ΩR =时的S u A 。

⽬的练习画两级放⼤电路的微变等效电路,并利⽤等效电路求电路的交流参数。

分析第⼀级是共集电路,第⼆级是分压供偏式⼯作点稳定的典型电路,1V 、2V 均为NPN 管。

解 (1)求交流参数之前先画出两级放⼤电路的微变等效电路如图题3-2(b)所⽰。

注意图中各级电流⽅向及电压极性均为实际。

第⼀级中b1I 的⽅向受输⼊信号i U 极性的控制,⽽与1V 的导电类型(NPN 还是PNP)⽆关,i U 上正下负,因此b1I 向⾥流,输出电压o1U 与i U 极性相同;第⼆级中b 2I 的⽅向受o1U 极性的控制,o1U 上正下负,因此b 2I 向⾥流,也与2V 的导电类型⽆关,或者根据c1I 的⽅向(由1c 流向1e )也能确定b 2I 的⽅向是向⾥流。

电工电子技术习题与答案

第1章 直流电路 习题答案一、填空题:1. 任何一个完整的电路都必须有 电源 、 负载 和 中间环节 3个基本部分组成。

具有单一电磁特性的电路元件称为 理想 电路元件,由它们组成的电路称为 电路模型 。

电路的作用是对电能进行 传输 、 分配 和 转换 ;对电信号进行 传递 、 存储 和 处理 。

2. 反映实际电路器件耗能电磁特性的理想电路元件是 电阻 元件;反映实际电路器件储存磁场能量特性的理想电路元件是 电感 元件;反映实际电路器件储存电场能量特性的理想电路元件是 电容 元件,它们都是无源 二端 元件。

3. 电路有 通路 、 开路 和 短路 三种工作状态。

当电路中电流R UI S、端电压U =0时,此种状态称作 短路 ,这种情况下电源产生的功率全部消耗在 内阻 上。

4.从耗能的观点来讲,电阻元件为 耗能 元件;电感和电容元件为 储能 元件。

5. 电路图上标示的电流、电压方向称为 参考方向 ,假定某元件是负载时,该元件两端的电压和通过元件的电流方向应为 关联参考 方向。

二、 判断题:1. 理想电流源输出恒定的电流,其输出端电压由内电阻决定。

(错)2. 电阻、电流和电压都是电路中的基本物理量。

(错)3. 电压是产生电流的根本原因。

因此电路中有电压必有电流。

(错)4. 绝缘体两端的电压无论再高,都不可能通过电流。

(错)三、选择题:1. 当元件两端电压与通过元件的电流取关联参考方向时,即为假设该元件(A )功率;当元件两端电压与通过电流取非关联参考方向时,即为假设该元件(B )功率。

A 、吸收;B 、发出。

2. 一个输出电压几乎不变的设备有载运行,当负载增大时,是指( C )A 、负载电阻增大;B 、负载电阻减小;C 、电源输出的电流增大。

3. 当电流源开路时,该电流源内部( C )A、有电流,有功率损耗;B、无电流,无功率损耗;C、有电流,无功率损耗。

4. 某电阻元件的额定数据为“1KΩ、2.5W”,正常使用时允许流过的最大电流为(A)A、50mA;B、2.5mA;C、250mA。

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。

电力电子技术课后习题答案(第2—5章)

第2章 整流电路2. 2图2-8为具有变压器中心抽头的单相全波可控整流电路,问该变压器还有直流磁化问题吗?试说明:晶闸管承受的最大反向电压为22U 2;当负载是电阻或电感时,其输出电压和电流的波形与单相全控桥时一样。

答:具有变压器中心抽头的单相全波可控整流电路,该变压器没有直流磁化问题。

因为单相全波可控整流电路变压器二次侧绕组中,在正负半周上下绕组中的电流方向相反,波形对称,其一个周期内的平均电流为零,故不存在直流磁化的问题。

以下分析晶闸管承受最大反向电压及输出电压和电流波形的情况。

①以晶闸管VT2为例。

当VT1导通时,晶闸管VT2通过VT1与2个变压器二次绕组并联,所以VT2承受的最大电压为22U 2。

②当单相全波整流电路与单相全控桥式整流电路的触发角α一样时,对于电阻负载:(O~α)期间无晶闸管导通,输出电压为0;(α~π)期间,单相全波电路中VT1导通,单相全控桥电路中VTl 、VT4导通,输出电压均与电源电压U 2相等;( π~απ+)期间均无晶闸管导通,输出电压为0;(απ+~2π)期间,单相全波电路中VT2导通,单相全控桥电路中VT2、VT3导通,输出电压等于-U 2。

对于电感负载: ( α~απ+)期间,单相全波电路中VTl 导通,单相全控桥电路中VTl 、VT4导通,输出电压均与电源电压U2相等; (απ+~2απ+)期间,单相全波电路中VT2导通,单相全控桥电路中VT2、VT3导通,输出波形等于-U2。

可见,两者的输出电压一样,加到同样的负载上时,那么输出电流也一样。

2.3.单相桥式全控整流电路,U 2=100V ,负载中R=20Ω,L 值极大,当α=︒30时,要求:①作出U d 、I d 、和I 2的波形;②求整流输出平均电压U d 、电流I d ,变压器二次电流有效值I 2;③考虑平安裕量,确定晶闸管的额定电压和额定电流。

解:①Ud 、Id、和I2的波形如以下图:②输出平均电压Ud 、电流Id、变压器二次电流有效值I2分别为:Ud =0.9U2cosα=0.9×100×cos︒30=77.97〔V〕Id=Ud/R=77.97/2=38.99(A)I2=Id=38.99(A)③晶闸管承受的最大反向电压为:2U2=1002=141.4(V) -考虑平安裕量,晶闸管的额定电压为:UN=(2~3)×141.4=283~424(V)详细数值可按晶闸管产品系列参数选取。

电子电路第6版习题答案

电子电路第6版习题答案电子电路第6版是一本经典的电子电路教材,广泛用于电子工程专业的学习和教学。

本文将为读者提供一些电子电路第6版习题的答案,帮助大家更好地理解和掌握电子电路的知识。

第一章:基本电路概念1. 电流的定义是单位时间内通过导体的电荷量。

电流的单位是安培(A)。

2. 电压的定义是单位电荷所具有的能量。

电压的单位是伏特(V)。

3. 电阻的定义是导体对电流的阻碍程度。

电阻的单位是欧姆(Ω)。

4. 电阻的串联和并联可以通过以下公式计算:- 串联电阻:R = R1 + R2 + R3 + ...- 并联电阻:1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ...第二章:基本电路分析技术1. 基尔霍夫定律是电路分析中的重要工具。

它分为基尔霍夫第一定律和基尔霍夫第二定律。

- 基尔霍夫第一定律(电流定律):电流在节点处守恒。

- 基尔霍夫第二定律(电压定律):电压在闭合回路中的代数和为零。

2. 超节点法是一种简化复杂电路分析的方法。

通过将电路中的某些节点合并成一个超节点,可以简化电路分析的过程。

3. 戴维南定理是电路分析中的重要定理,它可以将电路中的任意一个支路转化为电压源和电阻的串联电路,从而简化电路的分析。

第三章:放大器1. 放大器是电子电路中常用的一种电子器件,用于放大电压、电流或功率。

2. 放大器的增益可以通过以下公式计算:- 电压增益:Av = Vout / Vin- 电流增益:Ai = Iout / Iin- 功率增益:Ap = Pout / Pin3. 放大器的类型包括共射放大器、共基放大器和共集放大器。

它们分别适用于不同的应用场景。

第四章:操作放大器1. 操作放大器是一种特殊的放大器,具有高增益、高输入阻抗和低输出阻抗的特点。

2. 操作放大器的典型电路符号为三角形,有两个输入端(非反相输入端和反相输入端)和一个输出端。

3. 操作放大器的运算模式包括反相放大、非反相放大和求和模式。

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