模电A 第9章习题答案
模电第九章9PPT课件

当 |+VCC | = |-VEE |运=V算M放= 1大5V器,工A作0=在10非5 时线,性状VAM 0态下110550.15mV0 可以认为 vI >0 时, vOmax = +VCC vI <0 时, vOmax = -VEE (过零比较器)
.
22
9.4.1 比较器
1. 单门限电压比较器 特点:开环,虚短和虚地不成立
又 s j
且令
0
1 RC
则
FV
1
3 j(
0 )
0
幅频响应
FV
1
32 ( 0 )2 0
( 0 ) 相频响应 f arctg0 3
.
9
2. RC串并联选频网络的选频特性
FV
1
32 ( 0 )2 0
( 0 ) f arctg0 3
当 0R 1C 或ff021 RC
幅频响应有最大值
稳幅环节
.
6
9.2 RC正弦波振荡电路
1. 电路组成 2. RC串并联选频网络的选频特性 3. 振荡电路工作原理 4. 稳幅措施
.
7
1. 电路组成
反馈网络兼做选频网络
.
8
2. RC串并联选频网络的选频特性
反馈系数
FV
(s)
Vf (s) Vo (s)
Z2 Z1 Z2
sCR
13sCR(sCR)2
1 (R jL)
Z
jC 1 R jL
jC
一般有 RL则
L
Z
C
R j(L 1 )
C
当 0
1 LC
时,电路谐振。 0
1 为谐振频率
模电第五版课后答案

模电第五版课后答案第一章电路的基本概念和基本定律1.1 电路的基本概念1.电路是由电子元件、电源和连接线组成的。
2.电路分为直流电路和交流电路两种。
3.电子元件包括电阻、电容和电感等。
4.电路的连接方式有串联和并联。
1.2 电路的基本定律基尔霍夫定律•第一定律:电流在任一节点的进出代数和为零•第二定律:沿着任一回路,电动势之和等于电势降之和电阻定律•奥姆定律:电流通过一个电阻的大小与电阻两端的电压成正比,与电阻本身无关第二章基本电路分析方法和技巧2.1 基本电路分析方法1.求解线性方程组法2.叠加法3.超节点法2.2 基本电路分析技巧1.电流分配定理2.电压分配定理3.电流、电压与功率的关系第三章电路的时间特性3.1 RC电路的时域分析1.RC电路的充放电过程2.RC电路的阶跃响应3.RC电路的脉冲响应3.2 RL电路的时域分析1.RL电路的充放电过程2.RL电路的阶跃响应3.RL电路的脉冲响应第四章电路的频率特性4.1 交流电路的频率特性1.交流电路中的欧姆定律2.交流电路中的电流和电压的相位关系3.交流电路中的功率计算4.2 电阻、电容和电感的频率特性1.电阻的频率特性2.电容的频率特性3.电感的频率特性第五章运算放大电路5.1 差动放大器1.差动放大器的基本原理2.差模增益和共模增益3.差动放大器的共模抑制比5.2 频率和相位响应1.运算放大器的频率响应特性2.运算放大器的相位响应特性5.3 运放的应用电路1.非反馈放大电路2.反馈放大电路3.运放的综合应用以上是《模电第五版》课后答案的一些概要内容,希望对你的学习有所帮助。
详细的答案和解析请参考教材中的原文或者其他辅助教材。
祝你学习进步!。
模电习题课(答案版)

1.当环境温度升高时,二极管的反向饱和电流I s将增大,是因为此时PN结内部的B 。
[ ]A 多数载流子浓度增大B 少数载流子浓度增大C 多数载流子浓度减小D 少数载流子浓度减小2. 某只硅稳压管的稳定电压Vz = 4v,其两端施加的电压分别为+5v(正向偏置)和-5v(反向偏置)时,稳压管两端的最终电压分别为 D 。
[]A +5v和-5vB -5v和+4vC +4v和-0.7vD +0.7v和-4v⒊根据某只晶体管的各极对地电压分别是V B = -6.3v,V E = -7v,V C = -4v,可以判定此晶体管是管,处于 B 。
[]A NPN管,饱和区B PNP管,放大区C PNP管,截止区D NPN管,放大区⒋场效应管起放大作用时应工作在其漏极特性的 B 。
[ ]A 非饱和区B 饱和区C 截止区D 击穿区⒌在单级放大电路的三种接法中,它们相互比较起来正确的说法是: B 。
[ ]A 共发射极电路的A V最大、R I最小、R O最小B 共集电极电路的A V最小、R I最大、R O最小C 共基极电路的A V最小、R I最小、R O最大D 共发射极电路的A V最小、R I最大、R O最大⒍直接耦合放大电路存在零点漂移的原因主要是 C 。
[ ]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 受输入信号变化的影响7.差分放大电路的长尾电阻的主要功能是 A ,而提高共模抑制比. [ ]A 抑制共模信号;B 抑制差模信号;C 放大共模信号;D 既抑制共模信号又抑制差模信号;8.组合放大电路的输出级采用射极输出方式是为了使 D 。
[ ]A 电压放大倍数高B 输出电流小C 输出电阻增大D 带负载能力强9.集成运放电路的实质是一个 B 的多级放大电路。
[ ] A阻容耦合式B直接耦合式 C 变压器耦合式 D 三者都有10.放大电路在高频信号作用下放大倍数下降的原因是 B 。
[ ]A 耦合电容和旁路电容的影响B 晶体管极间电容和分布电容的影响C 晶体管的非线性特性D 放大电路的静态工作点设置不合适11.在输入量不变的情况下,若引入反馈后 D ,则说明引入的是负反馈。
模电课后答案

模拟电子技术基础第1章 常用半导体器件1.9测得放大电路中六只晶体管的直流电位如图P1.9所示。
在圆圈中画出管子,并说明它们是硅管还是锗管。
图P1.9解:如解图1.9。
解图1.9第2章 基本放大电路习题2.5在图P2.5所示电路中,已知晶体管的β=80,ber =1kΩ,20iU mV = ,静态时0.7BEQ U V =,4CEQ U V =,20BQ I A μ=。
判断下列结论是否正确,在括号内打“√”和“×”表示。
(1)342002010uA -=-=-⨯ (×) (2)4 5.710.7uA =-=- (×) (3)8054001u A ⨯=-=- (×) (4)80 2.52001uA ⨯=-=- (√) (5)20120i R k k =Ω=Ω (×) (6)0.7350.02i R k k =Ω=Ω (×) (7)3i R k ≈Ω (×) (8)1i R k ≈Ω (√) (9)5OR k =Ω (√) (10) 2.5O R k =Ω (×)(11)20S U mV ≈ (×) (12)60SU mV ≈ (√)2.7电路如图P2.7所示,晶体管的β=80 ,'100bb r =Ω。
分别计算L R =∞和3L R k =Ω时的Q 点、uA 、i R 和o R 。
解:在空载和带负载情况下,电路的静态电流、be r 均相等,它们分别为:22CC BEQBEQ BQ bsV U U I A R R μ-=-≈1.76CQ BQ I I mA β=≈'26(1)1.3be bb EQmVr r k I β=++≈Ω 空载时,静态管压降、电压放大倍数、输入电阻和输出电阻分别为:6.2CEQ CC CQ c U V I R V =-≈; 308c ubeR A r β=-≈-// 1.3i b be be R R r r k =≈≈Ω; 93beusube sr A A r R ≈⋅≈-+5o c R R k ==Ω3L R k =Ω时,静态管压降、电压放大倍数分别为:(//) 2.3LCEQ CC CQ c L L cR U V I R R VR R =-≈+用基尔霍夫电流定律容易理解(//)115c L u be R R A r β=-≈- 34.7be us ube sr A A r R ≈⋅≈-+ // 1.3i b be be R R r r k =≈≈Ω 5o c R R k ==Ω。
模电三版课后习题答案

模电三版课后习题答案模电三版课后习题答案模拟电子技术是电子工程中的重要学科,它涉及到电子电路的设计、分析和应用。
模电三版是一本经典的教材,其中的习题是学生巩固知识的重要途径。
然而,习题的答案并不是每个学生都能轻松找到的,因此,本文将为大家提供模电三版课后习题的答案,以帮助大家更好地学习和理解模拟电子技术。
第一章:放大电路基本概念1. 放大电路的作用是什么?答案:放大电路的作用是将输入信号放大到所需的幅度,以实现信号的增强和处理。
2. 放大电路的分类有哪些?答案:放大电路可以分为电压放大电路、电流放大电路和功率放大电路三种类型。
3. 什么是共射放大电路?答案:共射放大电路是一种常见的三极管放大电路,输入信号与输出信号都是通过集电极进行耦合。
第二章:放大电路的频率特性1. 什么是截止频率?答案:截止频率是指放大电路在频率较高时,输出信号的幅度开始下降,达到截止频率时幅度下降到原来的1/√2。
2. 如何计算截止频率?答案:截止频率可以通过放大电路的频率响应曲线来确定,当幅度下降到原来的1/√2时,对应的频率即为截止频率。
3. 什么是增益带宽积?答案:增益带宽积是指放大电路的增益乘以其截止频率的乘积,用来衡量放大电路的频率特性。
第三章:放大电路的稳定性1. 什么是稳定性?答案:稳定性是指放大电路在工作过程中,输出信号不会因为温度、电源电压等因素的变化而产生明显的变化。
2. 如何提高放大电路的稳定性?答案:可以通过负反馈、补偿电路等方法来提高放大电路的稳定性。
3. 为什么会出现放大电路的自激振荡?答案:放大电路的自激振荡是由于正反馈引起的,当放大电路的增益大于1时,就容易出现自激振荡现象。
第四章:放大电路的非线性失真1. 什么是非线性失真?答案:非线性失真是指放大电路输出信号的波形不再是输入信号的简单放大,而是出现了形状变化或者畸变。
2. 如何衡量非线性失真?答案:常用的衡量非线性失真的指标有谐波失真、交调失真等。
模电课后习题完整答案

1.1 在题1.1图中,各元件电压为 U 1=-5V ,U 2=2V ,U 3=U 4=-3V ,指出哪些元件是电源,哪些元件是负载?解:元件上电压和电流为关联参考方向时,P=UI ;电压和电流为非关联参考方向时,P=UI 。
P>0时元件吸收功率是负载,P<0时,元件释放功率,是电源。
P 1=-U 1×3= -(-5)×3=15W ; P 2=-U 2×3=-2×3=-6W ;P 3=U 3×(-1)=-3×(-1)=3W ;P 4=-U 4×(-4)=-(-3)×(-4)=-12W 。
元件2、4是电源,元件1、3是负载。
1.4 在题1.4图中,已知 I S =2A ,U S =4V 。
解:I=I S =2A ,U=IR+U S =2×1+4=6V P I =I 2R=22×1=4W ,U S 与I 为关联参考方向,电压源功率:P U =IU S =2×4=8W ,U 与I 为非关联参考方向,电流源功率:P I =-I S U=-2×6=-12W ,验算:P U +P I +P R =8-12+4=01.6 求题1.6图中的U 1、U 2和U 3。
解:此题由KVL 求解。
对回路Ⅰ,有: U 1-10-6=0,U 1=16V 对回路Ⅱ,有:U 1+U 2+3=0,U 2=-U 1-3=-16-3=-19V 对回路Ⅲ,有:U 2+U 3+10=0,U 3=-U 2-10=19-10=9V验算:对大回路,取顺时针绕行方向,有:-3+U 3-6=-3+9-6=0 ,KVL 成立1.8 求题1.8图中a 点的电位V a 。
题1.4图+U 3--3V++6V -题1.6图20Ω1a题1.8图(a)(b)解:重画电路如(b )所示,设a 点电位为V a ,则201a V I =,5502+=a V I ,10503-=a V I 由KCL 得: I 1+I 2+I 3=0 即0105055020=-+++a a a V V V 解得 V V a 7100-=1.10 求题1.10图所示电路端口的伏安关系。
电子电路基础第九章习题答案
第九章习题9.1 输电线路所用的传输线,测得其分布电路参数为00.08/R km =Ω,00.4/L km ω=Ω,0 2.8/C S km ωμ=,0G 忽略不计,求该传输线的特征阻抗0Z 和传播常数k 。
解:0380.1437.608Z j ==-0)0.00110.0001k j ==- 9.2 传输线的特征阻抗050Z =Ω,负载阻抗(7575)L Z j =+Ω,求: (1)负载处的反射系数 (2)驻波系数 解:(1)000.41180.3529L L L Z Z j Z Z -Γ==++(2)m ax m in1|| 3.36991||L L U U ρ+Γ===-Γ9.3 电缆参数为07/R km =Ω,-300.310/L H km =⨯,00.2/C F km μ=,600.510/G S km -=⨯,电源频率800f H z =。
(1)计算特征阻抗0Z 和传播常数k 。
(2)如电缆长20km ,终端接阻抗10030L Z =∠-Ω ,始端电压150U V =,求始端电流1I 及终端电压2U ,终端电流2I 。
解:(1)084.238.9Z ==∠-Ω1(0.066210.0534)k j km-==-(2)取始端电压1U作为参考相量,即1500V U =∠1.0680.0662kl j =+11(),()22klklklklchrl eeshrl ee--=+=-22LU I Z =012022()LZ U U chrl Z I shrl U chrl shrl Z =+=+21220()L U Z I I chrl shrl I chrl shrl Z Z =+=+得出22118.7,0.187,0.597U V I A I A ===9.4 一条无损传输线的长度为1.5m ,频率为200MHz ,波速是光速,特征阻抗是400Ω,末端接负载与之匹配,求此线的输入阻抗;又如负载为800Ω时,求输入阻抗。
(完整版)第九章门电路及组合逻辑电路复习答案
第九章 门电路及组合逻辑电路一、填空题1、模拟信号的特点是在 和 上都是 变化的。
(幅度、时间、连续)2、数字信号的特点是在 和 上都是 变化的。
(幅度、时间、不连续)3、数字电路主要研究 与 信号之间的对应 关系。
(输出、输入、逻辑)4、最基本的三种逻辑运算是 、 、 。
(与、或、非)5、逻辑等式三个规则分别是 、 、 。
(代入、对偶、反演)6、逻辑函数常用的表示方法有 、 和 。
(真值表、表达式、卡诺图、逻辑图、波形图五种方法任选三种即可)7、半导体二极管具有 性,可作为开关元件。
(单向导电)8、半导体二极管 时,相当于短路; 时,相当于开路。
(导通、截止)9、半导体三极管作为开关元件时工作在 状态和 状态。
(饱和、截止)10、在逻辑门电路中,最基本的逻辑门是 、 和 。
(与门、或门、非门)11、与门电路和或门电路具有 个输入端和 个输出端。
(多、一)12、非门电路是 端输入、 端输出的电路。
(单、单)13、根据逻辑功能的不同特点,逻辑电路可分为两大类: 和 。
(组合逻辑电路、时序逻辑电路)14、组合逻辑电路主要是由 、 和 三种基本逻辑门电路构成的。
(与门、或门、非门)15、(1)2(10011011)(= 8)(= 16) 答:233、9B(2)16()(AE = 2)(= 8) 答:10101110、256(3)()125(10= 2)(4)()375.13(10= 2) 答:(1)1111101(2)1101.011二、判断题1、十进制数74转换为8421BCD 码应当是BCD 8421)01110100(。
(√)2、十进制转换为二进制的时候,整数部分和小数部分都要采用除2取余法。
(╳)3、若两个函数相等,则它们的真值表一定相同;反之,若两个函数的真值表完全相同,则这两个函数未必相等。
(╳)4、证明两个函数是否相等,只要比较它们的真值表是否相同即可。
(√)5、当决定一件事情的所有条件全部具备时,这件事情才发生,这样的逻辑关系称为非。
模电华科第9章.ppt
二管导通的时间都比输入信号的 半个周期更长,功放电路工作在 甲乙类状态。
T1和T2 管在ui作用下输
入特性中的图解分析
2020/11/1
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注意:
若静态工作点失调,可使T1、T2管因功耗 过大而损坏。因此,常在输出电路中接入熔断 器以保护功放管和负载。
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9.2.2 OCL电路的输出功 率及效率
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8
两只同类型管子在 电路中交替导通的方式, 称为“ 推挽 ”工作方式。 设 β为常量,则负载上可 获得正弦波。输入信号 越大,电源提供的功率 也越大。
UomVCC2UCES
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3. 功率放大电路的分类
在放大电路中,若输入信号为正弦波时,根据晶 体管在信号整个周期内导通情况分类。
T1
(2)若输入电压最大有效值为8V,则 负载上能够获得的最大功率为多少。 +
解:(1)PO m = U R O 2Lm = ( VC- 2 C R U LC) E2S1W 8 u_i
= POm= •VC- CUCE S0.628
PV 4 VCC
D1
D2 R2
+
RL uo
T2
R3
VCC
(2)因为UO≈Ui,所以UOm≈8V。最大输出功率
当输入电压足够大,且又不产生饱和失真的图解分析。
图中I区为T1管的输出特性, Ⅱ区为T2管的输出特性;
二只管子的静态电流很小, 可认为Q点在横轴上。 最大输出电压幅值
Uop = VCC – UCES
最大不失真输出电压的有效值
UOm=VCC-2UCES
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OCL电路的图解分析
模拟电子技术习题答案(南开版)
南开大学模电习题答案(秦世才,贾香鸾《模拟电子技术》,南开大学出版社)第一章1-1 I = -2A1-2 V V Thev 9=, Ω=3Thev R ;A I Nor 3=,Ω=3Nor R1-3 (a) 213||R R R R Thev +=,)/(212R R E R V Thev +=(b) )(||321R R R R Then +=,)/()(2132R R E R R V Thev ++=(c) Ω=K R Thev 93.1,V V Thev 67.10=1-4 R E I I /2.04.0-=1-5 I = 0.324mA1-6 S s Thev V R R I V ++=)(12,)()1(312R R R R Thev ++-=α1-7 V V Thev 9=,Ω=6Thev R 1-8 A I 92-= 1-9 )]1/([||120A R R R -=1-10Ω=K R Nor 8.1,mA I Nor 56.5-= 1-11)1/(1A R R Miller -=,∞=-=-=)100||100()]1/([||12A R R R i 因为当A=1.1时,净输入电流为零,所以等效输入电阻为∞1-12 (a) Ω=+=K r R R be B i 2(b) Ω=K R i 1021-13 (a) Ω=+=1026e E i r R R(b) Ω=1027i R 1-14Ω≈+=K R R R R i i 10100001||21 第二章2-1∞ ,绝缘体 2-2电子,空穴,相等。
2-3Ⅲ,B ,大于,小于。
2-4Ⅴ,P ,小于,小于。
2-5空穴,电子,受主电离,本征激发,等于,小于。
2-6电子,空穴,施主电离,本征激发,等于,小于。
2-72-8扩散,漂移,等于。
2-9窄,小,>。
2-10雪崩,齐纳,7,正,5,负。
2-11mA 024.12110/)25125(=⨯-,500mV 。