模拟电子技术基础学习指导与习题解答第三章思考题与习题

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模拟电子技术基础第四版第3章

模拟电子技术基础第四版第3章

RE1
+ CE1
RE2
uo
ui如为低频信号,
缺点:低频特性差,不能放大变化缓慢的信号; 可否放大? 在集成电路中不能制造大容量电容,因此阻容耦合放大电路不
便于集成化。
优点:各级之间的直流通路各不相连,各级的静态工作点相互独立, 电路的分析设计和调试简单。在分立元件电路中应用非常广泛。
3.2 多级放大电路的分析方法
当共集放大电路作第一级时,输入电阻Ri与其负载,即第二级的 输入电阻Ri2有关;而当共集放大电路作最后一级时,输出电阻 Ro与其信号源内阻,即倒数第二级的输出电阻Ro1有关。(二级)
.
Ii
.
Ie E Ib

C Io
RS +
us
.
Ui
.
RE rIbeb RC
RL
.
Uo
Ri
B
Ro
Ri RB1 // RB2 //[rbe (1 )RE ]
RB
ui1 ui
ui2 b
RC uo
uo1
T1
RC+VCC
uo2 RB
T2
RE
VEE
双端输入
a
RB
ui1 ui
ui2 b
RC uo
uo1
T1
RC+VCC
差模信号
uid=ui1–ui2 =ui
共模信号
uo2 T2
uic = u( i1 +ui2 )/2= 0 RB
RE
VEE
ui1, ui2:
一对差模信号分

Uo1
RB3

RE2 RL Uo
C2
Ro1
Ro

数字电子技术基础第三版课后习题解答与第章

数字电子技术基础第三版课后习题解答与第章
13
【题3-2】 解:),=(A田B) C=A⑥B+C}、=AB+(AB)C=AB+(AB+AB)C=AB+ABC+ABC=AB+BC+AC)=A B CY,=AB+(A B)C=AB+BC+AC两个电路功能相同,均为全加器。
14
(2) CDAB 00 01 11o0[ X0111 1 1 X10 1 1
A₃B₃…A₀B₀ 91A₃B₃…A₀B₀A<B.A>R低位 A=B74LS85Fg FxBF,A>B
A₂B₇…A₄B₄A=B74LS85FAn FxnF
【题3-9】 解:连线图如图3-26所示。
图3 - 26
27
【题3-10】 解:A=A₃A₂A₁A₀ 8421BCD 码 B=B₃B₂B₁B₀ 余3 BCD 码C=C₃C₂C₁C₀ 2421BCD 码 D=D₃D₂D₁D₀ 余 3 循环码(1)卡诺图如图3 - 27所示。B₃=A₃+A₂A₁+A₂A₀=A₂A₂A₁A₂A₀
2
A
B
A
Y'
2
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
)
3-2 解:(1)X=AB;Y=AB+AB=AB+AB;Z=AB。真值表如表3-10所示。表3-10
(2)实现1 位数值比较功能。
3
Y₀=X,④X 。 Y₀=Y₁X₀=X₂X₇X。若令 X₂=B₂ 、X₁=B₁ 、λ₀=B, 则当 K=1 时电路可正确地实现3位二进制码到3位循环码的转换,即有 Y₂=G₂ 、Y,=G₁ 、Y₀=G₀ 。 若 令X₂=G₂ 、X,=G₁、X₀=G₀, 则当 K=0 时,通过比较可明显看出,只要去掉一个反相器便可实现3位循环码到3位二进制码的转换,即有 Y₂=B₂ 、Y₁=B₁ 、Y₀=B₀。

模拟电子技术基础第三章

模拟电子技术基础第三章

1.阻容耦合
Rb1
RS
Cb+1
+
+
us
ui
-
-
Rc1
+
Cb 2
Rb2
T1
+ UCC
R
c2
+
Cb3
T2
+
RL uo
-
信号源US经耦合电容Cb1与第一级的输入电阻 Ri1联系起来,经第一级放大后的信号又经耦合电 容Cb2与第二级的输入电阻Ri2联系起来,信号是通 过电阻和电容的连接进行传递的,这种方式为阻 容耦合方式。
3.1.1 模拟集成电路特点
模拟集成电路一般是由一块厚约0.2- 0.25mm的P型硅片制成,这种硅片是集成电 路的基片。它上面可以做出包含有几十个或 者更多的BJT或FET、电阻和连接电路。和分 立元件相比,模拟集成电路有如下几个方面 的特点:
(1)电路结构与元件参数具有对称性。
(2)电阻和电容值不易做太大,电路结构上采 用直接耦合方式。
Rc1
T1
+UCC
R c2
T2
Re2
R c1
T1
R c2
+UCC
T2
D1
D2
D3 D4
(a)利用电阻Re提高射极电位 (b)利用二极管提高射极电位
(2)零点漂移问题 如果将直接耦合放大电路的输入端短路,其输出
端应有一固定的直流电压,即静态输出电压。但是, 实际输出电压将随时间变化而偏离初始值作缓慢的随 机波动,这种现象称为零点漂移,简称零漂。
U CC R
I REF R
2IB
IC1
T1
U CC
RC
IC 2

模拟电子技术教程第3章习题答案

模拟电子技术教程第3章习题答案

第3章 习题1. 概念题:(1)在放大电路中,三极管或场效应管起的作用就是 将一种形式的电量转换为另一种形式的电量 。

(2)电源的作用是 为能量转换提供能源 ,如果离开电源,放大器可以工作吗?( 不能 )(3)单管放大器的讲解从电容耦合形式开始,这是因为 阻容耦合放大器设计和计算相对来说要简单点 ,如果信号和负载直接接入,其 工作点 的计算将要复杂的多。

(4)在共射放大器的发射极串接一个小电阻,还能认为是共射放大器吗?( 能 )在共集放大器的集电极串接一个小电阻,还能认为是共集放大器吗?( 能 )(5)在模电中下列一些说法是等同的,(A 、C 、F )另一些说法也是等同的。

(B 、D 、E )A. 直流分析B. 交流分析C. 静态分析D. 动态分析E. 小信号分析F. 工作点分析(6)PN 结具有单向导电性,信号电压和电流的方向是随时间变化的,而交流信号却能在放大电路中通过并获得放大,这是因为 放大器输出端获取的交流信号其实就是电流或电压的相对变化量 。

(7) β大的三极管输入阻抗 也大 ,小功率三极管的基本输入阻抗可表示为EQTbb'be I U )1(r r β++≈。

(8)画直流通路比画交流通路复杂吗?(不)在画交流通路时直流电压源可认为 短路 ,直流电流源可认为 开路 ,二极管和稳压管只考虑其 动态内阻 即可。

(9)求输出阻抗时负载R L 必须 断开 ,单管放大器输出阻抗最难求的是共 集电极 放大器,其次是共 源 放大器。

(10)对晶体管来说,直流电阻指 晶体管对所加电源呈现的等效电阻 ,交流电阻指 在一定偏置下晶体管对所通过的信号呈现的等效电阻 ,对纯电阻元件有这两种电阻之区分吗?( 无 )(11)在共射级放大器或共源放大器中,电阻R C 或R D 的作用是 把电流I C 或I D 的变化转换为电压的变化 。

(12)放大电路的非线性失真包括 饱和 失真和 截止 失真,引起非线性失真的主要原因是 放大器工作点偏离放大区 。

模拟电子技术基础习题全解

模拟电子技术基础习题全解

模拟电子技术基础习题全解《模拟电子技术》考试题型一、判断/思考题二、填空/改错题三、分析与选择题四、计算题五、设计题模拟电子技术习题(部分)一、填空题1)根据导电能力来衡量,自然界的物质可以分为(绝缘体)、(导体)和(半导体)三类。

2)P型半导体的多数载流子是(空穴),少数载流子是(电子);N型半导体的多数载流子是(电子),少数载流子是(空穴)。

3)PN结具有(单向导电性)性能,即加正向电压时PN结导通,加反向电压时的PN结截止。

4)硅二极管导通时的正向压降约(0.7 )V,锗二极管导通时的正向压降约( 0.2 )V。

5)交流电流可以无失真地通过二极管. (错)6)晶体三极管有两个PN结,即()结和()结;有三个点极,即()极、()极、()极,分别用字母()、()、()表示。

7)晶体三极管的输出特性可分为三个区域,即()区、()区、()区。

8)放大电路按三极管的连接方式可分为()、()、()。

9)在放大状态下的NPN型三极管,必定Vc()VB,Ve()VB.在饱和状态下的PNP型三极管,必定Vc()VB,Ve()VB.10)三极管的共射直流电流放大系数βo的定义是().共射交流电流放大系数β的定义是().11)三极管的交流输入电阻RBe与管子的电流放大系数β无关(),与集电极电流Ic有关()。

12)为防止失真,放大器发射结电压直流分量U BEO应比输入信号峰值(),并且要大于发射结的()。

13)负反馈可分为有(),(),()和()等四种基本形式。

14)功率放大器一般按工作状态可分为()放大、()放大和()放大三类。

15)单级共射放大器的输出电阻与负载电阻有关(),与三极管的集电极电流Ic无关()。

16)某个放大电路的电压放大增益是100DB、80DB、40DB,所表示的放大倍数各是(),(),()。

17)欲稳定放大器的输出电压,应采用()负反馈,欲提高放大器的输入电阻,应采用()负反馈18)人们总希望放大器有()输入电阻和()输出电阻。

Word版——模拟电子技术基础第三版童诗白华成英主编课后习题答案

Word版——模拟电子技术基础第三版童诗白华成英主编课后习题答案

第一章 半导体基础知识自测题一、(1)√)√ (2)×)× (3)√)√ (4)×)× (5)√)√ (6)×)×二、(1)A (2)C (3)C (4)B (5)A C 三、U O1≈1.3V U O2=0 U O3≈-1.3V U O4≈2V U O5≈2.3V U O6≈-2V 四、U O1=6V U O2=5V 五、根据P CM =200mW 可得:U CE =40V 时I C =5mA ,U CE =30V 时I C ≈6.67mA ,U CE=20V 时I C =10mA ,U CE =10V 时I C =20mA ,将改点连接成曲线,即为临界过损耗线。

图略。

略。

六、1、V2V mA 6.2μA 26V C C CC CEB C bBEBB B =-====-=R I U I I RU I b U O =U CE =2V 。

2、临界饱和时U CES =U BE =0.7V ,所以,所以W»-====-=k 4.45V μA 6.28mA86.2V BBEBB b CB c CESCC C I U R I I R U I b七、T 1:恒流区;T 2:夹断区;T 3:可变电阻区。

:可变电阻区。

习题1.1(1)A C (2)A (3)C (4)A 1.2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1.3V 时管子会因电流过大而烧坏。

烧坏。

1.3 u i 和u o 的波形如图所示。

的波形如图所示。

1.4 ui 和u o 的波形如图所示。

的波形如图所示。

ttu u OOi o /V/V1010tu O i /V53-3tu O O /V3.7-3.7L )tu OI1/V30.3tu OI2/V30.3tu OO /V3.71tu 0I /V63tu 0O1/V3tu 0O2/V3管号管号T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 上 e c e b c b 中 b b b e e e 下c e c c b c 管型管型PNP NPN NPN PNP PNP NPN 材料材料Si Si Si Ge Ge Ge ,b BE CC BE CC --R U V U V BEI I GS)1.01mA5mA(a)(b))U LI I U b be L Lb R R RU U 123io ..R R U U 14io..R U 2i.U o.U i.U o.R L(a)(b)(c)(d)R 4R 3 L o b 22L c b1Ib 32 2[)be 4 4122be22 +b b L e e b b be sL c b b iL c iU U 2DQDSS GSD¶IIU u mA 2DO DQ I I U+BEQ4E4E4I U R I {}c4e4be4c2b b b{}2be23232be221b b b 42be2321b b 322be221]b b b ∥82)b 322be2b b42be211b b 42be231b b 2be 4b WO c W c W O)2( )2+D b b bW c WW R R b I2I1r b LOL b )2L{}{}6be57554be46454be421)1(b b b b b +R 2oCEQ CC -u AU V RC BBE BE4CC b b 2C0EBCC =I b )DS2O u u u D D Ou u()(DS4uOD D Oc23be c12eb' i00bb))()())()(f f f f f 或1C r R R C R R r r ))())(10f f f ))())(f f f 31.1 )Hf))(10f f ))(5f f f fsb s 211ttI Us bs e b'e b'i ))()16(i f f R10121 ))()(5f ,,所以>32131 <<-1R U U 1U 1U U 11U 21U 923o o 2o o o o 2o o L L o L o o L 87942L 87o o 4o o L 1L 4o o )R U U u i ↑←↑←>>321321321321即F,代入数据f 6f 1f1>A+-i I(1)(2)(3)(4)A+-u O+-R RR Lu O u IA+-R R u Ou I12A+-+-R R Lu O R i I121U U U RRr U iiono....I iC R R R U U f i f o f i o i i 1))w w ,∥fod f id f o f o f fid f id od F i OO 11)(A R r A R u u -D A+-RR u Ou IffR R i整个电路的输入电阻约为(R +R f /A od )。

电路与电子技术基础第三章习题答案



4I
R
题图 3-10
习题 3-10 电路图
《电路与电子技术基础》第三章参考答案
第6页
率。 解:首先求 R 以左部分的戴维南等效电路。断开 R 求开路电压 UOC,如图(a)所示, 由 KVL 可得:
6 = 2 × I + 2 × (I + 4I )
解得:
I=0.5A 所以,开路电压为:UOC=2(I+4I)+2I=6V
120 240 − 30 = −20(V ) = 20 1 1 1 + + 20 60 30
U oc1
Ro1 = 20 // 30 // 60 = 10(kΩ)
对于右边电路由弥尔曼定理有:
480 240 − 40 = 240 (V) = 60 1 1 1 7 + + 60 60 40 120 ( kΩ ) 7
《电路与电子技术基础》第三章参考答案
第5页 1Ω 1 3Ω 2Ω a + 5sint V
所以有:
′ = U ab ′ U1 × 1 = sin t V 2 +1
e −t A
+ Uab -
1Ω b
电压源短路,电流源单独作用时,对节点 1 应用弥尔曼定理,得:
(1 + 1 1 ′′ = e −t + )U 1 3 2 +1
(2)由图(a)可算得 a、b 端左边部分的开路电压为:
U oc = 10 1 10 × = (V) 1 2 3 1+ 2
2 其等效电阻为: Ro = + 3
1 2 = 1(Ω) 1 1+ 2 1×
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。

电路与模拟电子技术基础 习题及实验指导答案 第二版

《电路与模拟电子技术基础 习题及实验指导答案 第二版》第1章 直流电路一、填 空 题1.4.1 与之联接的外电路;1.4.2 1-n ,)1(--n b ;1.4.3 不变;1.4.4 21W ,负载;1.4.5 Ω1.65A , ;1.4.6 1A 3A , ; 1.4.7 3213212)(3)23(R R R R R R R +++=; 1.4.8 1A ;1.4.9 Ω4.0,A 5.12;1.4.10 电压控制电压源、电压控制电流源、电流控制电压源、电流控制电流源;1.4.11 3A ;1.4.12 3A ;1.4.13 Ω2;1.4.14 15V ,Ω5.4;1.4.15 V 6S =U 。

二、单 项 选 择 题1.4.16 C ; 1.4.17 B ; 1.4.18 D ; 1.4.19 A ;1.4.20 A ; 1.4.21 C ; 1.4.22 B ; 1.4.23 D 。

第2章一阶动态电路的暂态分析一、填 空 题2.4.1 短路,开路;2.4.2 零输入响应;2.4.3 短路,开路;2.4.4 电容电压,电感电流;2.4.5 越慢;2.4.6 换路瞬间;2.4.7 三角波;2.4.8 s 05.0,k Ω25; 2.4.9 C R R R R 3232+; 2.4.10 mA 1,V 2。

二、单 项 选 择 题2.4.11 B ; 2.4.12 D ; 2.4.13 B ;2.4.14 D ; 2.4.15 B ; 2.4.16 C 。

第3章 正弦稳态电路的分析一、填 空 题3.4.1 ︒300.02s A 10, , ; 3.4.2 V )13.532sin(25)(︒+=t t u ;3.4.3 容性, A 44;3.4.4 10V ,2V3.4.5 相同;3.4.6 V 30,20V ;3.4.7 A 44,W 7744;3.4.8 A 5;3.4.9 减小、不变、提高;3.4.10 F 7.87μ;3.4.11 20kVA ,12kvar -;3.4.12 不变、增加、减少;3.4.13 电阻性,电容性; 3.4.14 LC π21,阻抗,电流;3.4.15 1rad/s ,4;3.4.16 Ω10;3.4.17 P L U U =,P L 3I I =,︒-30; 3.4.18 P L 3U U =,P L I I =,超前。

电工与电子技术基础第三章习题答案

第3章电路的暂态过程一、思考题解答3.1 思考题【思3.1.1】电路在换路前储能元件没有储能,则在t=0-和t=0+的电路中,可将电容元件视为短路,电感元件视为开路。

如果换路前储能元件已有储能,且电路已处于稳态,则在t=0-电路中,电容元件视为开路,电感元件视为短路。

在t=0+电路中,电容元件可用一理想电压源代替,其电压为u C(0-);电感元件可用一理想电流源代替,其电流为i L(0-)。

【思3.1.2】根据换路定律可知,开关S断开瞬间电容器的电压值不能突变,则在t=0+时的等效电路可简化为如图3-2所示的电路。

u C(0+)=u C(0-)=112+×6=2V,i2(0+)=0,i1(0+)=i C(0+)=622-=2A【思3.1.3】根据换路定律可知,开关S断开瞬间电感的电流值不能突变,则在t=0+时的等效电路可简化为如图3-3所示的电路。

i L(0+)=i L(0-)=42=2A,U V=R V×i L(0+)=-2500×2=-5kV图3-2 思考题3.1.2的0+电路图图3-3 思考题3.1.3的0+电路图【思3.1.4】根据换路定律可知,开关S闭合瞬间电容器的电压值不能突变,则在t=0+时的等效电路可简化为如图3-4(a)所示的电路。

(1) i1(0+)=0,i(0+)=i2(0+)=100Au R1(0+)=100×1=100V,u R2(0+)=u C(0+)=0第3章 电路的暂态过程• 1 •1(2) i (∞)=i 1(∞)=100199+=1A ,i 2(∞)=0 u R1(∞)=1×1=1V ,u R2(∞)=u C (∞)=99×1=99 V(3) 根据换路定律可知,当S 闭合瞬间电感的电流值不能突变,则在t =0+时的等效电路可简化为如图3-4(b)所示的电路。

i 2(0+)=0,i (0+)=i 1(0+)=100199+=1A u R1(0+)=1×1=1V ,u R2(∞)=u L (0+)=99×1=99 V S 闭合后电路达到稳态时,i 1(∞)=0,i (∞)=i 2(∞)=1001=100A u R1(∞)=100×1=100V ,u R2(∞)=u C (∞)=(a) (b) 图3-4 思考题3.1.4的0+电路图【思3.1.5】i L (0+)=i L (0-)=013E R R R ++=12222++=2Au C (0+)=u C (0-)=2×2=4Vt =0+时的等效电路如图3-5所示,可得12=2×[2+i C (0+)]+2×i C (0+)+4 所以,i C (0+)=124422--+=1A ,u L (0+)=12-2×(2+1)-2×2=2V【思3.1.6】(1) 根据换路定律可知,开关S 闭合瞬间电容器可视为短路,各电感可视为开路。

《模拟电子技术基础》第三章.ppt


二、抑制零点漂移的方法
(1) 在电路中引入直流负反馈。 (2) 采用温度补偿。 (3) 采用差分式放大电路。
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2
2. 差分放大电路
一、电路的组成和抑制温漂的原理
电路特点:T1、T2 所在的两边电路参数完全对称。
Rb
u+i 1

Rc + uo –
T1
T2
Re
+Vcc Rc
Rb
+
ui2
IB 1
IC1 QIB22
+
IC2
15+0 A
5Rs
Q1 VCE1
T1 -
T2 1V0C-0E2 A
50 A
0
1 图2 3.32 直4流通5 路6
vCE (V)
接是IB耦相1从合互计V放影算CC大响的Rb电的V过1 B路;程E1的从可静图V以RB态中看Es 1工可出作以,点看直
出 ,12T1的0.7静态0工.7作点10靠0近(饱A)和
Vo Vi
2 Ibe2 Rc2
Ibe1rbe1
2 Rc2
Ibe1rbe1
1Ibe1 ( Rc1
rbe 2
//
rbe 2
)
1( Rc1 // rbe2 ) 2 Rc2
rbe1 rbe 2
Av1 Av2
ri
Vi Ii
Rb1
// rbe1
ro Rc2
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5
直接耦合放大电路的改进形式:
Rb2
Rc1
Rs

T1
u– + s
u– + i
+Vcc
Rc2
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模拟电子技术基础学习指导与习题解答第三章思考题与习题 3-1 选择填空(只填a、b、c、d) (1)直截了当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)阻容耦合与直截了当耦合的多级放大电路之间的要紧不同点是 。(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点互相阻碍,c1.各级Au互不阻碍,d1.Au互相阻碍),因此这类电路 (a2.温漂小,b2.能放大直流信号,c2.放大倍数稳固),然而 (a3.温漂大,b3.不能放大直流信号,c3.放大倍数不稳固)。 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均为100,be15.3kΩr,

be26kΩr,S20kΩR,b1.5MΩR,e17.5kΩR,b2130kΩR,b2291kΩR,

e25.1kΩR,c212kΩR,1310μFCC,230μFC,e50μFC,CCV=12 V。

图题3-2 (a)放大电路;(b)等效电路(答案)

(1)求ir和or; (2)分别求出当LR和L3.6kΩR时的SuA。 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固的典型电路,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iU极性的操纵,而与

1V的导电类型(NPN依旧PNP)无关,iU上正下负,因此b1I向里流,输出电压o1U与iU极性

相同;第二级中b2I的方向受o1U极性的操纵,o1U上正下负,因此b2I向里流,也与2V的导电类型无关,或者依照c1I的方向(由1c流向1e)也能确定b2I的方向是向里流。再由电流的受控关系c1I(=2b2I)的方向向下流(由2c流向2e),输出电压oU的实际极性应是下正上负,与假设极性相反。等效电路应画成〝一〞字型,如下图。 e1e1i2e1b21b22be2////////RRrRRRr 7.5//30//91//62.9kΩ 那么 3ibbe11e1//(1)1.510//5.3(1100)2.9294kΩrRrR

因为第二级是共射电路,因此其输出电阻近似由c2R决定:

oc212kΩrR

(2)求oSSuUAU。 当LR时,Lc212kΩRR 1e11be11e1(1)(1100)2.90.98(1)5.3(1100)2.9u

RArR



c222be2121002006u

RAr

120.98(200)uuuAAA196

那么 iSSi249(196)18120249uurAARr 当L3.6kΩR时,Lc2L//12//3.62.77kΩRRR L22be22.77100466u

RAr

0.98(46)45uA 因此 S249454220249uA 讨论 由以上两种情形下的SuA结果可见,带载时的电压放大倍数比开载时小得多,即42<181,说明SuA与LR有关。L3.6kΩR相当于后级的输入电阻,它越小,SuA下降得越多。放大电路的输入电阻越高,越有利于提高前级的电压放大倍数。

图题3-3 (a)放大电路

图题3-3 (b)交流通路(答案);(c)微变等效电路(答案)

※※3-3 两级直截了当耦合放大电路如图题3-3所示。be1r、be2r、1、2。 (1)画出放大电路的交流通路及h参数微变等效电路;

(2)求两级放大电路的电压放大倍数oiuUAU的表达式,并指出oU与iU的相位关系; (3)推导该电路输出电阻的表达式。 目的 画直截了当耦合多级放大电路的微变等效电路,并利用等效电路推导 交流参数表达式。 分析 本电路由两级直截了当耦合放大电路构成,第一级由NPN管构成简单供偏的工作点稳固共射放大电路;第二级是由PNP管构成的工作点稳固共射放大电路,它的集电极

负载与1V管射极电阻共用一个电阻,即c2e1RR。 解 (1)交流通路及h参数微变等效电路如图题3-3(b)、(c)所示。

(2)求oiuUAU。

由图(c)知 ibe1b1oUrIU 求b1I: oLe1c2()URII,Le1L//RRR

e11b1(1)II 由回路c1be2e2RrR(视图(a))导出c2I来,即 c1b2c1b2be22e2()(1)IIRIrR (视图(c))

将c11b1II代入上式,写出b2b1II的关系式: 1c1b1b2

c1be22e2(1)RIIRrR

12c1b1c22b2

c1be22e2(1)RIIIRrR

将e1I、c2I代回oU的表达式,得 12c1oL1b1

c1be22e2

(1)(1)RURIRrR



ob112c1L1L

c1be22e2

(1)(1)UIRRRRrR



将b1I代入iU表达式,得

be1io12c1L1L

c1be22e2

1(1)(1)rUURRRRrR





因此 12c1L1L

oc1be22e2

12c1Li

be11L

c1be22e2

(1)(1)(1)(1)uRRRURrRARRUrRRrR



因为两级均为共射组态,信号从输入到输出共反了两次相位,因此oU与iU同相位。 (3)推导or的表达式。 按着or的一样求法,应将LR开路,iU短路,现在bR被iU短路。从e1R看2V管:因为

c2e1RR,2V为共射组态,隔着电流源,从它的集电极看不到输入回路,因此只能看到be1r。

将be1r折合到发射极的电阻是be111r,再与e1R并联确实是输出电阻了。 be1oe1

1

//1rrR

3-5 如图题3-5两级放大电路,在工作频率范畴内,123CCC、、的容抗均专门小,可视为短路。

图题3-5 (a)放大电路;(b)直流通路;(c)交流通路;(d)h参数微变等效电路 (1)画出直、交流通路及h参数等效电路; (2)写出表达式o11iuUAU,o2i2uUAU以及ir;

(3)分析oU与iU的相位关系(同相或反相)。 目的 熟练交、直流通路和等效电路的画法,求多级放大电路的电压放大倍数。 分析 图题3-5(a)由两级构成,第一级由NPN管1V构成共射电路;第二级由PNP管2V

构成共射电路,两级之间采纳直截了当耦合。本电路的专门性是在第一级偏置电路中将bR分成两部分,即F1R与F2R,同时在它们中间与地之间加入电容2C。2C相当于交流短路,如此把F1R交流并联在输入回路,而把F2R并联到第一级的输出回路,即c1F2//RR。这是容易错误的地点,期望引起注意。 解 (1)图(a)电路的直流通路、交流通路和h参数微变等效电路分别如图(b)、(c)和(d)所

示。在图(d)中,oU的实际极性与假设极性相同。

(2)求o11iuUAU、o2i2uUAU、ir。 c1F2be22e11be1////(1)u

RRrRAr

c222be22e(1)u

RArR



iF1be1//rRr (3)因为两级均有反相作用,因此oU与iU同相位。

图题3-7 ※3-7 电路如图题3-7所示。12=50,3=80,BE1BE2UU=0.7 V,BE3U0.2 V,且当SU=0时,oU=0。试求: (1)各级静态工作点(各管的BI均可忽略); (2)满足SU=0时oU=0的e2R值。 目的 练习利用零入—零出的条件进行求解。 分析 此题电路由两级构成,第一级为单入—单出(同相输出)长尾式差放,差放对管采纳NPN型;第二级由PNP管构成单管共射放大电路。两级之间为直截了当耦合。 解 (1)求静态。

从C3I入手。因为有零入—零出,先求C3I比较方便:

C312V1mA12kΩI

E3C31mAII

E3()121U对地3=9 V C3B3

3

100012.5μA80II

求差放级:视c2BE3e3CCRURV回路。 c2c2E3e3BE3RIRIRU

因此 c2C3e3BE3C1C2c2130.20.32mA10RIRUIIIR CCC1c1C1()C2()120.32UUVIR对地对地

10=8.8 V

E1,20.7VU (2)求e2R值。

e2e1C1

0.712120.7107.66kΩ220.32RRI

3-8 选择合适的答案填空。 (1)电路的频率响应是指关于不同频率输入信号放大倍数的变化情形。高频时放大倍数下降,要紧缘故是 的阻碍。(a.耦合电容和旁路电容,b.晶体管的非线性特性,c.晶体管的极间电容和分布电容)

(2)当输入信号频率为Lf和Hf时,放大倍数的幅值约下降为中频时的 (0.5,0.7,0.9),或者说是下降了 (3 dB,5 dB,7 dB)。现在与中频时相比,放大倍数的附加相移

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