1、电路如图1所示,用支路电流法求图中各支路电流及各电源及电阻的功率

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1 1 计算图 P1 所示各电路,K 打开时及闭合时的 U a U b 及 U ab 图 P1 2 电路如图 P2 所示, 求 U x I x 和电压源电流 电流源电压 图 P2 3 在图 P3 所示电路中, 试求受控源提供的电流以及功率 4 电路如图 P4 所示, 若 U s =19.5 V,U 1 =1 V, 试求 R 图 P3 图 P4 5 求图 P5 所示各二端网络的输入电阻 R i 6 求图 P6 所示电路中的电流 I 及电压 U 1 图 P5 7 求图 P7 所示电路的输入电阻 R i 图 P6 1

2 图 P7 8 电路如图 P8 所示, 用叠加定理求 I x 9 电路如图 P9 所示, 用叠加定理求 I x 图 P8 图 P9 10 图 P10 所示电路中, 各电源均在 t=0 时开始作用于电路, 求 u L (t) i L (t) 已知电容电压初始值为零 11 电路如图 P11 所示, 已知 u C (0)=0, 求 u C (t),t 0 图 P10 图 P11 12 图 P12 所示电路中, 施加于电路的电流源电流为 i s (t)=8cost11sint A, 已知 u(t)=sint2cost V, 求 i R (t) i C (t) i L (t) 以及 L 并绘出相量图 13 正弦稳态电路如图 P13 所示, 已知 u ( S t) cos(1000t ) V 4 (1) 求 U ab U bc 和 I, 并绘相量图 ; (2) 求 u ab u bc 和 i; (3) 计算 u ab 和 u bc 间的相位差 图 P12 图 P13 2

3 14 图 P14 电路中, 假定 D 都为理想二极管, 设 u 2 =12sinωt(V), 试分别画出 U D 和 U 0 的波形, 并标明各波形 的峰值 D1 R1 5.0k R R1 5.0k D1 D2 UI Uo UI D1 Uo UI Uo 5.0V 5.0V 6V 8V (a) (b) (c) 图 P14 15 画出图 P15 所示电路在 0 t 10ms 时的输出电压波形, 假定二极管为理想二极管 R1 200Ω u i ( t) V 500Ω D u i (t) u o (t) R V t (ms) 图 P15 16 图 P16 电路中稳压管 D Z1 和 D Z2 的稳压值分别是 8V 和 6V, 正向压降为 0.7V, u i =310Sinω t(v), 试画出 u z 和 u 0 的波形. R R 1kΩ 2kΩ Dz1 Dz1 Dz2 Dz2 (a) (b) R R 500Ω Dz1 10kΩ Dz1 Dz2 Dz2 (c) (d) 图 P16 17 在某电子电路中, 测得三个晶体管各电极电位如表 P17 所示, 请问它们是硅管还是锗管? 是 NPN 还是 PNP 管? 1,2,3 各是哪一电极 (B C E)? 表 P17 甲管乙管丙管 各电极对公 共端电位 (V) B C E 锗 ( 硅 ) 管 NPN(PNP) 3

4 18 表 P18 中列出了各晶体管电极对地实测数据, 请分析各管 : (1) 是锗管还是硅管? (2) 是 PNP 还是 NPN? (3) 是处于放大 截止 饱和还是倒置状态, 或是损坏了? 表 P18 型 3DK2B 3AX31C 3AG24 3DG8C 3AK20 3AD6A 3DG6B 3CK2B 号 U B (V) U C (V) U E (V) 锗或硅 NPN 或 PNP 工作 状态 19 已知场效应管电路和场效应管的输出特性曲线如图 P19 所示, 当 u i 电压为 1V 2V 3V 4V 四种情况时 MOS 管的工作状态如何? RD 12V id(ma) 6k UGS=4V 4 ui 图 P V 3.0V 2.5V 2.0V uds(v) 20 放大电路如图 P20 示, 电路中的电容器对输入交流信号可视为短路, 根据构成放大电路的原则, 试 说明下面的各种电路对交流信号有无放大作用, 要说明其理由 VCC VCC VCC RC RC RC RB T RB T RB T C VBB (a) (b) (c) VC C RB VCC RB RB VCC C1 T C2 RL C1 T C2 T RB RC RC us C3 R C (d) (e) 4 (f) VDD VDD Rg1 RD RD C2

5 图 P20 21 放大电路如图 P21(a) 所示 试按照给定参数, 在图 P21(b) 中 : (1) 画出直流负载线 ; (2) 定出 Q 点 ( 设 V BEQ =0.7V); (3) 画出交流负载线 ; (4) 画出对应于 i B 由 0~100µA 变化时,v CE 的变化范围, 并由此计算不失真输出电压 V o ( 正弦电压有效值 ) 图 P21 22 图 P22 所示为场效应管的转移特性曲线 试问 :I DSS V P 值为多大? (1) 根据给定曲线, 估算当 i D =1.5mA 和 i D =3.9mA 时,g m 约为多少? did (2) 根据 g m 的定义 : g m, 计算 v GS = 1V 和 v GS = 3V 时相对 dv 应的 g m 值 GS 图 图 P22 23 在图 P23 所示的放大电路中, 三极管的 β=40,r be =0.8kΩ,V BE =0.7V, 各电容都足够大 试计算 : (1) 电路的静态工作点 ; V o (2) 求电路的中频源电压放大倍数 A vs ; V (3) 求电路的最大不失真输出电压幅值 s 5

6 图 P23 24 双极型晶体管组成的基本放大电路如图 P24(a) (b) (c) 所示 设各 BJT 的 r bb' =200Ω,β=50,V BE =0.7V (1) 计算各电路的静态工作点 ; (2) 画出各电路的微变等效电路, 指出它们的放大组态 ; (3) 求电压放大倍数 A v 输入电阻 R i 和输出电阻 R o (4) 当逐步加大输入信号时, 各放大电路将首先出现哪一种失真 ( 截止失真或饱和失真 ), 其最大不失 真输出电压幅度为多少? 图 P24 25 FET 组成的基本放大电路如图 P25(a) (b) 所示 设各 FET 的 g m =2mS (1) 画出各电路的微变等效电路, 指出它们的放大组态 ; 6

7 (2) 求电压放大倍数 A v 输入电阻 R i 和输出电阻 R o 图 P25 26 两级阻容耦合放大电路如图 P26 所示, 已知 T 1 为 N 沟道耗尽型绝缘栅场效应管,g m =2mS,T 2 为双极 型晶体管, =50,r be=1kω, 忽略 r ce, 试求 : (1) 第二级电路的静态工作点 I CQ2 和 V CEQ2 ; (2) 画出整个放大电路简化的微变等效电路 ; (3) 该电路在中频段的电压放大倍数 A v ; (4) 整个放大电路的输入电阻 R i =?, 输出电阻 R o =? (5) 当加大输入信号时, 该放大电路是先出现饱和失真还是先出现截止失真? 其最大不失真输出电压 幅度为多少? 27 某放大电路电压放大倍数的频率特性表达式为 100( jf /10Hz) A v 1 jf /10Hz 1 jf / 50kHz 图 P26 画出其波特图, 求其下限截止频率 f L 和上限截止频率 f H 28 在图 P28 所示的差分放大电路中, 已知晶体管的 =80,r be =2 k (1) 求输入电阻 R i 和输出电阻 R o ; (2) 求差模电压放大倍数 A vd 7

8 图 P28 29 FET 组成的差分放大电路如图 P29 所示 已知 JFET 的 g m =2 ms,r ds =20 k (1) 求双端输出时的差模电压放大倍数 A vd ; (2) 求单端输出时的差模电压放大倍数 A vd1 共模电压放大倍数 A vc1 和共模抑制比 K CMR ; 图 P29 30 三级放大电路如图 P30 所示, 已知 :r be1 = r be2 = 4 k,r be3 = 1.7 k,r be4 = r be5 = 0.2 k, 各管的 = 50 图中所有电容在中频段均可视作短路 试画出放大电路的交流通路, 计算中频电压放大倍数 阻 R i 和输出电阻 R o A v, 输入电 图 P30 8

9 31 一双电源互补对称电路如图题 P31 所示, 设已知 V CC =12V,R L =16Ω,v I 为正弦波 求 :(1) 在三极管的 饱和压降 V CES 可以忽略不计的条件下, 负载上可能得到的最大输出功率 Pom=?;(2) 每个管子允许的管耗 P Cm 至少应为多少?(3) 每个管子的耐压 V (BR)CEO 应大于多少? 图 P31 32 图 P32 功放电路中, 设运放 A 的最大输出电压幅度为 ±10 V, 最大输出电流为 ±10mA, 晶体管 T 1 T 2 的 V BE =0.7V 问 :(1) 该电路的电压放大倍数 A vf =?(2) 为了得到尽可能大的不失真输出功率,T 1 T 2 管 的 β 值至少应取多少?(3) 该电路的最大不失真输出功率 P om =?(4) 当达到上述功率时, 输出级的效率是多少? 每个管子的管耗多大? 图 P32 33 OTL 放大电路如图 P33 所示, 设 T 1 T 2 特性完全对称,v i 为正弦电压,V CC =10V,R L =16Ω 试回答下 列问题 : (1) 静态时, 电容 C 2 两端的电压应是多少? 调整哪个电阻能满足这一要求? (2) 动态时, 若输出电压波形出现交越失真, 应调整哪个电阻? 如何调整? (3) 若 R 1 =R 3 =1.2kΩ,T 1 T 2 管的 β=50, V BE =0.7V,Pcm=200mW, 假设 D 1 D 2 R 2 中任意一个开路, 将会 产生什么后果? 图 P33 34 在图 P33 电路中, 已知 V CC =35V,R L =35Ω, 流过负载的电流 il=0.45cosωt(a) 求 :(1) 负载 R L 所能得到 的信号功率 P O ;(2) 电源供给的功率 P E ;(3) 两个管子的总管耗 P T 9

10 35 试写出图 P35 加法器对 υ I1 I2 I3 υ O =f(υ I1 I2 I3 ) 图题 P35 36 在图 P36 所示的各种放大电路中, 试按动态反馈分析 : (1) 各电路分别属于哪种反馈类型?( 正 / 负反馈 ; 电压 / 电流反馈 ; 串联 / 并联反馈 ) (2) 各个反馈电路的效果是稳定电路中的哪个输出量?( 说明是电流, 还是电压 ) (4) 若要求将图 (f) 改接为电压并联负反馈, 试画出电路图 ( 不增减元件 ) (5) 求解在深度负反馈情况下的电压放大倍数 Aus U O U S 10

11 图 P36 37 由四个电压跟随器组成的电路如图 P37 所示, 试写出其输出电压的表达式 :υ O =f(υ I1,υ I2,υ I3 ) 图 P37 38 积分电路如图 P38(a) 所示, 其输入信号 υ I 波形如图 P38(b), 并设 t=0 时,υ C(O) =0, 试画出相应的输出电 压 υ O 图 P38 39 图 P39 电路中,A 1 A 2 为理想运放, 电容的初始电压 υ C (O)=0 (1) 写出 υ O S1 S2 S3 之间的关系式 ;(2) 写出当电路中电阻 R 1 =R 2 =R 3 =R 4 =R 5 =R 6 =R 7 =R 时, 输出电压 υ O 的表达式 图 P39 40 图 P40(a) 为加法器电路,R 11 =R 12 =R 2 =R (1) 试求运算关系式 :υ O =f(υ I1,υ I2 ); (2) 若 υ I1 υ I2 分别为三角波和方波, 其波形如图题 (b) 所示, 试画出输出电压波形并注明其电压变化 范围 11

12 图 P40 41 桥式整流滤波电路如图题 P41 所示 已知 v 2 =20 2 sinωt(v), 在下述不同情况下, 说明输出直流电压平均值 V O(AV) 各为多少伏? (1) 电容 C 因虚焊未接上 ; (2) 有电容 C, 但 R L = ( 负载 R L 开路 ); (3) 整流桥中有一个二极管因虚焊而开路, 有电容 C,R L = ; (4) 有电容 C,R L P41 42 整流稳压电路如图 P42 所示 设 V 2 =18V( 有效值 ),C =100μF,D Z 的稳压值为 5V,I L 在 10mA 至 30mA 之间变化 如果考虑到电网电压变化时,V 2 变化 ±10%, 试问 :(1) 要使 I Z 不小于 5mA, 所需 R 值应不大于多少?(2) 按以上选定的 R 值, 计算 I Z 最大值为多少? 图 P42 43 串联型稳压电路如图 P43 所示 设 A 为理想运算放大器, 其最大输出电流为 1mA, 最大输出电压范围 为 0~20V (1) 在图中标明运放 A 的同相输入端 ( ) 和反相输入端 ();(2) 估算在稳压条件下, 当调节 Rw 时, 负载 R L 上所能得到的最大输出电流 I O (max) 和最高输出电压 V O (max), 以及调整管 T 的最大集电极功耗 P CM 图 P43 44 RC 桥式正弦振荡器如图 P44 所示, 其中二极管在负反馈支路内起稳幅作用 (1) 试在放大器框图 A 内填上同相输入端 () 和反相输入端 ( ) 的符号, 若 A 为 μa741 型运放, 试注明这两个输入端子的管脚号码 (2) 如果不用二极管, 而改用下列热敏元件来实现稳幅 :(a) 具有负温度系数的热敏电阻器 ;(b) 具有 正温度系数的钨丝灯泡 试挑选元件 (a) 或 (b) 来替代图中的负反馈支路电阻 (R 1 或 R 3 ), 并画 出相应的电路图 12

13 图 P44 45 图 P45 所示电路为方波 三角波产生电路 (1) 试求其振荡频率, 并画出 v O1 v O2 的波形 (2) 若要产生不对称的方波和锯齿波时, 电路应如何改进? 可用虚线画在原电路图上 图 P45 46 试分别画出图 P46 所示各电路的电压传输特性曲线 图 P46 47 正弦波振荡电路如图 P47 所示, 已知 R 1 =2kΩ,R 2 =4.5kΩ,R W 在 0~5 kω 范围内可调, 设运放 A 是理 13

14 想的, 振幅稳定后二极管的动态电阻近似为 r d =500Ω (1) 求 R W 的阻值 ; (2) 计算电路的振荡频率 f 0 图 P47 14

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