
习题 一、判断题 1.当电路处于通路状态时,外电路负载上的电压等于电源电动势。() 2.有段电阻是16Ω的导线,把它对折起来作为一条导线用,电阻是8Q。() 3.电阻两端电压为10V时,电阻值为102:当电压升为20V时,电阻值将为20Q。() 4.加在用电器的电压改变了,但它消耗的功率是不会改变的。() 5.若选择不同的零电位点时,电路中各点的电位将发生变化,但电路中任意两点间的电 压却不会改变。() 6.电路中任意一个节点上,流入节点的电流之和,一定等于流出该节点的电流之和。() 7.基尔霍夫电流定律是指沿任意回路绕行一周,各段电压的代数和一定等于零。() 8.电阻分流电路中,电阻值越大,流过它的电流也就越大。() 9.几个电阻并联以后的电阻值一定小于其中任一电阻的阻值。() 10.一个由若干个电阻组成的无源二端网络,可以把它等效成一个电阻。() 11.理想电压源和理想电流源是可以等效变换的。() 12.电压源和电流源等效变换前后电源内部是不等效的。() 13.电流源的特点是其电流由电流源本身特性确定,与所接外电路无关,而电流源的电 压尚需由与之相连的外电路共同确定。() 14.为了保证电源的安全使用,电压源不允许短路,电流源不允许开路。() 15.对有n个节点和m个回路的电路,支路电流方程组数量为n-1+m个。() 16.回路不一定是独立回路,网孔一定是独立回路。() 17.叠加原理不适用于非线性电路。() 18.谓叠加原理,是将每个电源作用的效果相加,不应该出现相减的情况。() 19.任何线性二端网络都可以等效成实际电压源。() 20.线性有源二端口网络可以等效成理想电压源和电阻的串联组合,也可以等效成理想 电流源和电阻的并联组合。() 21.应用叠加原理计算时,应该单独考虑每个电源的作用,包括受控源。() 22.叠加原理可以用来求非线性元件上的电压和电流。() 23.两个正弦量的相位差等于其初相之差,且与计时起点的选择无关。() 24.正弦量与相量之间是一一对应的关系,也是相等的关系。()
习题 一、判断题 1.当电路处于通路状态时,外电路负载上的电压等于电源电动势。 ( ) 2.有段电阻是 16Ω的导线,把它对折起来作为一条导线用,电阻是 8Ω。( ) 3.电阻两端电压为 10V 时,电阻值为 10Ω;当电压升为 20V 时,电阻值将为 20Ω。( ) 4.加在用电器的电压改变了,但它消耗的功率是不会改变的。( ) 5.若选择不同的零电位点时,电路中各点的电位将发生变化,但电路中任意两点间的电 压却不会改变。( ) 6.电路中任意一个节点上,流入节点的电流之和,一定等于流出该节点的电流之和。( ) 7.基尔霍夫电流定律是指沿任意回路绕行一周,各段电压的代数和一定等于零。( ) 8.电阻分流电路中,电阻值越大,流过它的电流也就越大。( ) 9.几个电阻并联以后的电阻值一定小于其中任一电阻的阻值。( ) 10.一个由若干个电阻组成的无源二端网络,可以把它等效成一个电阻。( ) 11.理想电压源和理想电流源是可以等效变换的。( ) 12.电压源和电流源等效变换前后电源内部是不等效的。( ) 13.电流源的特点是其电流由电流源本身特性确定,与所接外电路无关,而电流源的电 压尚需由与之相连的外电路共同确定。( ) 14.为了保证电源的安全使用,电压源不允许短路,电流源不允许开路。( ) 15.对有 n 个节点和 m 个回路的电路,支路电流方程组数量为 n-1+m 个。( ) 16.回路不一定是独立回路,网孔一定是独立回路。( ) 17.叠加原理不适用于非线性电路。( ) 18.谓叠加原理,是将每个电源作用的效果相加,不应该出现相减的情况。( ) 19.任何线性二端网络都可以等效成实际电压源。( ) 20.线性有源二端口网络可以等效成理想电压源和电阻的串联组合,也可以等效成理想 电流源和电阻的并联组合。( ) 21.应用叠加原理计算时,应该单独考虑每个电源的作用,包括受控源。( ) 22.叠加原理可以用来求非线性元件上的电压和电流。( ) 23.两个正弦量的相位差等于其初相之差,且与计时起点的选择无关。( ) 24.正弦量与相量之间是一一对应的关系,也是相等的关系。( )

25.相量是用复数来表示正弦量,复阻抗是用复数表示的,因此,复阻抗是正弦量。 () 26.周期性交流电的最大值总是其有效值的√2倍。() 27.一只电容器的耐压值为60V,将其接到75V正弦交流电源上,可以安全使用。() 28.在正弦交流电路中,电阻两端或电感两端或电容两端的电压u增加时,通过它的电 流i也会增加。() 29.在正弦交流电路中,电压与电流的相位差只与电路元件参数(R、L、C)有关。() 30.在正弦交流电路中,电感线圈两端的电压L和电流1均为同频率正弦量,L正比于 1的变化率,且电压uL超前190°。() 31.在正弦交流电路中,电容两端的电压uc和电流'c均为同频率正弦量,c正比于uc的 变化率,当电压c为最大值时,电流c为零。() 32.日光灯线路实验,已知电源电压是220V,现测得日光灯电压为100V,则可知镇流器 上的电压是120V。() U U 33.在RLC串联交流电路中,电路的电流为:I=Z=VR+(X+Xc)尸 () ◇ 34.两复阻抗乙1和乙2串联的正弦交流电路中,电路的电流为:1=乙1+乙,() 35.在交流电路中,只要电路处于谐振状态,电路的无功功率总是为零,与电路是串联 还是并联结构无关。() 36.在感性负载两端并联电容器,可以提高感性负载的功率因数,电路总的无功功率减 小。() 37.在交流电路的计算可直接应用直流电路的一些定律和方法,只要把直流值换成交流 有效值即可。() 38.在含有电感及电容的正弦交流电路中,若电路端电压和电路总电流同相,则电路处 于谐振状态。() 39.如图1所示电路己处于谐振状态,如减小电容C,则电路将呈现电容性,即阻抗角 <0。()
25.相量是用复数来表示正弦量,复阻抗是用复数表示的,因此,复阻抗是正弦量。 ( ) 26.周期性交流电的最大值总是其有效值的 2 倍。( ) 27.一只电容器的耐压值为 60V,将其接到 75V 正弦交流电源上,可以安全使用。( ) 28.在正弦交流电路中,电阻两端或电感两端或电容两端的电压 u 增加时,通过它的电 流 i 也会增加。( ) 29.在正弦交流电路中,电压与电流的相位差只与电路元件参数(R、L、C)有关。( ) 30.在正弦交流电路中,电感线圈两端的电压 L u 和电流 L i 均为同频率正弦量, L u 正比于 L i 的变化率,且电压 L u 超前 L i 90°。( ) 31.在正弦交流电路中,电容两端的电压u C和电流 C i 均为同频率正弦量, C i 正比于u C的 变化率,当电压u C为最大值时,电流 C i 为零。( ) 32.日光灯线路实验,已知电源电压是 220V,现测得日光灯电压为 100V,则可知镇流器 上的电压是 120V。( ) 33.在 RLC 串联交流电路中,电路的电流为: I= Z U = 2 L C 2 R (X X ) U ( ) 34.两复阻抗 Z1和 Z2 串联的正弦交流电路中,电路的电流为:I= Z1 Z2 U ( ) 35.在交流电路中,只要电路处于谐振状态,电路的无功功率总是为零,与电路是串联 还是并联结构无关。( ) 36.在感性负载两端并联电容器,可以提高感性负载的功率因数,电路总的无功功率减 小。( ) 37.在交流电路的计算可直接应用直流电路的一些定律和方法,只要把直流值换成交流 有效值即可。( ) 38.在含有电感及电容的正弦交流电路中,若电路端电压和电路总电流同相,则电路处 于谐振状态。( ) 39.如图 1 所示电路已处于谐振状态,如减小电容 C,则电路将呈现电容性,即阻抗角 <0 。( )

图1 40.频率、振幅和相位均相同的三个交流电压,称为对称三相电压。() 41.复数阻抗相同的三个负载,称为对称三相负载。() 42.无论是瞬时值还是相量值,对称三相电源的三个相电压的和,恒等于零,所以接上 负载后不会产生电流。() 43.对称三相电源星形联结时,线电压大小是相电压的V3倍。() 44.三相负载作星形联结时,线电流必等于相电流。() 45.三相负载作三角形联结时,线电流大小是相电流的V3倍。() 46.三相电动机的供电方式可用三相三线制,同样三相照明电路的供电方式也可用三相 三线制。() 47.在三相四线制供电系统中,为确保安全,中性线和火线上必须装设开关或熔断器。 () 48.三相三线制供电系统中,负载作三角形联结时,无论负载对称与否,三个线电流的 相量和恒等于零。() 49.三相电源的线电压与三相负载的联结方式无关,所以线电流也与三相负载的联结方 式无关。() 50.无论三相负载作星形联结还是三角形联结,三相电路的功率计算公式均为 P=V5 ULILcos中。() 51.在相同的电源线电压下,三相交流电动机作星形联结和作三角形联结时,所取用的 有功功率相等。() 52.在三相四线制中,三相功率的测量一般采用三瓦计。() 53.在三相三线制中,三相功率的测量一般采用三瓦计。() 54.若三相电源的正相序为A-B-C-A,则B-C-A-B为负相序。() 55.在三相四线制供电系统中,负载为带中性线的星形联结,只要电源对称,则无论负
图 1 40.频率、振幅和相位均相同的三个交流电压,称为对称三相电压。( ) 41.复数阻抗相同的三个负载,称为对称三相负载。( ) 42.无论是瞬时值还是相量值,对称三相电源的三个相电压的和,恒等于零,所以接上 负载后不会产生电流。( ) 43.对称三相电源星形联结时,线电压大小是相电压的 3 倍。( ) 44.三相负载作星形联结时,线电流必等于相电流。( ) 45.三相负载作三角形联结时,线电流大小是相电流的 3 倍。( ) 46.三相电动机的供电方式可用三相三线制,同样三相照明电路的供电方式也可用三相 三线制。( ) 47.在三相四线制供电系统中,为确保安全,中性线和火线上必须装设开关或熔断器。 ( ) 48.三相三线制供电系统中,负载作三角形联结时,无论负载对称与否,三个线电流的 相量和恒等于零。( ) 49.三相电源的线电压与三相负载的联结方式无关,所以线电流也与三相负载的联结方 式无关。( ) 50.无论三相负载作星形联结还是三角形联结,三相电路的功率计算公式均为 P= 3 ULILcosφ。( ) 51.在相同的电源线电压下,三相交流电动机作星形联结和作三角形联结时,所取用的 有功功率相等。( ) 52.在三相四线制中,三相功率的测量一般采用三瓦计。( ) 53.在三相三线制中,三相功率的测量一般采用三瓦计。( ) 54.若三相电源的正相序为 A-B-C-A,则 B-C-A-B 为负相序。( ) 55.在三相四线制供电系统中,负载为带中性线的星形联结,只要电源对称,则无论负 .I R L C .U

载对称与否,其线电压都等于相电压的3倍。() 56.三相负载分别为10∠00Q,10∠-12002,10∠+1200Q,则此三相负载为对称三 相负载。() 57.在三相三线制供电系统中,无论负载对称与否,三个线电流的瞬时值之和及相量值 之和都等于零。() 58.三相负载作星形联结时,只有在负载对称时,线电流才等于相电流。() 59.晶体管由两个P结组成,所以能用两个二极管反相连接起来充当晶体管使用。() 60因为晶体管发射区的杂质浓度比基区的杂质浓度小得多,所以能用两个二极管反向 连接起来代替晶体管。() 61.晶体管相当于两个反向连接的二极管,所以基极断开后还可以作为二极管使用。() 62.二极管加反向电压时,反向电流很小,所以晶体管的集电结加反向电压时,集电极 电流必然很小。() 63.N型半导体的多数载流子是电子,因此N型半导体带负电。() 64.P型半导体的多数载流子是空穴,因此P型半导体带正电。() 65.二极管是根据PN结单向导电的特性制成的,因此二极管也具有单向导电性。() 66.当二极管加反向电压时,二极管将有很小的反向电流通过,这个反向电流时由P型 和N型半导体中少数载流子的漂移运动形成的。() 67.二极管的电流一电压关系特性可大概理解为反向导通、正向截止的特性。() 68.当二极管加正向电压时,二极管将有很大的正向电流通过,这个正向电流是由P型 和N型半导体中多数载流子的扩散运动形成的。() 69.若晶体管发射结处于正向偏置,则其一定处于截止状态。() 70.发射结处于正向偏置的晶体管,则其一定是工作在放大状态。() 71.空穴和自由电子一样,都是载流子。() 72.在外电场作用下,半导体中会同时出现电子电流和空穴电流。() 73.一般情况下,晶体管的电流放大系数会随着温度的增加而减小。() 74.常温下,硅晶体管的随温度升高而增加。() 75.稳压二极管的稳定电流是指稳压管工作时允许通过的最大电流。超出此值,稳压管 将损坏。() 76.二极管正向动态电阻的大小,随流过二极管电流的变化而变化,是不固定的。()
载对称与否,其线电压都等于相电压的 3 倍。( ) 56.三相负载分别为 10∠00Ω,10∠-1200Ω,10∠+1200Ω,则此三相负载为对称三 相负载。( ) 57.在三相三线制供电系统中,无论负载对称与否,三个线电流的瞬时值之和及相量值 之和都等于零。( ) 58.三相负载作星形联结时,只有在负载对称时,线电流才等于相电流。( ) 59.晶体管由两个 PN 结组成,所以能用两个二极管反相连接起来充当晶体管使用。( ) 60.因为晶体管发射区的杂质浓度比基区的杂质浓度小得多,所以能用两个二极管反向 连接起来代替晶体管。( ) 61.晶体管相当于两个反向连接的二极管,所以基极断开后还可以作为二极管使用。( ) 62.二极管加反向电压时,反向电流很小,所以晶体管的集电结加反向电压时,集电极 电流必然很小。( ) 63.N 型半导体的多数载流子是电子,因此 N 型半导体带负电。( ) 64.P 型半导体的多数载流子是空穴,因此 P 型半导体带正电。( ) 65.二极管是根据 PN 结单向导电的特性制成的,因此二极管也具有单向导电性。( ) 66.当二极管加反向电压时,二极管将有很小的反向电流通过,这个反向电流时由 P 型 和 N 型半导体中少数载流子的漂移运动形成的。( ) 67.二极管的电流—电压关系特性可大概理解为反向导通、正向截止的特性。( ) 68.当二极管加正向电压时,二极管将有很大的正向电流通过,这个正向电流是由 P 型 和 N 型半导体中多数载流子的扩散运动形成的。( ) 69.若晶体管发射结处于正向偏置,则其一定处于截止状态。( ) 70.发射结处于正向偏置的晶体管,则其一定是工作在放大状态。( ) 71.空穴和自由电子一样,都是载流子。( ) 72.在外电场作用下,半导体中会同时出现电子电流和空穴电流。( ) 73.一般情况下,晶体管的电流放大系数会随着温度的增加而减小。( ) 74.常温下,硅晶体管的 随温度升高而增加。( ) 75.稳压二极管的稳定电流是指稳压管工作时允许通过的最大电流。超出此值,稳压管 将损坏。( ) 76.二极管正向动态电阻的大小,随流过二极管电流的变化而变化,是不固定的。()

77.用万用表识别二极管的极性时,若测的是二极管的正向电阻,那么和标有“+”号的 测试棒相连的是二极管的正极,另一端是负极。() 78.N型半导体是在本征半导体中,加入少量的三价元素构成的杂质半导体。() 79.P型半导体是在本征半导体中,加入少量的五价元素构成的杂质半导体。() 80.在N型半导体中,自由电子的数目比空穴数目多得多,故自由电子称为多数载流子, 空穴称为少数载流子。() 81.在P型半导体中,多数载流子是电子,少数载流子是空穴。() 82.当外加反向电压增加时,PN结的结电容减小。() 83.一般来说,硅二极管的死区电压小于锗二极管的死区电压。() 84.晶体管的基区之所以做得很薄,是为了减少电子和空穴在基区的复合机会,从而使 由发射区进入基区的载流子,绝大部分能进入集电区而形成较大的集电极电流。() 85.在图2所示电路中,断开或接上二极管V对电流表A的读数没有影响。() gk 10W R 2CZ52B 图2 86.当外加电压为零时,PN结的结电容最小。() 87,当反向电压小于反向击穿电压时,二极管的反向电流极小:当反向电压大于反向击 穿电压后,其反向电流迅速增大。() 88.工作在导通状态下的二极管,其静态电阻是固定不变的,但动态电阻则随工作点的 变化而变化。() 89.晶体管的环境温度不变,其输入电阻和放大倍数是固定不变的。() 90.当晶体管的工作电流小于集电极最大允许电流,晶体管就能安全工作。() 91.晶体管的电流放大系数B值越大,说明该管的电流控制能力越强。所以晶体管的B 值越大越好。() 92.二极管的正向特性曲线较陡,因此能起到稳压作用。() 93.场效应管和晶体管一样,均为电流控制元件。() 94.二极管电压一电流曲线描绘出了电流随时间变化的关系。() 95.有一个晶体管接在电路中,今测得它的三个管脚电位分别为-9V、-6V、-6.2V,说
77.用万用表识别二极管的极性时,若测的是二极管的正向电阻,那么和标有“+”号的 测试棒相连的是二极管的正极,另一端是负极。( ) 78.N 型半导体是在本征半导体中,加入少量的三价元素构成的杂质半导体。( ) 79.P 型半导体是在本征半导体中,加入少量的五价元素构成的杂质半导体。( ) 80.在 N 型半导体中,自由电子的数目比空穴数目多得多,故自由电子称为多数载流子, 空穴称为少数载流子。( ) 81.在 P 型半导体中,多数载流子是电子,少数载流子是空穴。( ) 82.当外加反向电压增加时,PN 结的结电容减小。( ) 83.一般来说,硅二极管的死区电压小于锗二极管的死区电压。( ) 84.晶体管的基区之所以做得很薄,是为了减少电子和空穴在基区的复合机会,从而使 由发射区进入基区的载流子,绝大部分能进入集电区而形成较大的集电极电流。( ) 85.在图 2 所示电路中,断开或接上二极管 V 对电流表 A 的读数没有影响。( ) A + - 10V 9k 1k 2CZ52B V R1 R2 图 2 86.当外加电压为零时,PN 结的结电容最小。( ) 87.当反向电压小于反向击穿电压时,二极管的反向电流极小;当反向电压大于反向击 穿电压后,其反向电流迅速增大。( ) 88.工作在导通状态下的二极管,其静态电阻是固定不变的,但动态电阻则随工作点的 变化而变化。( ) 89.晶体管的环境温度不变,其输入电阻和放大倍数是固定不变的。( ) 90.当晶体管的工作电流小于集电极最大允许电流,晶体管就能安全工作。( ) 91.晶体管的电流放大系数β值越大,说明该管的电流控制能力越强。所以晶体管的β 值越大越好。( ) 92.二极管的正向特性曲线较陡,因此能起到稳压作用。( ) 93.场效应管和晶体管一样,均为电流控制元件。( ) 94.二极管电压—电流曲线描绘出了电流随时间变化的关系。( ) 95.有一个晶体管接在电路中,今测得它的三个管脚电位分别为-9V、-6 V、-6.2 V,说

明这个晶体管时PNP管。() 96.当加在二极管两端的电压一定时,流经二极管的反向电流还会随环境温度的改变而 改变。() 97.基极开路、集电极和发射极之间加有一定电压时的集电极电流,叫晶体管的穿透电 流。() 98.二极管的直流电阻(静态电阻)不随其工作点的改变而改变。() 99.无论是哪种类型的晶体管,当工作于放大区时,B极电位总高于E极电位,C极电位 也总是高于B极电位。() 100.一般来说,晶体管的交流电流放大系数B随温度的变化而变化,温度升高,则B增 大。() 101.稳压二极管的动态电阻是指稳压管的稳定电压余额定工作电流之比。() 102.稳压二极管的动态电阻是指稳压管的稳定电压变化量与工作电流变化量之比。() 103.场效应管和晶体管相比,栅极相当于基极,漏极相当于发射极,源极相当于集电极。 () 104.晶体管的直流输入电阻和交流输入电阻与工作点有关,B愈小,输入电阻愈小。 () 105.晶体管的发射区和集电区是由同一种杂质半导体(N型的或P型的)构成,故E极 和C极可以互换使用。() 106.晶体管的集电极一发射极击穿电压BUCEO的值通工作温度有关,温度越高,BUCEO 越大。() 107.晶体管的直流输入电阻和交流输入电阻都和工作温度有关,温度升高,RBE、rbe 都减少。() 108.晶体管的穿透电流ICE0是由多数载流子产生的,其大小不随温度而变化。() 109.为了使变压器耦合的单管功率放大器有足够大的输出功率,允许晶体管工作在极限 状态。() 110.为了保证变压器耦合的单管功率放大器中的晶体管不被反向电压击穿,晶体管的 BUCEO应略大于电源电压UCC。() 111.当输入信号为零时,输出功率也为零,电源供给电路的功率最小,因此这时的单管 功率放大器的效率最高。() 112.当单管功率放大器有交流信号时,输出功率为UCCIC/2,所以效率最低。()
明这个晶体管时 PNP 管。( ) 96.当加在二极管两端的电压一定时,流经二极管的反向电流还会随环境温度的改变而 改变。( ) 97.基极开路、集电极和发射极之间加有一定电压时的集电极电流,叫晶体管的穿透电 流。( ) 98. 二极管的直流电阻(静态电阻)不随其工作点的改变而改变。( ) 99.无论是哪种类型的晶体管,当工作于放大区时,B 极电位总高于 E 极电位,C 极电位 也总是高于 B 极电位。( ) 100.一般来说,晶体管的交流电流放大系数β随温度的变化而变化,温度升高,则β增 大。( ) 101.稳压二极管的动态电阻是指稳压管的稳定电压余额定工作电流之比。( ) 102.稳压二极管的动态电阻是指稳压管的稳定电压变化量与工作电流变化量之比。( ) 103.场效应管和晶体管相比,栅极相当于基极,漏极相当于发射极,源极相当于集电极。 ( ) 104.晶体管的直流输入电阻和交流输入电阻与工作点有关,IB 愈小,输入电阻愈小。 ( ) 105.晶体管的发射区和集电区是由同一种杂质半导体(N 型的或 P 型的)构成,故 E 极 和 C 极可以互换使用。( ) 106.晶体管的集电极—发射极击穿电压 BUCEO 的值通工作温度有关,温度越高,BUCEO 越大。( ) 107.晶体管的直流输入电阻和交流输入电阻都和工作温度有关,温度升高,RBE、rbe 都减少。( ) 108.晶体管的穿透电流 ICEO 是由多数载流子产生的,其大小不随温度而变化。( ) 109.为了使变压器耦合的单管功率放大器有足够大的输出功率,允许晶体管工作在极限 状态。( ) 110.为了保证变压器耦合的单管功率放大器中的晶体管不被反向电压击穿,晶体管的 BUCEO 应略大于电源电压 UCC。( ) 111.当输入信号为零时,输出功率也为零,电源供给电路的功率最小,因此这时的单管 功率放大器的效率最高。( ) 112.当单管功率放大器有交流信号时,输出功率为 UCCIC/2,所以效率最低。( )

113.甲类单管功率放大器的效率低,主要是其静态工作点选在交流负载线的中点,使静 态电流IC很大造成的。() 114.推挽功率放大器输入交流信号时,总有一只晶体管是截止的,所以输出波形必然失 真。() 115.只要保证推挽功率放大器的两只晶体管有合适的静态工作点,且都处于放大状态, 就可以保证输出信号不失真。() 116.在推挽功率放大器中,当两只晶体管有合适的偏流时,就可以消除交越失真。() 117.由于推挽功率放大器的静态电流IC比单管功率放大器小得多,所以根据P=IC UCC, 可以得出推挽功率放大电路的效率必然比单管功率放大电路低。() I18.晶体管在放大状态时,晶体管的发射结上应加正向电压,集电结上应加反向电压。 () 119.单管电压放大电路中,输人电压波形如图3(a)所示,那么输出波形应该如图3(b) 所示。() oUcc C u. Rg2 (b) 图3 图4 120.在图4所示电路中,设输入信号为Umsin(ot+π),Au为电压放大倍数,则输出电 压为Uo=AuUmsin@t。() 121.在图4所示电路申,设UB为基极静态电位,若RB2短路,则UB=0。() 122.场效应晶体管的内部噪声比晶体管大,它不可用于高灵敏的接受装置。() 123.偏置电阻是影响放大器静态工作点的重要因素,但不是惟一因素。() 124.当晶体管的发射结和集电结都处于正偏状态时,晶体管一定工作在饱和区。() 125.画晶体管放大电路的交流通道时,电容可看作开路,直流电源可认为短路。() 126.为了驱动灯泡L发光,可以采用图5所示的电路。()
113.甲类单管功率放大器的效率低,主要是其静态工作点选在交流负载线的中点,使静 态电流 IC 很大造成的。( ) 114.推挽功率放大器输入交流信号时,总有一只晶体管是截止的,所以输出波形必然失 真。( ) 115.只要保证推挽功率放大器的两只晶体管有合适的静态工作点,且都处于放大状态, 就可以保证输出信号不失真。( ) 116.在推挽功率放大器中,当两只晶体管有合适的偏流时,就可以消除交越失真。( ) 117.由于推挽功率放大器的静态电流 IC 比单管功率放大器小得多,所以根据 P=IC UCC, 可以得出推挽功率放大电路的效率必然比单管功率放大电路低。( ) 118.晶体管在放大状态时,晶体管的发射结上应加正向电压,集电结上应加反向电压。 ( ) 119.单管电压放大电路中,输人电压波形如图 3(a)所示,那么输出波形应该如图 3(b) 所示。( ) i u uo 2 2 t t (a) (b) i u uo + - + - UCC + + + RB1 RB2 RC RE C1 C2 CE 图 3 图 4 120.在图 4 所示电路中,设输入信号为 Umsin(ωt+π),Au 为电压放大倍数,则输出电 压为 Uo=AuUmsinωt。( ) 121.在图 4 所示电路申,设 UB 为基极静态电位,若 RB2 短路,则 UB=0。( ) 122.场效应晶体管的内部噪声比晶体管大,它不可用于高灵敏的接受装置。( ) 123.偏置电阻是影响放大器静态工作点的重要因素,但不是惟一因素。( ) 124.当晶体管的发射结和集电结都处于正偏状态时,晶体管一定工作在饱和区。( ) 125.画晶体管放大电路的交流通道时,电容可看作开路,直流电源可认为短路。( ) 126.为了驱动灯泡 HL 发光,可以采用图 5 所示的电路。( )

+Ucc Q u。 图5 图6 127.图6所示电路对交流正弦信号有电压放大作用。() 128.当单级放大器的静态工作点过高时,根据IB=IC/B,可选用B大的晶体管来减小 IB。() 129.当单级放大器的静态工作点过高时,可减小电源电压UCC,使直流负载线向下平移 达到降低Q的目的。() 130.当单级放大器的静态工作点过高时,可减小集电极电阻C,使直流负载线的斜率 减小达到降低静态工作点的目的。() 131.当单级放大器的静态工作点过高时,在UCC和C不变的情况下,可增加基极电阻 RB,使IB减小。() 132.分压式放大电路,利用发射极电阻E,将IE的变化以电压的形式反馈到输入回路。 当B>UBE时,就认为UE也基本不变,所以可认为IE是恒定的。() 133.分压式放大电路是以IC随温度的变化来牵制IE,从而使IE近似恒定不变的。() 134.分压式放大电路中,稳定工作点,是通过IC的变化引起RC上的电压降变化来实现 的。() 135.分压式放大电路,利用了电流负反馈,所以E越小,E两端的电压变化引起的IE 的变化就越大,负反馈就越强,电路的稳定作用就越显著。() 136.有的场效应晶体管的漏极可以和源极交换使用,而不影响其工作性能。() 137.放大器的输入电阻是从放大器输入端看进去的等效电阻,它是个直流电阻。() 138.单管功率放大器的静态工作点设置较高,是造成功率放大电路效率低的主要原因。 () 139.放大器的放大作用是针对电流或电压变化量而言的,其放大倍数是输出信号与输入 信号的变化量之比。() 140.直流放大器可以放大交流信号,但交流放大器却不能放大直流信号。()
HL RB V EC EB ui uo + + -UCC + RE C1 C2 RB + - 图 5 图 6 127.图 6 所示电路对交流正弦信号有电压放大作用。( ) 128.当单级放大器的静态工作点过高时,根据 IB=IC/β,可选用β大的晶体管来减小 IB。( ) 129.当单级放大器的静态工作点过高时,可减小电源电压 UCC,使直流负载线向下平移 达到降低 Q 的目的。( ) 130.当单级放大器的静态工作点过高时,可减小集电极电阻 RC,使直流负载线的斜率 减小达到降低静态工作点的目的。( ) 131.当单级放大器的静态工作点过高时,在 UCC 和 RC 不变的情况下,可增加基极电阻 RB,使 IB 减小。( ) 132.分压式放大电路,利用发射极电阻 RE,将 IE 的变化以电压的形式反馈到输入回路。 当 UB>>UBE 时,就认为 UE 也基本不变,所以可认为 IE 是恒定的。( ) 133.分压式放大电路是以 IC 随温度的变化来牵制 IE,从而使 IE 近似恒定不变的。( ) 134.分压式放大电路中,稳定工作点,是通过 IC 的变化引起 RC 上的电压降变化来实现 的。( ) 135.分压式放大电路,利用了电流负反馈,所以 RE 越小,RE 两端的电压变化引起的 IE 的变化就越大,负反馈就越强,电路的稳定作用就越显著。( ) 136.有的场效应晶体管的漏极可以和源极交换使用,而不影响其工作性能。( ) 137.放大器的输入电阻是从放大器输入端看进去的等效电阻,它是个直流电阻。( ) 138.单管功率放大器的静态工作点设置较高,是造成功率放大电路效率低的主要原因。 ( ) 139.放大器的放大作用是针对电流或电压变化量而言的,其放大倍数是输出信号与输入 信号的变化量之比。( ) 140.直流放大器可以放大交流信号,但交流放大器却不能放大直流信号。( )

141.放大器的微变等效电路,是在晶体管的等效电路基础上,加上相应的电路所组成, 所以ri和rbe是同一含义。() 142.用微变等效电路可以分析放大器的输入电阻和输出电阻,因此也可以用来计算放大 器的放大倍数。() 143.利用微变等效电路,可以很方便地分析计算小信号输入时的静态工作点。() 144.用微变等效电路不能分析功率放大器的工作情况。() 145.在测量仪器中,常用场效应晶体管的源极输出器作为输入极,这是因为其放大倍数 很高。() 146.在分压式放大电路中若VC=UCC,UBE=0.7V,则晶体管的E、B之间开路。() 147.在分压式放大电路中若UBC=0,UCE=0,则晶体管的C、E之间击穿。() 148.在分压式放大电路中若VC=CC,UBE=0,则电阻RE短路。() 149.电路中引入负反馈后,只能减小非线性失真,而不能消除失真。() 150.在功率放大电路中,采用甲乙类推挽电路的目的在于减小饱和失真。() 151.放大电路中的负反馈,对于在反馈环内产生的干扰、噪声和失真有抑制作用,但对 输入信号中含有的干扰信号等没有抑制能力。() 152.分析功率放大器时常采用图解法,而不是用微变等效电路法。这主要是因为电路工 作在大信号状态,工作点的变化范围大,非线性失真较严重。() 153.设置静态工作点的目的,是为了使信号在整个周期内不发生非线性失真。() 154.放大器的输入电阻等于晶体管的输入电阻。() 155.利用小信号(微变)等效电路,可以分析功率放大器的工作情况。() 156.直流放大器也能放大交流信号。() 157.阻容耦合放大器只能放大交流信号,不能放大直流信号。() 158.多级阻容耦合放大电路,各级的静态工作点独立,不互相影响。() 159.微变等效电路法中,直流电源UCC可视为短路,所以UCC的大小对放大电路的交流 质量指标无影响。() 160.输入电阻的本质反映了放大电路对信号源或前一级放大电路的影响程度。因此在信 号源为电压源时,输入电阻应愈大愈好。() 161.放大倍数也可定义为输出量的瞬时值与输入量瞬时值之比。() 162.放大电路的静态是指输入交流信号幅值不变时的电路状态。() 163.负反馈使放大电路的放大倍数降低,因此一般放大电路都不会引入负反馈。()
141.放大器的微变等效电路,是在晶体管的等效电路基础上,加上相应的电路所组成, 所以 ri 和 rbe 是同一含义。( ) 142.用微变等效电路可以分析放大器的输入电阻和输出电阻,因此也可以用来计算放大 器的放大倍数。( ) 143.利用微变等效电路,可以很方便地分析计算小信号输入时的静态工作点。( ) 144.用微变等效电路不能分析功率放大器的工作情况。( ) 145.在测量仪器中,常用场效应晶体管的源极输出器作为输入极,这是因为其放大倍数 很高。( ) 146.在分压式放大电路中若 VC=UCC,UBE=0.7V,则晶体管的 E、B 之间开路。( ) 147.在分压式放大电路中若 UBC=0,UCE=0,则晶体管的 C、E 之间击穿。( ) 148.在分压式放大电路中若 VC=UCC,UBE=0,则电阻 RE 短路。( ) 149.电路中引入负反馈后,只能减小非线性失真,而不能消除失真。( ) 150.在功率放大电路中,采用甲乙类推挽电路的目的在于减小饱和失真。( ) 151.放大电路中的负反馈,对于在反馈环内产生的干扰、噪声和失真有抑制作用,但对 输入信号中含有的干扰信号等没有抑制能力。( ) 152.分析功率放大器时常采用图解法,而不是用微变等效电路法。这主要是因为电路工 作在大信号状态,工作点的变化范围大,非线性失真较严重。( ) 153.设置静态工作点的目的,是为了使信号在整个周期内不发生非线性失真。( ) 154.放大器的输入电阻等于晶体管的输入电阻。( ) 155.利用小信号(微变)等效电路,可以分析功率放大器的工作情况。( ) 156.直流放大器也能放大交流信号。( ) 157.阻容耦合放大器只能放大交流信号,不能放大直流信号。( ) 158.多级阻容耦合放大电路,各级的静态工作点独立,不互相影响。( ) 159.微变等效电路法中,直流电源 UCC 可视为短路,所以 UCC 的大小对放大电路的交流 质量指标无影响。( ) 160.输入电阻的本质反映了放大电路对信号源或前一级放大电路的影响程度。因此在信 号源为电压源时,输入电阻应愈大愈好。( ) 161.放大倍数也可定义为输出量的瞬时值与输入量瞬时值之比。( ) 162.放大电路的静态是指输入交流信号幅值不变时的电路状态。( ) 163.负反馈使放大电路的放大倍数降低,因此一般放大电路都不会引入负反馈。( )

164.射极输出器的输出端接在品体管的发射极,所以它是一种共射放大电路。() 165.0CL电路的中文含义是无输出电容功率放大电路。() 166.0TL功率放大电路需要二组电源供电。() 167.0TL功率放大电路只需一组电源供电。() 168.交越失真的问题是功放电路特有的,在一般放大电路中不会发生。() 169.无论何种放大电路,都存在交越失真,只是程度不同。() 170.消除交越失真的方法是设置较低的静态工作点。() 171.为了消除交越失真,可引入负反馈。() 172.输入信号幅度越大,引起的交越失真越严重。() 173.品体管是依靠基极电压控制集电极电流,而场效应品体管是以栅极电流控制漏极电 流的。() 174.阻容耦合低频放大器中,工作频率越高,耦合电容应选取得越大。() 175.固定偏置放大电路处于放大状态时,若增加B的值,放大器的静态工作点下移(即 IC值减小)。() 176.固定偏置放大电路中,晶体管工作在放大区时,若增加RC的值,IC值不发生变化。 () 177.放大器的静态工作点一经设定后,不会受外界因素的影响。() 178.固定偏置放大电路中,放大器的输入阻抗和RB几乎无关。() 179.放大器的电压放大倍数随负载而变化,负载电阻值越小,电压放大倍数越小。() 180.共发射极电路即射极输出器,具有很高的输入阻抗和很低的输出阻抗。() 181.放大器中常采用正反馈来提高放大倍数。() 182.负反馈是指反馈信号和放大器原来的输入信号相位相反,会削弱原来的输入信号, 在实际中应用较少。() 183.为了提高效率,可采用推挽功率放大器,实际效率高达60%左右。() 184.对于一般电压放大电路来说,增大上偏电阻后基极电流将减小,可使静态工作点沿 直流负载线下移。() 185.射极输出器即共集电极放大器,其电压放大倍数小于1,输人电阻小,输出电阻大。 () 186.共发射极放大器的输出信号和输入信号反相,射极输出器也是一样。() 187.场效应晶体管放大器中常采用自生偏压,它是依靠栅极零电位时漏极电流ID在源
164.射极输出器的输出端接在晶体管的发射极,所以它是一种共射放大电路。( ) 165.OCL 电路的中文含义是无输出电容功率放大电路。( ) 166.OTL 功率放大电路需要二组电源供电。( ) 167.OTL 功率放大电路只需一组电源供电。( ) 168.交越失真的问题是功放电路特有的,在一般放大电路中不会发生。( ) 169.无论何种放大电路,都存在交越失真,只是程度不同。( ) 170.消除交越失真的方法是设置较低的静态工作点。( ) 171.为了消除交越失真,可引入负反馈。( ) 172.输入信号幅度越大,引起的交越失真越严重。( ) 173.晶体管是依靠基极电压控制集电极电流,而场效应晶体管是以栅极电流控制漏极电 流的。( ) 174.阻容耦合低频放大器中,工作频率越高,耦合电容应选取得越大。( ) 175.固定偏置放大电路处于放大状态时,若增加 RB 的值,放大器的静态工作点下移(即 IC 值减小)。( ) 176.固定偏置放大电路中,晶体管工作在放大区时,若增加 RC 的值,IC 值不发生变化。 ( ) 177.放大器的静态工作点一经设定后,不会受外界因素的影响。( ) 178.固定偏置放大电路中,放大器的输入阻抗和 RB 几乎无关。( ) 179.放大器的电压放大倍数随负载而变化,负载电阻值越小,电压放大倍数越小。( ) 180.共发射极电路即射极输出器,具有很高的输入阻抗和很低的输出阻抗。( ) 181.放大器中常采用正反馈来提高放大倍数。( ) 182.负反馈是指反馈信号和放大器原来的输入信号相位相反,会削弱原来的输入信号, 在实际中应用较少。( ) 183.为了提高效率,可采用推挽功率放大器,实际效率高达 60%左右。( ) 184.对于一般电压放大电路来说,增大上偏电阻后基极电流将减小,可使静态工作点沿 直流负载线下移。( ) 185.射极输出器即共集电极放大器,其电压放大倍数小于 1,输人电阻小,输出电阻大。 ( ) 186.共发射极放大器的输出信号和输入信号反相,射极输出器也是一样。( ) 187.场效应晶体管放大器中常采用自生偏压,它是依靠栅极零电位时漏极电流 ID 在源