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清华大学:《模拟电子技术基础》课程教学资源(第三版,习题)第二章 基本放大电路自测题(童诗白、华成英)

资源类别:文库,文档格式:DOC,文档页数:6,文件大小:118.5KB,团购合买
一、(1)× (2)√ (3)× (4)× (5)√ (6)× (7)×
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第二章基本放大电路 自测题 、(1)×(2)√(3)×(4)×(5)√(6)×(7) 、(a)不能。因为输入信号被Vs短路。(b)可能 (c)不能。因为输入信号作用于基极与地之间,不能驮载在静态电压之上,必然失真 (d)不能。晶体管将因发射结电压过大而损坏 (e)不能。因为输入信号被C2短路 (f)不能。因为输出信号被Vcc短路,恒为零 (g)可能 (h)不合理。因为GS间电压将大于零。 (i)不能。因为T截止。 三、(1)( D/BQ 565: (CC-UCEQ)/BIBo 3 (2)-U/U1-120 RL U0.3 RCtRL 四、(1)A(2)C(3)B(4)B 五、(1)C,DE(2)B(3)ACD(4)ABDE(5)C(6)BCE,AD 习题 e b 大大中大 小大大小 b 大小小大 22(a)将一Vcc改为+c (b)在+Vcc与基极之间加Rb (c)将VB反接,且加输入耦合电容。 (d)在VBB支路加Rb,在一Vcc与集电极之间加R 2.3图P2.3所示各电路的交流通路:将电容开路即为直流通路,图略

5 第二章 基本放大电路 自测题 一、(1)× (2)√ (3)× (4)× (5)√ (6)× (7)× 二、(a)不能。因为输入信号被 VBB短路。 (b)可能 (c)不能。因为输入信号作用于基极与地之间,不能驮载在静态电压之上,必然失真。 (d)不能。晶体管将因发射结电压过大而损坏。 (e)不能。因为输入信号被 C2 短路。 (f)不能。因为输出信号被 VCC短路,恒为零。 (g)可能。 (h)不合理。因为 G-S 间电压将大于零。 (i)不能。因为 T 截止。 三、(1) (VCC −UBEQ ) IBQ 565 ; (VCC −UCEQ )  IBQ 3 (2) -120 0.3 ' o C L L o i U R R R −U U  + ; 四、(1)A (2)C (3)B (4)B 五、(1)C,D E (2)B (3)A C D (4)A B D E (5)C (6)B C E,A D 六、 习题 2.1 e b c 大 大 中 大 c b c 小 大 大 小 b e c 大 小 小 大 2.2(a)将-VCC改为+VCC 。 (b)在+VCC 与基极之间加 Rb。 (c)将 VBB反接,且加输入耦合电容。 (d)在 VBB支路加 Rb,在-VCC与集电极之间加 Rc。 2.3 图 P2.3 所示各电路的交流通路;将电容开路即为直流通路,图略

Ra + 24空载时:lBQ=20uA,l=2mA,UcEo=6V:最大不失真输出电压峰值约为53V 带载时:lBQ=20μA,lo=2mA,UcEQ=3V:最大不失真输出电压峰值约为23V。 2.5(1)×(2)×(3)×(4)√(5)×(6)×(7) (8) (11)×(12)√ .6(1)64V(2)12V(3)0.5V(4)12V(5)12V 2.7 Q:I EQ UBEQ≈221A R B1Bg≈1.76mA 26mV 空载时:UcBo=Vc-lR≈6.2V,be=b+(1+B) ≈1.3k Au BR 308 R2=Rb∥rbe≈rhe≈1.3kg R R。=R B=张时:CcEQ=民+o(R∥R1)≈23V BR 115 R 2.8(a)饱和失真,增大Rb,减小R。(b)截止失真,减小Rb。 (c)同时出现饱和失真和截止失真,增大 29(a)截止失真(b)饱和失真(c)同时出现饱和失真和截止失真 6

6 2.4 空载时:IBQ=20μA,ICQ=2mA,UCEQ=6V;最大不失真输出电压峰值约为 5.3V。 带载时:IBQ=20μA,ICQ=2mA,UCEQ=3V;最大不失真输出电压峰值约为 2.3V。 2.5(1)× (2)× (3)× (4)√ (5)× (6)× (7)× (8)√ (9)√ (10)× (11)× (12)√ 2.6 (1)6.4V (2)12V (3)0.5V (4)12V (5)12V 2.7 = =    − +  =    = −  − = −  = + +   =  −  − = 5k 93 1.3k 308 1.3k 26mV 6.2V (1 ) 1.76mA 22μ A o ' c u s b e b e u s i b b e b e b e c u E Q CEQ CC CQ c b e b b CQ B Q BEQ b CC BEQ B Q R R A R r r A R R r r r R A I U V I R r r I I R U R V U Q I    ∥ 空载时: , :    47 115 3k ( ) 2.3V s be be be ' L CQ c L c L L L CEQ   − +  = −  − −  + =  = u s u u A R r r A r R A I R R R R R R U     时: ∥ 2.8(a)饱和失真,增大 Rb,减小 Rc。 (b)截止失真,减小 Rb 。 (c)同时出现饱和失真和截止失真,增大 VCC。 2.9 (a)截止失真 (b)饱和失真 (c)同时出现饱和失真和截止失真 R R R U U 1 2 3 i o . . U i R1 R4 Uo . . U i R2 . Uo . U i . Uo . R L (a) (b) (c) (d) R R4 3

210(1) VCC-UCEQ=2mA R Rh=Cc -UBEQ ≈565kQ (2) Au B RL RL=lkE R。R1 1R1=1.5kg2 UCEO -U 211空载时,Uom ≈3.28V 2 R1=3kΩ时,U 12V 212②①②①③ 213(1)静态及动态分析 Vcc = 2v I ImA RbI+ rb R+r ≈1q1A 1+B UCEQ VCC -lEQ(R+Rr+re)=5.7V 26mV rbe r+(1+ B) ≈2.73kQ B(R∥R1) 7.7 rbe +(+B)R R1=Rb1∥Rn2∥[he+(l+B)R]≈37kg2 R。=R=5kg2 (2)R增大,R≈4lk9;A减小,A≈-1.92 2.14 Q: IBO R+R2+(+B)re CQ=bL UcEOSVcc-(1+B)IBoRe ∥R2 R1=le∥R1R=R2∥R

7 2.10 (1)   − = = = = − = 565k 20μA 2mA BQ CC BEQ b CQ BQ c CC CEQ CQ I V U R I I R V U I  (2) + = =  = − = − = − =  1 1.5k 1 1 1k 100 L c L ' L be ' L i o R R R R r R A U U Au u    2.11 空载时, 3.28V 2 CEQ CES om  − = U U U 2.12V 2 3k ' CQ L L =  o m =  I R R 时,U 2.12 ② ① ② ① ③ ③ ② ① ③ ① ③ ③ ① ③ ③ 2.13(1)静态及动态分析: = =  = + +    − + + = − = + +     − + + = + =  + −  = = +  5k [ (1 ) ] 3.7k 7.7 (1 ) ( ) 2.73k 26mV (1 ) 10μ A ( ) 5.7V 1 2V 1mA o c i b1 b2 be f be f c L E Q be bb' CEQ E Q c f e E Q BQ f e BQ BEQ CC E Q b1 b2 b1 BQ R R R R R r R r R R R A I r r U V I R R R I I R R U U V I R R R U u CC      ∥ ∥  ∥ (2) Ri 增大,Ri≈4.1kΩ; Au  减小, Au  ≈-1.92。 2.14 CQ BQ CEQ CC BQ c 1 2 c CC BEQ BQ (1 ) (1 ) : I I U V I R R R R V U Q I    = = − + + + + − = i be 1 o 2 3 be 2 3 R r R R R R r R R Au ∥ ∥ ∥ = − = = 

215Q点 R2 R2+R3 VcC-UBEO)/IR2//R,+(1+B)R,] Ico =BlBo U ,R+ Au BRa R;=R1∥ B R。=R4 2.16 Q1 R1+R2 Voc -door Q214 R2 U BO2R,+r2 CCC -U BEQI)+UBEQI BQ2 BI 1+B B21R4 rbe R1=R2∥R3∥ R。=R 2.17A 218(1)求解Q点: 321A Rb+(+B)R TEo =(1+ B)l UcEQ=Tc-lEQR≈7.17 (2)求解电压放大倍数和输入电阻 R1=∞:R1=Rb∥I+(1+B)Rl≈110kg A.=-(+D)≈0996 (1+B)R R1=3kg:R=Rb∥[e+(+BR∥R1)≈76k9 (1+B)(R2∥RL) Au 0.992 +(1+B(R2∥RL) (3)求解输出电阻:R=R∥AA士个37

8 2.15 Q 点: CQ BQ CEQ CC CQ c BEQ CC BEQ 2 3 1 2 3 2 BQ ( ) [ (1 ) ] I I U V I R U V U R R R R R R I = = − + − + =  ∥ + + 动态: o 4 be i 1 be 4 1 R R r R R r R Au = + = =    ∥ 2.16 i 2 3 be1 o 4 1 2 be2 21 4 2 be1 2 be2 1 1 CEQ2 CQ2 BQ2 BEQ2 CEQ1 BQ2 BEQ2 CC BEQ1 BEQ1 1 2 2 BQ2 CQ2 CC CQ2 4 CQ2 CQ1 BQ1 3 BEQ1 1 2 CC BEQ1 BQ1 1 ( ) R R R r R R A A A r R A r r A U U U U U U U V U U R R R U U V I R I I I R U R R V U I u u u u u = = = = +  = − = + = − + +  = − −  = + −  ∥ ∥ - -          2.17 Au1  −1 Au2  +1   图略。 2.18 (1)求解 Q 点: 7.17V (1 ) 2.61mA 32.3μ A (1 ) CEQ CC EQ e EQ BQ b e CC BEQ BQ = −  = +   + + − = U V I R I I R R V U I   (2)求解电压放大倍数和输入电阻: 0.992 (1 )( ) (1 )( ) 3k [ (1 )( )] 76k 0.996 (1 ) (1 ) [ (1 ) ] 110k be e L e L L i b be e L be e e L i b be e  + + + = =  = + +    + + + = =  = + +   r R R R R A R R R r R R r R R A R R R r R u u ∥ ∥ : ∥ ∥ : ∥         (3) 求解输出电阻:   + + = 37 1 s be o e  R R r R R ∥ ∥ b

2.19(1) Q: IBO Cc=0B≈3pA co=BlBo≈1.86mA Rb+(1+B)R UCEQ VCc -lEQ(R +re=4.56V 26mV r+(1+ 1n≈952g R1=Rb∥r2≈95292 B(R∥R1) 95 R。=R=3kg2 R R+RU,≈3.2mV U=41≈304mV 若C开路,则 R1=Rb∥[e+(+B)Rl≈51.3kg2 R∥R1 Re R1 U≈96mV R3+R1 220(a)源极加电阻Rs (b)输入端加耦合电容,漏极加电阻Rυ (c)输入端加耦合电容 (d)在R2支路加一VGG,+VDp改为-VDp 221(1)在转移特性中作直线us=-iDRs,与转移特性的交点即为O点:读出坐标 值,得出lDo=1mA,Ueso=-2V 在输出特性中作直流负载线ls=VD-b(RD+Rs),与Ueso=-2V的那条输出特性 曲线的交点为Q点,Ubso≈3V。 2 (2)gm auGs Ipss IDo =ImA/V R,=IMQ Ro=Rp 222(1)求Q点:UGs=G=3V 从转移特性查得,当UGso=3V时,lo=lmA,Ubso=VDp-lQR=5V (2)求电压放大倍数 g IDoI Do=3mA/V A=-8nRD=-20

9 2.19 (1) = =  = −  − =   = + +    − + =  =  + + − = 3k 95 ( ) 952 952 26mV (1 ) ( ) 4.56V 31μ A 1.86 A (1 ) o c be c L i b be E Q be bb' CEQ CC E Q c e CQ BQ b e CC BEQ BQ R R r R R A R R r I r r U V I R R I I m R R V U Q I u ∥ ∥ :      (2) 14.4mV 9.6mV 1.5 [ (1 ) ] 51.3k C 304mV 3.2mV o i s i i i e c L i b be e e o i s i i i =    + =  − = − = + +   =    + = U A U U R R R U R R R A R R r R U A U U R R R U u s u u s    ∥ ∥ 若 开路,则  2.20(a)源极加电阻 RS。 (b)输入端加耦合电容,漏极加电阻 RD。 (c)输入端加耦合电容 (d)在 Rg支路加-VGG,+VDD 改为-VDD 2.21 (1)在转移特性中作直线 uGS=-iDRS,与转移特性的交点即为 Q 点;读出坐标 值,得出 IDQ=1mA,UGSQ=-2V。 在输出特性中作直流负载线 uDS=VDD-iD(RD+RS),与 UGSQ=-2V 的那条输出特性 曲线的交点为 Q 点,UDSQ≈3V。 (2) 1mA/V 2 DSS DQ GS GS(off) D m DS = =   = I I u U i g U A  u = −gm RD = −5 Ri = 1M Ro = RD = 5k 2.22 (1)求 Q 点:UGSQ=VGG=3V 从转移特性查得,当 UGSQ=3V 时,IDQ=1mA,UDSQ=VDD-IDQRD=5V (2)求电压放大倍数: 20 3mA V 2 ( ) = − = − = = u m D DQ DO GS th m A g R I I U g 

2.23 A ∥R2) R.=R,+R,∥R Ro=R 2.24(a)×(b)×(c)NPN型管,上-集电极,中-基极,下-发射极。 (d)×(e)×(f)PNP型管,上-发射极,中-基极,下-集电极。 (g)NPN型管,上-集电极,中基极,下发射极

10 2.23 D i u m D L R R R R R R A g R R = = + = − 0 3 1 2 ( ) ∥ ∥ 2.24 (a)× (b)× (c)NPN 型管,上-集电极,中-基极,下-发射极。 (d)× (e)× (f)PNP 型管,上-发射极,中-基极,下-集电极。 (g)NPN 型管,上-集电极,中-基极,下-发射极

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