模拟电子技术简明教程课后习题

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模拟电子技术习题课第一、二、三章习题1-4已知在下图中,uI=10sinωt(V),RL=1kΩ,试对应地画出二极管的电流iD、电压uD以及输出电压uO的波形,并在波形图上标出幅值。设二极管的正向压降和反向电流可以忽略。+uD-RL(a)+uD-iD+uI-uI/Vt010iD/mAt100t0uI/V-10uo/Vt100习题1-7在下图中,已知电源电压U=10V,R=200Ω,RL=1kΩ,稳压管的UZ=6V,试求:①稳压管中的电流IZ=?②当电源电压U升高到12V时,IZ将变为多少?③当U仍为10V,但RL改为2kΩ时,IZ将变为多少?RL+U-VDZRIZ解:①6LZRLUImAR20614LZRIIImA20ZUUImAR②30ZUUImAR30624LZRIIImA③3LZRLUImAR20317LZRIIImA习题1-10假设有两个三极管,已知第一个管子的,则当该管的时,其IC1和IE1各等于多少?已知第二个管子的,则其若该管的IE2=1mA,则IC2和IB2各等于多少?1991?110BIA20.952?解:①1110.991110BIA当时,110.99,1CEImAImA②22219121EImA当时,220.95,50CBImAIA习题1-13测得某电路中几个三极管各极的电位如图P1-13所示,试判断各三极管分别工作在截止区、放大区还是饱和区。+5V0V+0.7V(a)+12V+12V+2V(b)0V-6V-5.3V(c)+10.3V+10V+10.75V(d)-5V0V+0.3V(e)+4.7V+5V+4.7V(f)-10V-1V-1.3V(g)+8V+12V+11.7V(h)解:判断依据:NPN型:uBE0,uBC0,放大;uBE0,uBC0,饱和;uBE0,uBC0,截止。PNP型:uBE0,uBC0,放大;uBE0,uBC0,饱和;uBE0,uBC0,截止。放大+5V0V+0.7V(a)+12V+12V+2V(b)0V-6V-5.3V(c)+10.3V+10V+10.75V(d)截止放大饱和截止-5V0V+0.3V(e)+4.7V+5V+4.7V(f)-10V-1V-1.3V(g)+8V+12V+11.7V(h)临界饱和放大放大习题1-16已知一个N沟道增强型MOS场效应管的输出特性曲线如图P1-16所示。试作出uDS=15V时的转移特性曲线,并由特性曲线求出该场效应管的开启电压UGS(th)和IDO值,以及当uDS=15V,uGS=4V时的跨导gm。uDS=15V由图可得,开启电压UGS(th)=2V,IDO=2.5mA,41.22.84.53.5DmGSigmSu习题1-17试根据图P1-17所示的转移特性曲线,分别判断各相应的场效应管的类型(结型或绝缘栅型,P型沟道或N型沟道,增强型或耗尽型)。如为耗尽型,在特性曲线上标注出其夹断电压UGS(off)和饱和漏极电流IDSS;如为增强型,标出其开启电压UGS(th)。(a)绝缘栅型N沟道增强型;(b)结型P沟道耗尽型;(c)绝缘栅型N沟道耗尽型;(d)绝缘栅型P沟道增强型。习题2-3在NPN三极管组成的单管共射放大电路中,假设电路其他参数不变,分别改变以下某一参数时,试定性说明放大电路的IBQ、ICQ和UCEQ将增大、减少还是基本不变。①增大Rb;②增大VCC;③增大β。答:①增大Rb,则IBQ减少,ICQ减少,UCEQ增大。②增大VCC,则IBQ增大,ICQ增大,UCEQ不确定。③增大β,则IBQ基本不变,ICQ增大,UCEQ减少。习题2-5设图P2-5中的三极管β=100,UBEQ=0.6V,VCC=12V,Rc=3k,Rb=120k。求静态工作点处的IBQ、ICQ和UCEQ值。Rb+VCCRcC13k120kiBiC+-+-uIuO解:()(1)CCCQBQcBQbBEQcBQbBEQVIIRIRURIRU0.027(1)CCBEQBQcbVUImARR3.82CEQCCCQBQcUVIIRV习题2-7放大电路如图P2-7(a)所示,试按照给定参数,在图P2-7(b)中:①画出直流负载线;②定出Q点(设UBEQ=0.7V);③画出交流负载线。Rb139kΩC1C2CERb211kΩRc2kΩRe2kΩRL2kΩVCC+15ViUoU+_+_(a)(b)图P2-7解:①直流负载线方程为:()153CECCCceCuViRRi(b)②2123.3bBQCCbbRUVVRR2.6BQBEQCQEQeUUIImAR则由iC=2.6mA的一条水平线与直流负载线的交点即为Q,由图可得UCEQ=7.2V。2.67.2③交流负载线通过Q点,且斜率为,其中1LR//1LcLRRRk习题2-8在图P2-7(a)中,如果输出电压波形为,试问:①电路产生截止失真还是饱和失真?②应如何调整电路参数以消除失真?Rb139kΩC1C2CERb211kΩRc2kΩRe2kΩRL2kΩVCC+15ViUoU+_+_(a)答:①饱和失真;②应降低Q点,为此可增大Rb1(原为39kΩ)。习题2-10设图P2-10电路中三极管的β=60,VCC=6V,Rc=5kΩ,Rb=530kΩ,RL=5MΩ,试:①估算静态工作点;②求rbe值;③求电压放大倍数,输入电阻Ri和输出电阻Ro。uARbC1C2RcRLVCCiUoU+_+_解:①10CCBEQBQbVUIAR0.6CQBQIImA0.61EQBQCQIIImA3CEQCCCQCUVIRV②26300(1)2.9beEQrkI③(//)51.7cLubeRRAr//2.9ibbeRRrk5ocRRk习题2-11利用微变等效电路法估算图P2-11(a)电路的电压放大倍数、输入电阻及输出电阻。已知:Rb1=2.5kΩ,Rb2=10kΩ,Rc=2kΩ,Re=750Ω,RL=1.5kΩ,Rs=0,VCC=15V,三极管的输出特性曲线如图(b)所示。解:首先估算Q点,可求得:1123bBQCCbbRUVVRR3.07BQBEQCQEQeUUIImAR6.56CEQCCCQcUVIRV由图可知,20BQIA150CBii26300(1)1.6beEQrkI(//)80.6cLubeRRAr//0.89ibbeRRrk2ocRRk习题2-14在图P2-14的电路中,设β=50,UBEQ=0.6V。①求静态工作点;②画出放大电路的微变等效电路;③求电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。C1C2Rc3.9kΩ+VCC+12ViUoU+_+_Rb470kΩRL3.9kΩRe2kΩ解:①(1)CCBQbBEQBQeVIRUIR1EQCQBQIIImA6.1CEQCCCQcEQeUVIRIRV②微变等效电路26300(1)1.63beEQrkI③(//)0.94(1)cLubeeRRArR120.720(1)470512CCBEQBQbeVUIARR//184.9ibbeeRRrRk3.9ocRRkrbeRcRLoUReiUbIRb习题2-15设图P2-15中三极管的β=100,UBEQ=0.6V,rbb’=100Ω,VCC=10V,Rc=3kΩ,Re=1.8kΩ,RF=200Ω,Rb1=33kΩ,Rb2=100kΩ,负载电阻RL=3kΩ,电容C1、C2、C3均足够大。①求静态工作点;②画出微变等效电路;③求电压放大倍数Au;④设RS=4kΩ,求AuS;⑤求Ri和Ro。Rb2+VCCRcC1C2Rb1CeRFRL+-ReiUsUoU+-+-Rs解:①1122.48bBQCCbbRUVVRR9.4CQBQIIA5.3CEQCCCQcEQFeUVIRIRRV0.94BQBEQCQEQFeUUIImARR②微变等效电路rbeRcRLoURFiUbIRb+-sU+-Rs12//bbbRRR26(1)2.89bebbEQrrkI③(//)6.5(1)cLubeFRRArR3ocRRk12////111.96ibbbeFRRRrRk④4.87iusuisRAARR习题2-16P106Rb+VCCC1C2ReRL+-+-oUiU解:①10(1)CCBEQBQbeVUIARR(1)CCBQbBEQBQeVIRUIR1EQCQBQIIImA6.4CEQCCEQeUVIRV②26300(1)2.93beEQrkIRL=∞时,10.99(1)eubeeRArRRL=1.2kΩ时,1//0.97(1)////eLubeeLRRArRR习题2-20P107uDS/V02VuGS=3V1.5V1ViD/mA51015201234Rd+-RgVDDVGGuIuO+-解:①直流负载线方程:205.1DSDDDdDuViRiVDD=20VVGG=2VRd=5.1kRg=10MQ2,8.3,2.3GSQDSQDQUVUVImA∆iD1.7DmGSigmSu②③8.7umdAgR5.1odRRk习题2-21P108+VDDRsCsC2C1R2RdRgR1RLiUoU+-+-VDD=30VRd=15kRs=1kRg=20MR1=30kR2=200kRL=1Mgm=1.5mS①Au=-gm(RD//RL)-22.5Ri=RG+(R1//R2)20MRo=RD=15k②不接CS时,微变等效电路为SGR1RgDRLRdgsmUggsURsR2习题2-23P109Rb1uIuO+VCCRc2Re2VT2VT1Rc1C1解:①设UBEQ1=UBEQ2=0.7,10.04CCBEQBQbVUImARVCC=15VRb1=360kRc1=5.6kRc2=2kRe2=750β1=50β2=301112CQBQIImA设IBQ2ICQ2,则1113.8CEQCCCQcUVIRV122224.1CQBEQEQCQeUUImAIR22120.14CQBQCQIImAI成立222223.7CEQCCCQcEQeUVIRIRVRb1uIuO+VCCRc2Re2VT2VT1Rc1C1VCC=15VRb1=360kRc1=5.6kRc2=2kRe2=750β1=50β2=3011211(//)238.5ciubeRRAr②11126300(1)0.95beEQrkI22226300(1)0.5beEQrkI111//0.95ibbeRRrk2222123.75ibeeRrRk2222222.53(1)cubeeRArR2212222603(1)cuuubeeRAAArR22ocRRk

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