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文档简介

1、第 14 章 半导体器件本章要求:1. 理解 PN 结的单向导电性,三极管的电流分配和电流放大作用;2. 了解二极管、 稳压管和三极管的基本构造、 工作原理和特性曲线, 理解主要参数的意义;3. 会分析含有二极管的电路。对于元器件,重点放在特性、参数、技术指标和正确使用方法, 不要过分追究其内部机理。讨论器件的目的在于应用。学会用工程观点分析问题, 就是根据实际情况, 对器件的数学模 型和电路的工作条件进行合理的近似, 以便用简便的分析方法获得具 有实际意义的结果。对电路进行分析计算时,只要能满足技术指标,就不要过分追 究精确的数值。器件是非线性的、特性有分散性、 RC 的值有误差、工程上允

2、许一定的误差、采用合理估算的方法。例:1.在杂质半导体中多子的数量与( a. 掺杂浓度、b.温度)有关。2.在杂质半导体中少子的数量与( a. 掺杂浓度、b.温度)有关。3.当温度升高时,少子的数量( a. 减少、 b.不变、 c. 增多)。4.在外加电压的作用下, P 型半导体中的电流主要是, N 型半导体中的电流主要是。( a. 电子电流、 b.空穴电流)5、因为 N 型半导体的多子是自由电子,所以它带负电。)内容复习: 二极管的单向导电性1. 二极管加正向电压(正向偏置,阳极接正、阴极接负 )时, 二 极管处于正向导通状态,二极管正向电阻较小,正向电流较大。2. 二极管加反向电压(反向偏

3、置,阳极接负、阴极接正 )时, 二 极管处于反向截止状态,二极管反向电阻较大,反向电流很小。3. 外加电压大于反向击穿电压二极管被击穿,失去单向导电性。4. 二极管的反向电流受温度的影响,温度愈高反向电流愈大。 二极管电路分析举例 定性分析:判断二极管的工作状态 若二极管是理想的,正向导通时正向管压降为零,反向截止时二极管相当于断开。 否则,正向管压降 硅 0.60.7V 锗 0.20.3V分析方法:将二极管断开,分析二极管两端电位的高低或所加电压UD 的正负。若 V 阳 V 阴或 UD为正( 正向偏置 ),二极管导通 若 V 阳 V 阴或 UD为负( 反向偏置 ),二极管截止1、图示二极管为

4、理想元件,输出电压 U0 为()2、电路如图所示, 已知 ui5sint (V) ,二极管导通电压 UD0.7V。试画出 ui与 uO的波形, 并标出幅值。3、下图电路的稳压管 V 的稳定电压值为 10V ,稳定电流为 5mA ,稳压管正向导通电压 0.7V ,输出电压 U0 为()A.30VB.0.7VC.10VD.40V半导体三极管内容复习:1. 输入特性I B f (UBE ) U CE 常数2. 输出特性 IC f (UCE )IC/m42.321.551A206 UCE/V晶体管有三种工作状态,因而输出特性曲线分为三个工作区(1) 放大区在放大区 IC = IB ,也称为线性区,具有

5、恒流特性。在放大区,发射结处于正向偏置、集电结处于反向偏置,晶体管工作 于放大状态。(2) 截止区IB = 0 的曲线以下的区域称为截止区对 NPN 型硅管,当 UBE0.5V 时 , 即已开始截止 , 为使晶体管 可靠截止,常使 UBE 0。发射结反偏。 截止时, 集电结也处于反向偏 置(UBC 0),此时 ,IC 0, UCE UCC 。(3) 饱和区在饱和区, IB IC,发射结处于正向偏置,集电结也处于正偏。 深度饱和时, 硅管 UCES 0.3V , 锗管 UCES 0.1V。 IC UCC/RC当晶体管饱和时, UCE 0,发射极与集电极之间如同一个开关 的接通,其间电阻很小;当晶

6、体管截止时, IC 0 ,发射极与集电极 之间如同一个开关的断开,其间电阻很大,可见,晶体管除了有放大 作用外,还有开关作用三极管电路分析举例1、 三极管各极对公共端电位如图所示,则处于放大状态的硅三极管是( )2、已知放大电路中某晶体管三个极的电位分别为VB 2.1V,VE 1.4V,VC 5V ,则该管类型为( )。A NPN型锗管BPNP型锗管CNPN型硅管D PNP型硅管。3、在某电压放大电路中,测得晶体三极管的三个管脚电位分别为-3V ,-2.3V ,-7.4V ,则下面哪种说法是错误的 ( ) A. 该管属于硅管 B. 该管是 PNP管C. -7.4V 的管脚是集电极D. -2.3

7、V的管脚是基极4、在三极管输出特性曲线的放大区内,当基极电流一定时, 随着 UCE 增加,集电极电流 IC()A 明显增加B基本不变C线性减小D不能确定第 15 章 基本放大电路本章要求:1、理解单管交流放大电路的放大作用和共发射极、共集电极放大 电路的性能特点;2、掌握静态工作点的估算方法和放大电路的微变等效电路分析法;3、了解放大电路输入、 输出电阻和多级放大的概念, 了解放大电路 的频率特性、互补功率放大电路的工作原理;4、了解差动放大电路的工作原理和性能特点;分析举例1、在 NPN 型三极管的固定偏置电路实验中, 善( )如果出现饱和失真, 则可以通过哪种方法来改A. 增大集电极电阻B

8、. 增大基极电阻C. 减小集电极电阻D . 减小基极电阻2、三种基本放大电路中电压放大系数近似为1 的是()。C共基极放大电路;D 不确定A 共射极放大电路;B共集电极放大电路;3、差分放大电路的设置是为了( )A. 稳定放大倍数B.提高输入电阻C.扩展频带D.克服零点漂移4、差分放大电路的优点是对差模信号有放大作用,而对共模信号则起抑制作用。( )5、在功率放大电路中,虽然乙类功率放大电路的效率最高,但由于产生了交越失真,故实 际中往往采用甲乙类功放。 ( ) 6、由于射极输出器没有电压放大能力, 所以它在放大电路中没有得到广泛的应用。 ( ) 7、判断下图放大电路能否放大正弦交流信号,如果

9、不能请改正电路中的错误,使其有可能放大正弦波信号。要求保留电路原来的共射接法和耦合 方式。8、NPN 型三极管的固定偏置电路实验中,如果出现下图中的失真现象,则可以通过下面哪 种方法来改善波形(A. 减小基极电阻B. 减小集电极电阻C. 增大基极电阻D增大集电极电阻1)求电路的 Q点;(2)作出微变等效电路; (3)计算 AU、Ri和 Ro10 、 射 极 偏 置 电 路 如 图 所 示 。 已知 : VCC 12V , Rb1 2.5k ,Rb2 7.5k ,RC 2k ,Re 1k ,RL 2k , 三极管100,U BE 0.7V 。求:1)求静态工作点Q;2)电压增益 Au13)去掉旁

10、路电容Ce 时的电压放大倍数Au29、电路如下图所示,晶体管的 100 ,U BE=0.7V 。第 16 章 集成运算放大器1. 了解集成运放的基本组成及主要参数的意义;2. 理解运算放大器的电压传输特性,理解理想运算放大器并掌握其 基本分析方法;3. 理解用集成运放组成的比例、加减、微分和积分运算电路的工作 原理。4. 理解电压比较器的工作原理和应用。 分析举例1、凡是运放构成的运算电路都可利用“虚短”和“虚断”的概念求解运算关系。2、理想运算放大器的主要条件是A 开环放大倍数0 ,差模输入电阻0C 开环放大倍数 ,差模输入电阻03、图示运算放大器电路的输出电压 u0 为()A -1VB 0

11、VC1VD 2V)( )B开环放大倍数0 ,差模输入电阻D开环放大倍数,差模输入电阻4、已知运放的最大输出电压 U 0PP= 12V ,稳压管的 UZ=6V ,其正向导通电压为 0.7V 。写 出输出电压与输入电压的关系式,并作出相应的传输特性。5、试求图示电路输出电压与输入电压的运算关系式。6、下图是一个二级集成运算放大器,试推导输出U0和输 U1和 U2之间的关系。第 17 章 电子电路中的反馈本章要求:1. 能判别电子电路中的直流反馈和交流反馈、 正反馈和负反馈以及负 反馈的四种类型 ;2. 了解负反馈对放大电路工作性能的影响;3. 了解正弦波振荡电路自激振荡的条件。1、分析举例含正反馈

12、的振荡电路只要满足 AF =1 ,就一定会产生正弦波振荡。2、在放大电路中为了稳定静态工作点,应引入()。A 直流负反馈;B交流负反馈;C电流负反馈;D电压负反馈3、电路如右图所示,RL 为负载电阻,则 RF引入的反馈为 (A并联电压负反馈B串联电压负反馈C并联电流负反馈D串联电流负反馈)+iO+RFR2R1uORL4、为提高放大电路输出电流的稳定性并减小放大电路的输入电阻,应在该电路中加入( )A 串联电压负反馈 B 串联电流负反馈 C 并联电压负反馈 D 并联电流负反馈5、在放大电路中引入负反馈,可使()A 放大倍数提高B 放大倍数降低D输出波形失真C放大器工作不稳定第 18 章 直流稳压

13、电源本章要求:1. 理解单相整流电路和滤波电路的工作原理及参数的计算 ;2. 了解稳压管稳压电路和串联型稳压电路的工作原理 ;3. 了解集成稳压电路的性能及应用。 分析举例1、在变压器副边电压和负载电阻相同的情况下,桥式整流滤波电路的直流输出电压是半波 整流滤波电路直流输出电压的 2 倍。( )2、在单相桥式整流电路中(变压器二次侧电压有效值为U2),若有一只整流管断开,则电路( )A. 输出电压约为 2 U2B.输出电压为 0.45 U2C. 整流管将因电流过大而烧坏 D. 输出电压为零3、三端固定式稳压器 W7812 ,其输出电压为 ( )D12V)A -12VB -2VC2V4、下图所示

14、桥式整流电路中输出电流的平均值Io 是(UUA.0.45 RLB.0.9 R LU0U 0C.0.9 RLD.0.45 R L第 20 章 门电路和组合逻辑电路本章要求:1. 掌握基本门电路的逻辑功能、逻辑符号、真值表和逻辑表达式 了解 TTL 门电路、 CMOS 门电路的特点 ;2. 会用逻辑代数的基本运算法则化简逻辑函数 ;3. 会分析和设计简单的组合逻辑电路 ;4、理解加法器、编码器、译码器等常用组合逻辑电路的工作原理和功能;分析举例1、数字电子电路中用“ 0”和“ 1”分别表示两种状态,二者无大小之分。 ( )2、两个二进制数相加,并加上来自高位的进位,称为全加,所用的电路为全加器。(

15、 )3、一位十六进制数可以用多少位二进制数来表示? ()A.1 B.2 C.4 D.164、逻辑式 F ABC ABC A B C ,化简后为 ( )A F AB BCBF AC ABCF AC BCDF AC BC5、以下表达式中符合逻辑运算法则的是2A. C C C 2B.1+1=10C.01)D.A+1=16、若逻辑表达式 F= A B CD 1,则 A 、B、C、D 分别为 (A.1 、 0、 0、 0B.0 、1、 0、C.0、1、1、0D.1、0、1、7、图示门电路输出端F 的逻辑表达式为 (A AB CBAB CC A B C D A B C8、画出能实现下列逻辑关系的逻辑电路。F AB ABC AC9、某逻辑电路图如下图所示:写出其逻辑表达式,列出真值表,描述其逻辑功能。10

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