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文档简介

1、2-1单管放大电路的分析填空题1、 三极管放大电路共有三种组态分别是_、_、_放大电路。2、为了稳定三极管放大电路静态工作点,采用_负反馈。为稳定交流输出电压,采用_负反馈,为了提高输入电阻采用_负反馈.。选择题1、共射极放大电路的交流输出波形上半周失真时为( ),此时应该( )偏置电阻。 A、饱和失真 B、截止失真 C、交越失真 D、增大 E、减小分析计算题1、已知电路如图示:Vcc=12V,RB=300K,RE=RL=2K, Rs=500, UBEQ0,C1=C2=30uF,rbe=1.5K,=100,Us=10sinwtmV 求: ICQ

2、  UCEQ  Au(取小数点后2位)   Ri   R0 2、 测得某放大电路的输入正弦电压和电流的峰值分别为10 mV和10 A, 在负载电阻为2 k时, 测得输出正弦电压信号的峰值为2 V。 试计算该放大电路的电压放大倍数、 电流放大倍数和功率放大倍数, 并分别用分贝(dB)表示。 3、当接入1 k的负载电阻RL时, 电压放大电路的输出电压比负载开路时的输出电压下降了20%, 求该放大电路的输出电阻。 4、说明下图所示各电路对正弦交流信号有无放大作用, 为什么?图2-1-1 5、

3、画出图2-1-2所示各放大电路的直流通路、 交流通路和微变等效电路。 图 2-516、标明图2-1-3电路中静态工作电流IB、 IC、 IE的实际方向; 静态压降UBE、 UCE和电源电压的极性; 耦合电容和旁路电容的极性。 解: 图2-1-3 7、分压式射极偏置电路如图2-1-4所示。 已知: UCC=12 V, Rb1=51 k, Rb2=10 k, Rc=3 k, Re=1 k, =80, 三极管的发射结压降为0.7 V, 试计算: (1)放大电路的静态工作点IC和UCE的数值; (2)将三极管V替换为=100的三极管后,静态IC和UCE有何变化? (3)若要求IC=1.8 mA, 应如

4、何调整Rb1。 图2-1-4 8、共发射极放大电路如图2-1-5所示。已知 -UCC=16V,Rb=120k,RC=1.5 k,=40, 三极管的发射结压降为0.7 V,试计算: (1) 静态工作点; (2) 若将电路中的三极管用一个值为100的三极管代替, 能否提高电路的放大能力, 为什么? 图 2-1-59、某三极管共发射极放大电路的uCE波形如图所示, 判断该三极管是NPN管还是PNP管?波形中的直流成分是多少?正弦交流信号的峰值是多少?10、三极管放大电路与三极管的输出特性曲线如图2-1-6所示, 忽略三极管的发射结电压。 (1) 用图解法求出三极管的静态工作点; (2) 若ui =5

5、0 sint(mV)产生的基极电流为ib=20 sint(A), 试在图2-56(b)中画出iC和uCE的波形, 并求出输出电压的峰值和电压放大倍数; (3) 该电路的最大不失真输出电压幅度是多少?(4) 当接入5.1 k的负载时, 电压放大倍数为多少?最大不失真幅度有何变化? 图 2-1-6 11、若将图2-1-7中的Rb改为570 k, 重新图解放大电路的静态工作点。 当增大正弦输入信号, 使ib=30 sint(A)时, 电路将出现什么问题?画出对应的iC和uCE波形。 12、基本共发射极放大电路的静态工作点如图2-57所示, 由于电路中的什么参数发生了改变导致静态工作点从Q0分别移动到

6、Q1、 Q2、 Q3?(提示:电源电压、集电极电阻、基极偏置电阻的变化都会导致静态工作点的改变)。图 2-1-713、图2-1-8(a)所示的共发射极放大电路的输出电压波形如图2-1-8所示。 问: 分别发生了什么失真?该如何改善? 若PNP管构成的基本共发射极放大电路的输出波形如图2-58所示, 发生的是什么失真?如何改善?图 2-1-814、三极管单级共发射极放大电路如图2-1-9所示。 已知三极管参数=50, Rs=1 k, 并忽略三极管的发射结压降, 其余参数如图中所示, 试计算: (1) 放大电路的静态工作点; (2) 电压放大倍数和源电压放大倍数, 并画出微变等效电路; (3) 放

7、大电路的输入电阻和输出电阻; (4) 当放大电路的输出端接入6 k的负载电阻RL时, 电压放大倍数和源电压放大倍数有何变化? 图 2-1-915、分压式偏置电路如图2-1-10所示, 三极管的发射结电压为0.7 V。 试求放大电路的静态工作点、 电压放大倍数和输入、 输出电阻, 并画出微变等效电路。 图 2-1-1016、计算图2-1-11所示分压式射极偏置电路的电压放大倍数、 源电压放大倍数和输入输出电阻。 已知信号源内阻Rs=500 , 三极管的电流放大系数=50, 发射结压降为0.7 V。 图 2-1-1117、图2-1-12所示分压式偏置电路中的热敏电阻具有负温度系数, 试判断这两个偏

8、置电路能否起到稳定静态工作点的作用?图 2-1-1218、如图所示集电极基极偏置电路中的UCC=16 V, 发射结压降为0.7 V。 估算电路的静态工作点, 并分析温度升高时该电路稳定静态工作点的过程。 19、三极管放大电路如图2-1-13所示, 已知三极管的发射结压降为0.7 V, =100, 试求: (1) 静态工作点; (2) 源电压放大倍数 V (3) 输入电阻; (4) 输出电阻ro1和ro2。 图 2-1-1320、共集电极放大电路如图2-1-14所示。 图中=50, Rb=100 k, Re=2 k, RL=2 k, Rs=1 k, UCC=12 V, UBE =0.7 V, 试

9、求: (1) 画出微变等效电路; (2) 电压放大倍数和源电压放大倍数; (3) 输入电阻和输出电阻。 图 图 2-1-1421、共发射极放大电路如图2-1-15所示, 图中=100, UBE=0.7 V, Rs=1 k, RL=6 k, C1和C2为耦合电容, 对交流输入信号短路。 (1) 为使发射极电流IE=1 mA, Re的值应取多少?(2) 当IE=1 mA时, 若使UC=6 V, Rc的值是多少?(3) 计算电路的源电压放大倍数。 图 2-1-15 22、图2-1-16的电路参数如下:Rg10 M,Rd30 k,Rs2 k, Cs10F,C1C20.01F,UDD18 V,场效应管的 UGS(off)-1 V, IDSS1 mA。 试确定该电路的静态工作点。 图2-1-16 自给偏压电路23、共源极场效应管放大电路如图2-1-17所示,已知场效应管工作点上的跨导gm=0.8 mS,电路参数为Rg1300 k,Rg2100 k,Rg2 M,Rs12 k,Rs210 k,Rd=10 k,Cs10 F, C1C24.7F,UDD18 V。试求: (1) 电压放大倍数; (2) 输入电阻和输出电阻。 图2-1-1724、计算图2-1-18所示场效应管放大电路的电压放大倍数、 输入电阻和输出电阻。已知场效应管工作点上的gm=0.

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