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文档简介

1、习题1-1欲使二极管具有良好的单向导电性,管子的正 向电阻和反向电阻分别为大一些好,还是小一些好?答:二极管的正向电阻越小越好,反向电阻越大越好。理 想二极管的正向电阻等于零,反向电阻等于无穷大。习题1-2假设一个二极管在50C时的反向电流为10 口 A, 试问它在20C和80C时的反向电流大约分别为多大?已知 温度每升高10C,反向电流大致增加一倍。解:在20C时的反向电流约为:2 3 10 A 1.25 A在80C时的反向电流约为:23 10 A 80 A习题1-3某二极管的伏安特性如图(a)所示:如在二极管两端通过 1k?的电阻加上1.5V的电压,如图(b),此时二极管的电流I和电压U各

2、为多少?如将图(b)中的1.5V电压改为3V,贝V二极管的电流和电1.5V 1k?(b)(I_IZZH压各为多少?解:根据图解法求解电源电压为1.5V时1.5 U II 0.8A, U 0.7V电源电压为3V时I 2.2A, U 0.8V可见,当二极管正向导通后,如电源电压增大,贝匸 极管的电流随之增大,但管子两端的电压变化不大。习题1-4 已知在下图中,uI = lOsin 3 t(V), RL=1k?,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。+Ud0t10IuI/VUo/ViD/mA1010习题1-5欲使稳

3、压管具有良好的稳压特性,它的工作电 流lZ、动态电阻rZ以及温度系数a小是大一些好还是小一 些好?答:动态电阻rZ愈小,贝V当稳压管的电流变化时稳压管的 电压变化量愈小,稳压性能愈好。一般来说,对同一个稳压管而言,工作电流IZ愈大,则其动态内阻愈小,稳压性能也愈好。但应注意不要超过 其额定功耗,以免损坏稳压管。温度系数a u的绝对值愈小,表示当温度变化时,稳 压管的电压变化的百分比愈小,则稳压性能愈好。习题1-6 某稳压管在温度为20C,工作电流为5 mA时, 稳定电压Uz=10V,已知其动态内阻rz=8?,电压的温度系 数 a u=0.09%/ C,试问: 当温度不变,工作电流改为20 mA

4、时,Uz约为多少? 当工作电流仍为 5 mA,但温度上升至50C时,Uz约为 多少?3解: Uz Izrz (20 5) 108 0.12VUz 10 0.1210.12V Uz Uz U T 0.09% (50 20) 2.7%Uz 101 2.7%10.27在下图中,已知电源电压 U二10V,R = 200?,习题1-7RL=1k?,稳压管的Uz二6V,试求: 稳压管中的电流lz = ? 当电源电压U升高到12V时,lz将变为多少? 当U仍为10V,但RL改为2k?时,解:1 RlUzlz6mA RlU Uz 20mARl Ir 20Rllz将变为多少?RlIrlU Uz 30mA RU

5、3mAlzl Ir 30 624 mARlRllzl lR 20 3 17mARl习题1-8设有两个相同型号的稳压管,稳压值均为6V,当工作在正向时管压降均为0.7V,如果将他们用不同的方法串联后接入电路,可能得到几种不同的稳压值?试画出 各种不同的串联方法。 12V(1) 6.7V 1.4V习题1-9 一个三极管的输出特性如图所示,试在图中求出uce=5V, iC=6mA处的电流放大系数 和,并进行比较。设三极管的极限参数为lCM=20mA , U(Br)ceo=15V, PCM = 100mW,试在特性曲线图中画出三极管的安全工作区。iC匚ic三iciE习题1-10假设有两个三极管,已知第

6、一个管子的! 99,则-?当该管的Ib! 10 A时,其IC1和IE1各等于多少?已知第二个管子的 一2 0.95,则其 2 ?若该管的lE2=1mA, 则IC2和IB2各等于多少?解:! 10.9911 i当 Ibi 10 A 时,IC1 0.99mA, Ie1 1mA22191 2当 IE2 1mA时,IC2 0.95mA, IB2 50 A习题1-11设某三极管在20C时的反向饱和电流lCBo=1卩A, B =30;试估算该管在50C的Icb°和穿透电流ICEO大致等于多 少。已知每当温度升高 10C时,Icbo大约增大一倍,而每当温度升高1C时,B大约增大1%。解:20 C时

7、,1 CEO11 CBO31A50 C 时,l CBO8A0 11% tt03050 201 1%301 301%391 CEO1ICBO320A 0.32mA习题1-12 一个实际PNP型锗三极管的输入、输出特性曲线分 别如图P1-12(a)和(b)所示。 查看该三极管的穿透电流Ice。约为多大?输入特性的死区电压约为多大? 为了使PNP型三极管工作在放大区,其uBE和uBC的值分别应该大于零还是小于零?并与NPN型三极管进行比较。解:查图可知,lCEo=0.5mA,死区电压约为 0.2V;为了使三极管工作在放大区,对 PNP型:uBE<0, Ubc>0;对 NPN型:Ube&g

8、t;0, Ubc <0。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。+5VO+0.7V 丿0V+ 10.3Vo+ 10.75V |丿0V+12V-6V+10V解:判断依据:NPN 型:ube>0 ,UBE<O,PNP型:ube<0 ,uBE>°,ubc<0, ubc<0, ubc>0, Ubc>°,放大; 截止。 放大; 截止。ube>0,ube<0 ,+0.7Vubc>0,饱和;ubc<0,饱和;+5VQ4OV放大截止放大-5

9、V+4.7VQ-10V饱和+8Vq66OV+5V-1V+ 12V(e)(f)(g)(h)截止临界饱和放大放大+4.7V-1.3V+ 11.7V+0.3V习题1-14已知图P1-14(a)(f)中各三极管的B均为50,Ube0.7V,试分别估算各电路中的iC和uCe,判断它们各自 工作在哪个区(截止、放大或饱和),并将各管子的iC和uCE对应在输出特性曲线上的位置分别画在图P1-14(g)上。IB 0.065mAIC 3.25mAUce 3.55V 三极管工作在放大区, 见图P1-14(g)中A点。200k?M'10V(b)Ib0.0465mAIc2.325mAUce5.35V三极管工作

10、在放大区,见图P1-14(g)中B点'IB 0.465mAIC 23.25mAUce 36.5V以上算出的I C与U CE值是荒谬 的,实质上此时三极管巳工作 在饱和区,故Ib=0.465 mA,I cvcc/ Rc=5mA, Uce = Uces 0.3V,见图P1-14(g)中C点。Ib 0Ic 0Uce Vcc 10V三极管工作在截止区, 见图P1-14(g)中D点。Ib 0Ic 0Uce Vcc10V三极管工作在截止区,见图P1-14(g)中E点(与D点重合)。IC 2.325mAUce Vcc 10V三极管工作在放大区,见图P1-14(g)中F点'CFh63210A

11、_ B图 P1-14(g)7b=100MA80MA-60pA一 40MA10 心 e/v20MA OMA习题1-15分别测得两个放大电路中三极管的各极电位如图P1-15所示。试识别它们的管脚,分别标上e、b、c,并判断这两个三极管是 NPN型还是PNP型,硅管还是锗管。(a)(a)解:本题的前提是两个三极管均工作在放大区。(a) 1 发射极e,3基级b,2集电极c,三极管 类型是NPN锗管。(b) 2发射极e,3基级b,1集电极c,三极管 类型是PNP硅管。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

12、出该场效应管的开启电压UGS(th)和lDo值,以及gmiDUGS4 1.24.5 3.52.8mS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(0ff)和饱和漏极电流lDss;如为增强型,标出其(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1-18 已知一个N型沟道增强型MOS场效应管的开启电习题1-19已知一个P型沟道耗尽型MOS场效应管的饱和漏 极电流1 dss= -2.5mA,夹断电

13、压UGs(off)=4V,请示意画出其转 移特性曲线。习题2-1试判断图P2-1中各电路有无放大作用,简单说明 理由。答:(a)无放大作用(发射结反偏);(b)不能正常放大(发射结无直流偏置);(c)无放大作用(集电结无直流偏置);(d)无放大作用(发射结无直流偏置);(e)有放大作用(是射极跟随器);(f)无放大作用(输出交流接地);(g)无放大作用(输入交流接地);(h)不能正常放大(栅极无直流偏置);(i)无放大作用(电源极性接反);习题2-2 试画出图P2-2中各电路的直流通路和交流通路。设各电路中的电容均足够大,变压器为理想变压器CC(a)交流通路CCoCC(c)交流通路图(c)中,

14、U&NiRl2N3 cRlN4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。 增大Rb;增大VCc ;增大B 。答:增大Rb,贝V Ibq减少,lCQ减少,Uceq增大。增大VCc,则Ibq增大,ICQ增大,Uceq不确疋。 增大B,则Ibq基本不变,lCQ增大,Uceq减少习题2-4 在图所示NPN三极管组成的分压式工作点稳定电路中,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、rbe和 I走|将增大、减少还是基本不

15、变。 增大Rbl;增大Rb2;增大Re;增大B。答:增大 Rbl,则 Ibq t,Icq T,Uceq J,社 J, | 鮒。 增大 Rb2,则 1 BQ J, ICQ J, UCEQ T , rbeT , A J。 增大 Re,则 Ibq J,Icq J,Uceq T,仏匸,| A J 。 增大B ,则Ibq J,Icq基本不变,UcEq基本不变,rbeT,A基本不变习题2-5 设图P2-5中的三极管Vcc=12V , Rc=3k, Rb=120kB =100, ubeq=0.6V ,。求静态工作点处的解:3k+V ccVcc(I CQ I BQ )RcI BQ R. U BEQ(1)Rc1

16、 BQ RbU BEQ1120kCiC+BRcUoUI1 BQVccU BEQ(1)Rc Rb0.027mAI BQ ' ICQ 和 UCEQ值。U CEQVCCI CQ I BQ 尺 3.82V习题 2-6 设图 P2-6(a)中:Rb=510k,Rc=10k,RL=1.5k,Vcc = 10V。三极管的输出特性曲线如图(b)所示。 试用图解法求出电路的静态工作点,并分析这个工作点选 得是否合适; 在Vcc和三极管不变的情况下,为了把三极管的静态集电极 电压UcEq提高到5V左右,可以改变那些参数?如何改法? 在Vcc和三极管不变的情况下,为了使 ICQ=2mA, Uceq=2V,

17、应改变那些参数?改成什么数值?1 BQ7/rnAi7 -fb=120>UJ6-5 匕80A4:-KAOUA!20ZJJJ246810"ce/v解:可先用近似估算法求I BQVccU beqRb10 0.75100.02mA 20 A直流负载线方程:UCE VCCiC Rc10 10iC静态工作点Ql点处,UCeq 0.5V , ICQ 0.95mA 由图可见Q1点靠近饱和区,易产生饱和失真。 为将Uceq提高到5V左右,可同时减小只 Rc和Rb,如图中Q2 点,也可以Rb不变,减小Rc;或Rc不变,增大Rb;或同时增大 Rc和 Rb等。Jc/rnAi4-Q2076HW/Z.4-

18、IO U A20 UA 将iC=2mA , uCe=2V的一点与横坐标上 uCE=10V的一点相 连即可得到此时的直流负载线,此时集电极电阻为RcVCCU CEQIcq1022 4k由图可见,Q3点处lBQ=40卩A,则RbVccUbeqIbq10 0.70.04250k因此,需减小 Re和Rb,可减为Rc= 4k? , Rb= 250k?7-0%片习题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: 画出直流负载线; 定出Q点(设UBEq=0.7V); 画出交流负载线。?k+R11出 A_解:直流负载线方程为:uCEVCCiC (RcRe) 15 3iCU B

19、Q一氐一VCC 3.3VRb1Rb2ICQ 1 EQU BQ U BEQRe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。交流负载线通过Q点,2.6mA02.6一 lA-7.2l ii l- :!2-'< :(b)1且斜率为一,其中RlRl RJ/Rl 1k习题2-8在图P2-7(a)中,如果输出电压波形为I,试问: 电路产生截止失真还是饱和失真? 应如何调整电路参数以消除失真? 答:饱和失真;应降低Q点,为此可增大Rb1 (原为 39k?)。习题2-9试作出图P2-9中所示放大电路的负载线。已知:Rb=560k?, Rc=5

20、.1k?, R1 = R=10k? , RL=1M ?,两个直流电 源均为12V,三极管的输出特性曲线如图P2-6(b)所示。图 P2-9答:图解的基本方法要求分别画出三极管部分(非线性)和负载部分(线性)的伏安特性,然后求出交点。为此,可利 用戴维宁定理将负载部分等效为一个电源Vcc和一个电阻Rc,由给定参数可求得:Vcc 7.2V, Rc 4k该电路的直流负载线方程为:UCE7.2 4ic468wce/v图 P2-6(b)U ceq VccIcq FC3V解:首先估算Q点,可求得:Rb1Rb1U BQ&2 Vcc 331 CQ1 EQUBQReUBEQ 3.07mAU CEQ VC

21、C由图可知,rbe 300IcqRc 6.56VIbq 20 A(1)261.6kIeqicIb150&(Rc Rl)rbeR,R, / rbe 0.89k80.6Ro2k习题2-10设图P2-10电路中三极管的 B =60, VCC =6V,Rc=5k? , Rb=530k? , RL=5M?,试: 估算静态工作点; 求rbe值; 求电压放大倍数 Au,输入电阻 Ri和输出电阻R。解: Ibq VCUbeQ !。a Icq rbe 300 (1) 62.9k1 EQ |A&| -(Rc / Rl)rbe51.7RRb /rbe2.9kRoRc 5k1 EQ 1 BQ 1CQ

22、°61mA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=2.5k?, Rb2=10k?,Rc=2k?, Re=750?, RL=1.5k?, Rs=0, Vcc = 15V,三极管的输出特 性曲线如图(b)所示。习题2-12上题中,如Rs=10k?,则电压放大倍数解:6.6习题2-13在图P2-13的放大电路中,设三极管的3 =100 , Ubeq=-0.2V ,rbb,=200 ?。 估算静态时的Ibq, Icq和Uceq ; 计算三极管的rbe值; 求岀中频时的电压放大倍数; 若输入正弦电压,输岀电压波形为 j'

23、l,试问三极管产生了截止失真还+Uo是饱和失真?应该调整电路中的哪个参数(增大还是减少)? 解: Ibq VCC UBEQ20 A49Rk?Rb1 EQ1 CQ1 BQ 2mA+ 卜UceqVcc ( IcqRc)4V rberbb(1)26200 101 261.5kIeq2(RcRl)100 是截止失真,应减少 Rb求电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。解:VccIBQRbU BEQ(1)I BqRbVCCU BEQ120.7I BQ20 ARb(1)Rb47051 21 EQ1 CQ1 BQ'1mAU CEQVCC1 CqRc1 EQ Re6.1V习题2-14在图P2-14的电路中

24、,设 B =50, UBEq=0.6V求静态工作点;画出放大电路的微变等效电路;Rb470 k?Ci+ T u+Uo 微变等效电路26 鷗300 (1)I EQIA&I(RcRl)be (1) Re1.63k0.94Ro Rc 3.9kRRb 1Rb84.9ko解:习题 2-15 设图 P2-15中三极管的 B =100, Ubeq=0.6V, rbb,=100?, VCC=10V, Rc=3k?, Re=1.8k?, Rf=200?, Rb1=33k?, Rb2=100k?, 负载电阻RL=3k?,求静态工作点;电容g、c2、C3均足够大。画出微变等效电路;微变等效电路RbRb1 R

25、b2rbeUo6.5rRb1 Rb2 /rbe1RfAusRiRsA4.87RoRc 3k习题2-16P106解:VccI BQ RbUBEQ(1)lBQRe1VccU BEQ+10 AUI BQRb(1)Re1 EQIcqI BQ1mAU CEQVcc11 EQRe6.4Vr)e 300 (1)26Ieq2.93kAbe(1)Rf11.96k1RL=g 时,AURbC11 EQ(Rc/Rl)RLrC2+UoRL = 1.2k?时,R.rbe(1) Re0.99RU/Rl0.97rbe (1)Re/RLRl=x 时,RiRd rbe1Re283kRL=1.2k?时,RiRd/ 'be1

26、&/&87.6krbeRsRO1II RG1e 29习题 2-17P107UOiRcUiL (1)ReU02(1 )RetttRbC1 + UO占 AUf仏(1 )Re解:习题2-18U BQRb1Vcc3VU BQ U BEQ1.2kRb1Rb2I EQ1 CQI eq 2 mAI BQI CQ/0.04 mA40 AU CEQ VCC1 CQ Rc1 EQ Re 6.6VVcc=15V Rb1=2.5k Rb2=10kRc =3kRl =3kB =50 ubeq=°.6V rbb' =300 I EQ=2mArbeRbbrbe1(1I EQ18.8963R

27、o庵 | RRl)be尺 3k77.8习题 2-19P107解:(a)共基电路(b) 共射电路(c) 共集电路(d) 共射电路(e) 共射共基电路习题 2-20P107U gsqgm2V, UdsqId1.7mSUGSgmRd8.7习题2-21P108+VddAu = -gm(RDRL)-22.5Ri = Rg + (R1/R2) 20 MRo = RD =15 k)Rg|R2| Rd1&R1RL0 U&o不接CS时,微变等效电路为G DSRRsUgsgUgsOrJIrlRsVdd=30V Rd =15k Rs=1k Rg =20M R1 =30k R2 =200k Rl =1

28、M gm =1.5mSVdd=30V Rd =15k Rs=1k Rg =20M R1 =30k R2 =200k Rl =1M gm =1.5mSU&UoUs &Rs (i gmRs)Ugs gmURd/%)Uogm(Rd/RL)9Ui1 gmRs习题 2-22P109DDUGSQ VGG1 DQ Rs1 DQUGS(th)=2V lDo=2mA Vdd=20V Vgg=4V Rs =4.7k Rg =1M2.73V0.27mAg m1 DOUGSQ “10.735mS微变等效电路G SDoUgmUgsRsU GS(th)=2V lDo=2mA Vdd=20V Vgg=4VR

29、s =4.7kRg =1MUi Ugs Uo (1 gmRs)UgsAu 备黑 0.776习题2-23P109解:设uBEQ1 = UBEQ2=0.7,1Vcc U beq 0 04mABQ10 04 mARbI CQ11I BQ12mA设IBQ2 <<ICQ2,贝UU CEQ1 VccI CQ1 Rc1 3.8VIU CQ1U BEQ 24.1mA Icq2I EQ2I CQ20.14mAICQ1成立I BQ22U CEQ 2VCCI CQ2Rc2I EQ2 Re23.7VVcc=15V Rb1 =360k Rc1=5.6kRc2=2kR应=750B 1=50B 2=30bel3

30、00 (1)261丿0.95k1 eq1rbe2300 (1)2620.5k1 EQ2Ri1&1 rbe10.95kR2rbe212尺223.75kAul1(尺1R2)238.5rbe1代22Rc22.53rbe2(12)尺2AuAj1 gAu22Rc2rbe2(12)尺2Ro尺2 2k习题2-24P109Re2O+Vcc1=402=20U BEQ1 =°.7V Ubeq2|=0.7V Vcc=12V Vee=12V Rc1=3.9k Rc2=3.3k Re2=2k Rb=200kVT2oUoo-VEE 解: Us=0时,UC2=Uo=01 CQ21 BQ2UsRb TT1R

31、c2VEE / 尺23.64mALq2 /20.18mAIcq 23.82mAU EQ2VccIEQ 2 24.36/1U cQ1UBQ 2UEQ 2UBEQ 21 BQ 21 EQ23.66/VccI RC1U CQ1) / Rc1 2.14mAI CQ1I RC1I BQ2232mAI BQ1I CQ110.058mA1=402=20U BEQ1 =°.7V Ubeq2|=0.7V Vcc=12V Vee=12V Rc1=3.9k Rc2=3.3kRe2=2k Rb=200kI EQ1I CQ1I bq1 2.38mAUeQ1Vee12V, Ubq111.3VUsRe2Rbvt1

32、Ri-O+Vcc()rbe1300(1rbe2300(1vt2oUoo-VeeJ|EQ12)IEQ2Rc2IRi2748443RiR1748 ,RoR2(12)Re242.443k1=402=20Rc1=3.9kRc2=3.3kRe2=2kRb=200kI eq 1 =2.38mAI eq2 =3.82mA3.3k1 ( &1 R 2 )1=402=20Rc1=3.9kRc2=3.3kRi1=748Ri2=42.443k%1 =748Au1Uc1UiuoAu2oUc1AAu1 Au 22Rc2R22971.56习题 2-25P110RC2191EReCE2VT2解:微变等效电路:RsQ

33、C) udrbe1Rb11l+VCCC22Uoob1 RE1 Rb21 Rb22rbe22I b2 RC2 RL= 100 rbe1 =5.3k rbe2 =6.2k Vcc=12V RS=20k Rb1 = 1.5M RE1=7.5k Rb21=91k Rb22=30k RC2 =12k RE2=5.1k1Rsd1 1 r be1IBlot *oUUii Re1I b1 E1 Rb21 Rb22rbe22I b2 RC2 RLRi1Ri2o R2Rb21 / Rb22 /be2 4.86kR RlRblbe1 (1)(RE1R2)252kRoRc2 12k=100 rbei =5.3k rb

34、e2 =6.2k Vcc=12V RS=20k Rb1 = 1.5M RE1=7.5k Rb21=91k Rb22=30k Rc2 =12k RE2=5.1kJTRsl(bM11rbe1Rb1 (i M*)DiQUUi1IRe1 b1ElRb21 Rb22rbe22I b2 RC2 RlRi1Ri2Rl ,Rs0时Au1(1)(Re1R2)0.98rbe1 (1)(RE1 / Ri2)代2 RC2193.5rbe2= 100 rbe1 =5.3k rbe2 =6.2k Vcc=12V RS=20k RE1=7.5k Rc2 =12k RE2=5.1k Ri =252k Ri2=4.86kAuAU1 Au2189.6Rs 20k 时AusRiRsAu175.7JRb1 Z)1 *1'1lb1Re1 Rb21 Rb22rbe22I b2 RC2 RRsUiLUoRi1当RS=20kRR2Ri2时,如果去掉射极输出器,则4.86kAu2R193.5R

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