模电实验(附答案)
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简要说明:本实验所有内容是经过十一年的使用并完善后的定稿;已经出版的较为成熟的内容,希望同学们主要参考本实验内容进行实验。
实验一常用电子仪器使用为了正确地观察电子技术实验现象、测量实验数据,实验人员就必须学会常用电子仪器及设备的正确使用方法,掌握基本的电子测试技术,这也是电子技术实验课的重要任务之一。
在电子技术实验中,所使用的主要电子仪器有:SS-7804型双踪示波器,EE-1641D函数信号发生器,直流稳压电源,DT890型数字万用表和电子技术实验学习机。
学习上述仪器的使用方法是本实验的主要内容,其中示波器的使用较难掌握,是我们学习的重点,要进行反复的操作练习,达到熟练掌握的目的。
一、实验目的1.学习双踪示波器、函数信号发生器、直流稳压电源的正确使用方法。
2.学习数字万用表的使用方法及用数字万用表测量元器件、辩别二极管和三极管的管脚、类型。
3.熟悉实验装置,学会识别装置上各种类型的元件。
二、实验内容(一)、示波器的使用1.示波器的认识示波器是一种测量、观察、记录电压信号的仪器,广泛应用于电子技术等领域。
随着电子技术及数字处理技术的发展,示波器测量技术日趋完善。
示波器主要可分为模拟示波器和数字存贮示波器两大种类。
模拟示波器又可分为:通用示波器、取样示波器、光电存储示波器、电视示波器、特种示波器等。
数字存贮示波器也可按功能分类。
即便如此,它们各有各的优点。
模拟示波器的优点是:◆可方便的观察未知波形,特别是周期性电压波形;◆显示速度快;◆无混叠效应;◆投资价格较低廉。
数字示波器的优点是:◆捕捉单次信号的能力强;◆具有很强的存储被测信号的功能。
示波器的主要技术指标:①.带宽:带宽是衡量示波器垂直系统的幅频特性,它指的是输入信号的幅值不变而频率变化,使其显示波形的幅度下降到3dB时对应的频率值。
②.输入信号范围:③.输入阻抗:④.误差:⑤.垂直灵敏度:指垂直输入系统的每格所显示的电压值,通常为2mV-5V/DIV。
2.10 在图P2.9所示电路中,设静态时I C Q =2mA ,晶体管饱和管压降U C E S =0.6V 。
试问:当负载电阻R L =∞和R L =3k Ω时电路的最大不失真输出电压各为多少伏?解:由于I C Q =2mA ,所以U C E Q =V C C -I C Q R c =6V 。
空载时,输入信号增大到一定幅值,电路首先出现饱和失真。
故 V 82.32CESCEQ om ≈-=U U UΩ=k 3L R 时,当输入信号增大到一定幅值,电路首先出现截止失真。
故V 12.22'LCQ om ≈=R I U2.11 电路如图P2.11所示,晶体管的β=100,'bb r =100Ω。
(1)求电路的Q 点、uA &、R i 和R o ; (2)若电容C e 开路,则将引起电路的哪些动态参数发生变化?如何变化?解:(1)静态分析:V7.5)( A μ 101mA1V 2e f c EQ CEQEQBQ e f BEQBQ EQ CC b2b1b1BQ =++-≈≈+=≈+-==⋅+≈R R R I V U I I R R U U I V R R R U CC β动态分析:Ω==Ω≈++=-≈++-=Ω≈++=k 5k 7.3])1([7.7)1()(k 73.2mV26)1(c o f be b2b1i fbe L c EQbb'be R R R r R R R R r R R A I r r u ββββ∥∥∥&(2)R i 增大,R i ≈4.1k Ω;u A &减小,ef 'LR R R A u+-≈&2.18 电路如图P2.18所示,晶体管的β=80,r b e =1k Ω。
(1)求出Q 点;(2)分别求出R L =∞和R L =3k Ω时电路的uA &和R i ;(3)求出R o 。
解:(1)求解Q 点:V17.7mA61.2)1(Aμ3.32)1(e EQ CC CEQ BQ EQ eb BEQ CC BQ ≈-=≈+=≈++-=R I V U I I R R U V I ββ(2)求解输入电阻和电压放大倍数: R L =∞时996.0)1()1(k 110])1([ebe ee be b i ≈+++=Ω≈++=R r R A R r R R uβββ&∥R L =3k Ω时992.0))(1())(1( k 76)])(1([L e be L e L e be b i ≈+++=Ω≈++=R R r R R A R R r R R u∥∥∥∥βββ&(3)求解输出电阻: Ω≈++=371beb s e o βr R R R R ∥∥2.19 电路如图P2.19所示,晶体管的β=60,'bb r =100Ω。
《电路与模拟电子技术基础 习题及实验指导答案 第二版》第1章 直流电路一、填 空 题1.4.1 与之联接的外电路;1.4.2 1-n ,)1(--n b ;1.4.3 不变;1.4.4 21W ,负载;1.4.5 Ω1.65A , ; 1.4.6 1A 3A , ; 1.4.7 3213212)(3)23(R R R R R R R +++=; 1.4.8 1A ;1.4.9 Ω4.0,A 5.12;1.4.10 电压控制电压源、电压控制电流源、电流控制电压源、电流控制电流源;1.4.11 3A ;1.4.12 3A ;1.4.13 Ω2;1.4.14 15V ,Ω5.4;1.4.15 V 6S =U 。
二、单 项 选 择 题1.4.16 C ; 1.4.17 B ; 1.4.18 D ; 1.4.19 A ;1.4.20 A ; 1.4.21 C ; 1.4.22 B ; 1.4.23 D 。
第2章一阶动态电路的暂态分析一、填 空 题2.4.1 短路,开路;2.4.2 零输入响应;2.4.3 短路,开路;2.4.4 电容电压,电感电流;2.4.5 越慢;2.4.6 换路瞬间;2.4.7 三角波;2.4.8 s 05.0,k Ω25; 2.4.9 C R R R R 3232+; 2.4.10 mA 1,V 2。
二、单 项 选 择 题2.4.11 B ; 2.4.12 D ; 2.4.13 B ;2.4.14 D ; 2.4.15 B ; 2.4.16 C 。
第3章 正弦稳态电路的分析一、填 空 题3.4.1 ︒300.02s A 10, , ; 3.4.2 V )13.532sin(25)(︒+=t t u ;3.4.3 容性, A 44;3.4.4 10V ,2V3.4.5 相同;3.4.6 V 30,20V ;3.4.7 A 44,W 7744;3.4.8 A 5;3.4.9 减小、不变、提高;3.4.10 F 7.87μ;3.4.11 20kVA ,12kvar -;3.4.12 不变、增加、减少;3.4.13 电阻性,电容性; 3.4.14 LC π21,阻抗,电流;3.4.15 1rad/s ,4;3.4.16 Ω10;3.4.17 P L U U =,P L 3I I =,︒-30; 3.4.18 P L 3U U =,P L I I =,超前。
简要说明:本实验所有内容是经过十一年的使用并完善后的定稿;已经出版的较为成熟的内容,希望同学们主要参考本实验内容进行实验。
实验一常用电子仪器使用为了正确地观察电子技术实验现象、测量实验数据,实验人员就必须学会常用电子仪器及设备的正确使用方法,掌握基本的电子测试技术,这也是电子技术实验课的重要任务之一。
在电子技术实验中,所使用的主要电子仪器有:SS-7804型双踪示波器,EE-1641D函数信号发生器,直流稳压电源,DT890型数字万用表和电子技术实验学习机。
学习上述仪器的使用方法是本实验的主要内容,其中示波器的使用较难掌握,是我们学习的重点,要进行反复的操作练习,达到熟练掌握的目的。
一、实验目的1.学习双踪示波器、函数信号发生器、直流稳压电源的正确使用方法。
2.学习数字万用表的使用方法及用数字万用表测量元器件、辩别二极管和三极管的管脚、类型。
3.熟悉实验装置,学会识别装置上各种类型的元件。
二、实验内容(一)、示波器的使用1.示波器的认识示波器是一种测量、观察、记录电压信号的仪器,广泛应用于电子技术等领域。
随着电子技术及数字处理技术的发展,示波器测量技术日趋完善。
示波器主要可分为模拟示波器和数字存贮示波器两大种类。
模拟示波器又可分为:通用示波器、取样示波器、光电存储示波器、电视示波器、特种示波器等。
数字存贮示波器也可按功能分类。
即便如此,它们各有各的优点。
模拟示波器的优点是:◆可方便的观察未知波形,特别是周期性电压波形;◆显示速度快;◆无混叠效应;◆投资价格较低廉。
数字示波器的优点是:◆捕捉单次信号的能力强;◆具有很强的存储被测信号的功能。
示波器的主要技术指标:①. 带宽:带宽是衡量示波器垂直系统的幅频特性,它指的是输入信号的幅值不变而频率变化,使其显示波形的幅度下降到3dB时对应的频率值。
②. 输入信号范围:③. 输入阻抗:④. 误差:⑤. 垂直灵敏度:指垂直输入系统的每格所显示的电压值,通常为2mV-5V/DIV。
参考答案(第1套)一、1.电流、正向、反向;电压。
2.线性、非线性。
3.共基、共射、共集。
4.差模、共模、ocodA A 。
5.低通、200、200。
6.乙类、0、LCC R V22、0.2。
二、2.放大状态。
4.电压-串联、增大、宽。
三、1.V U mA I AI CEQ CQ BQ 2.32.222==≈μ2.115//-=-=beLC ur R R A βΩ==Ω=≈=K R R k r r R R R C o be be b b i 33.1////21四、反馈组态为:电压-串联负反馈1211R R FA uf +== 五、该放大电路为共基接法,根据瞬时极性法可知引入了负反馈,不能振荡。
更正:将变压器副边的同名端标在“地”的位置即可。
六、 1.R R TH U U R R U 3221-=-=;=,=时,当;=,=-时,当V 4U V 6U 0V 4U V 6U 0TH R TH R -<>i i u u七、运放构成差动输入形式,反相端输入为U I ,同相端输入I IU U ~0='。
I I f I f I f o U U R R U R R U R R U ~)1(111-='++-=八、1.误差放大器的同相在下方、反相端在上方。
2.电路由四个部分构成:(1)由R 1、R 2和R W 构成的取样电路;(2)由运放构成负反馈误差放大器;(3)由R 和D W 构成基准电压电路;(4)由T1和T2复合管构成调整管。
3.V U R R R R R U R R R R U R R R R R U Z w wZ w Z w w o 10~15~221221221=+++++=+"++=参考答案(第2套)一、1. 反向击穿;2. 甲类、甲乙类、乙类、甲乙类; 3. 零点漂移;4. (串联负反馈)从C 到F ;(电压负反馈)从A 到E ; 5. 差放输入级、压放中间级、互补输出级、偏置电路; 6. (1)0.5; (2)5; (3)20; 二、1.W R VP L CC o 922max== LoMoM AV C R U I I πππ==⎰)(Sin ωinωt 21 W R VI V P LCC AV C CC V 46.11222)(===π %5.78max==Vo P P η W P P P P o V T T 23.1)(21max 21=-== 2.W P P o T 8.12.0max max == 三、1.10=umA 2.)101)(101(1010)1)(1()(5fj f j f jf f j f f j f fjA j A HL Lumu ++⋅=++= ω3.输出电压会失真。
模电考试答题及答案一、选择题1. 在模拟电路中,三极管工作在放大区的条件是()。
A. 基极电流大于零B. 发射结正向偏置,集电结反向偏置C. 发射结反向偏置,集电结正向偏置D. 发射结和集电结都正向偏置答案:B2. 理想运算放大器的输入电阻是()。
A. 有限值B. 零C. 无穷大D. 负无穷大答案:C3. 共发射极放大电路中,输出信号与输入信号相位()。
A. 相同B. 相反C. 相差90度D. 相差180度答案:B二、填空题1. 在共基极放大电路中,输出电压与输入电压相位()。
答案:相同2. 晶体三极管的三种工作状态分别是截止区、放大区和()。
答案:饱和区3. 运算放大器的两个输入端分别是()和()。
答案:反相输入端、同相输入端三、简答题1. 简述差分放大电路的基本工作原理。
答案:差分放大电路是一种具有两个输入端的放大电路,其基本工作原理是利用两个三极管的参数匹配和电路对称性来放大两个输入信号之间的差值。
当两个输入端的电压相等时,输出为零;当两个输入端的电压不等时,电路会放大这两个电压之间的差值,从而实现差分放大的效果。
2. 什么是负反馈?负反馈对放大器性能有哪些影响?答案:负反馈是指将放大器的输出信号的一部分或全部以反相的方式送回到输入端。
负反馈可以提高放大器的稳定性,减小非线性失真,增加放大器的带宽,并且可以提高放大器的输入和输出电阻。
但是,负反馈也会降低放大器的增益。
四、计算题1. 给定一个共发射极放大电路,其静态工作点为Ic=2mA,β=100,Rc=2kΩ,Re=500Ω,求该电路的电压放大倍数Av。
答案:首先,根据静态工作点,我们可以计算出Ie=Ic+Ib=2mA+(2mA/100)=2.02mA。
然后,根据电压放大倍数的公式Av=-β(Rc/Re+1),代入数值得到Av=-100(2000/500+1)=-500。
2. 给定一个理想运算放大器电路,其输入端电压Vin=1V,反馈电阻Rf=10kΩ,输入电阻Ri=1kΩ,求输出电压Vout。
简要说明:本实验所有内容是经过十一年的使用并完善后的定稿;已经出版的较为成熟的内容,希望同学们主要参考本实验内容进行实验。
实验一常用电子仪器使用为了正确地观察电子技术实验现象、测量实验数据,实验人员就必须学会常用电子仪器及设备的正确使用方法,掌握基本的电子测试技术,这也是电子技术实验课的重要任务之一。
在电子技术实验中,所使用的主要电子仪器有:SS-7804型双踪示波器,EE-1641D函数信号发生器,直流稳压电源,DT890型数字万用表和电子技术实验学习机。
学习上述仪器的使用方法是本实验的主要内容,其中示波器的使用较难掌握,是我们学习的重点,要进行反复的操作练习,达到熟练掌握的目的。
一、实验目的1.学习双踪示波器、函数信号发生器、直流稳压电源的正确使用方法。
2.学习数字万用表的使用方法及用数字万用表测量元器件、辩别二极管和三极管的管脚、类型。
3.熟悉实验装置,学会识别装置上各种类型的元件。
二、实验内容(一)、示波器的使用1.示波器的认识示波器是一种测量、观察、记录电压信号的仪器,广泛应用于电子技术等领域。
随着电子技术及数字处理技术的发展,示波器测量技术日趋完善。
示波器主要可分为模拟示波器和数字存贮示波器两大种类。
模拟示波器又可分为:通用示波器、取样示波器、光电存储示波器、电视示波器、特种示波器等。
数字存贮示波器也可按功能分类。
即便如此,它们各有各的优点。
模拟示波器的优点是:◆可方便的观察未知波形,特别是周期性电压波形;◆显示速度快;◆无混叠效应;◆投资价格较低廉。
数字示波器的优点是:◆捕捉单次信号的能力强;◆具有很强的存储被测信号的功能。
示波器的主要技术指标:①. 带宽:带宽是衡量示波器垂直系统的幅频特性,它指的是输入信号的幅值不变而频率变化,使其显示波形的幅度下降到3dB时对应的频率值。
②. 输入信号范围:③. 输入阻抗:④. 误差:⑤. 垂直灵敏度:指垂直输入系统的每格所显示的电压值,通常为2mV-5V/DIV。
3-11放大电路如题3-73图所示,已知12CC =U V,Ω=k 036b R , Ω==k 2c L R R ,三极管的7.0be =U V ,β=60。
试求: (1)计算静态工作点 (2)计算•u A 、i R 和o R(3)i u 的有效值为多大时输出电压将出现失真?首先出现什么失真? 解:(1)计算静态工作点,mA .030k 3600.7127.0b CC BQ =Ω-=-=R U I ,mA 1.8mA 0.0360BQ CQ =⨯==I I βmA 1.83mA 0.0361)1(BQ EQ =⨯=+=I I β V 8.4k 2mA 1.812C CQ CC CEQ =Ω⨯-=-=R I U U(2)计算•u A 、i R 和o R共射放大电路Ω=++=++=≈k .067183.126)601(200mV 62)1(200EQ be i I r R β Ω=≈k 2C o R R2.561.067k(2k//2k)60)//(be c L u -=⨯-=-=•r R R A β(3)i u 的有效值为多大时输出电压将出现失真?首先出现什么失真? 由于静态工作点CEQ U 比较靠近截止区,o u 幅度增大时,首先出现截止失真 另外因为交流负载线的斜率为k11//11c L L CE C -=-='-=∆∆R R R u i ,而静态Q 点),(CQ CEQ I U 为)mA V,1.8 8.4(,在输出特性平面上,设交流负载线与CE u 轴的交点为off CE U ,则 V 10.2k 1mA) 1.8(1)(V 8.4CE CEQ off CE =⨯-⨯-+=∆+=u U U所以,o u 幅度大于V 1.84.82.10CEQ off CE =-=-U U (相应o u 的有效值为V .27128.1o ==U )时,o u 开始出现截止失真,此时,i u 的有效值V 02.02.5627.1u o i ===A U U3-14如题3-75图所示放大电路。
第1章 常用半导体器件1。
1选择合适答案填入空内.(l )在本征半导体中加入( A )元素可形成N 型半导体,加入( C )元素可形成P 型半导体。
A 。
五价 B 。
四价 C. 三价 (2)当温度升高时,二极管的反向饱和电流将(A) . A 。
增大 B.不变 C.减小(3)工作在放大区的某三极管,如果当I B 从12 uA 增大到22 uA 时,I C 从l mA 变为2mA ,那么它的β约为( C ) 。
A.83 B 。
91 C 。
100(4)当场效应管的漏极直流电流I D 从2mA 变为4mA 时,它的低频跨导g m 将( A ) 。
A 。
增大;B 。
不变; C.减小 1.3电路如图P1。
2 所示,已知10sin i u t ω=(V ),试画出i u 与o u 的波形。
设二极管导通电压可忽略不计.图P1.2 解图P1。
2解:i u 与o u 的波形如解图Pl.2所示。
1.4电路如图P1.3所示,已知t u i ωsin 5=(V ),二极管导通电压U D =0.7V .试画出i u 与o u 的波形图,并标出幅值.图P1。
3 解图P1.31。
6电路如图P1。
4所示, 二极管导通电压U D =0.7V ,常温下mV U T 26≈,电容C 对交流信号可视为短路;i u 为正弦波,有效值为10mV 。
试问二极管中流过的交流电流的有效值为多少?解:二极管的直流电流()/ 2.6D D I V U R mA =-=其动态电阻:/10D T D r U I ≈=Ω故动态电流的有效值:/1di D I U r mA =≈1。
7现有两只稳压管,稳压值分别是6V 和8V ,正向导通电压为0.7V .试问: (1)若将它们串联相接,则可得到几种稳压值?各为多少? (2)若将它们并联相接,则又可得到几种稳压值?各为多少?解:(1)串联相接可得4种:1.4V ;14V ;6。
7V ;8.7V 。
1、两个管子都正接.(1。
一、单项选择题(只有一个选项正确,共10道小题)1. 稳压管的动态电阻r Z 是指()。
(A) 稳定电压与相应电流I Z 之比(B) 稳压管端电压变化量ΔU Z 与相应电流变化量ΔI Z 的比值(C) 稳压管正向压降与相应正向电流的比值你选择的答案: B [正确]正确答案:B解答参考:2. 如图所示的放大电路( )。
(A) 能稳定静态工作点(B) 不能稳定静态工作点(C) 不仅能稳定静态工作点且效果比接有射极电阻时更好你选择的答案: B [正确]正确答案:B解答参考:3. 已知某晶体管处于放大状态,测得其三个极的电位分别为6V、9V 和6. 3V,则6V所对应的电极为()。
(A) 发射极(B) 集电极(C) 基极你选择的答案: A [正确]正确答案:A解答参考:4. 振荡器之所以能获得单一频率的正弦波输出电压,是依靠了振荡器中的()。
(A) 选频环节(B) 正反馈环节(C) 基本放大电路环节你选择的答案: A [正确]正确答案:A解答参考:5. 开环工作的理想运算放大器,同相输入时的电压传输特性为()。
(A)(B)(C)你选择的答案: A [正确]正确答案:A解答参考:6. 理想运算放大器的共模抑制比为( )。
(A) 零(B) 约120 dB(C) 无穷大你选择的答案: C [正确]正确答案:C解答参考:7. 半导体二极管的主要特点是具有()。
(A) 电流放大作用(B) 单向导电性(C) 电压放大作用你选择的答案: B [正确]正确答案:B解答参考:8. 在运算放大器电路中,引入深度负反馈的目的之一是使运放( )。
(A) 工作在线性区,降低稳定性(B) 工作在非线性区,提高稳定性(C) 工作在线性区,提高稳定性你选择的答案: B [正确]正确答案:B解答参考:9.整流电路如图所示,设二极管为理想元件,已知变压器副边电压,若二极管D1损坏而断开,则输出电压的波形应为图()。
(A)(B)(C)(D)你选择的答案: C [正确]正确答案:C解答参考:10. 如图所示电路中,能够实现运算关系的电路是()。
作业及答案第一章1、什么是P 型半导体、N 型半导体、PN 结?P 型半导体:在纯净的硅晶体中掺入三价元素(如硼),使之取代晶格中硅原子的位置,就形成P 型半导体,亦可称为空穴型半导体。
主要靠空穴导电。
N 型半导体:在纯净的硅晶体中掺入五价元素(如磷),使之取代晶格中硅原子的位置,就形成N 型半导体,亦可称为电子型半导体。
主要靠自由电子导电PN 结:采用不同的掺杂工艺,将P 型半导体与N 型半导体制作在同一块硅片上,在它们的交界面就形成PN 结。
PN 结具有单向导电性。
2、简述PN 结的单向导电性。
在PN 结上外加一电压,如果P 型一边接正极,N 型一边接负极,电流便从P 型一边流向N 型一边,空穴和电子都向界面运动,使空间电荷区变窄,电流可以顺利通过,即PN 结外加正向电压时处于导通状态。
如果N 型一边接外加电压的正极,P 型一边接负极,则空穴和电子都向远离界面的方向运动,使空间电荷区变宽,电流不能流过,即PN 结外加反向电压时处于截止状态。
这就是PN 结的单向导电性。
3、简述PN 结的伏安特性。
如左图所示,当PN 结外加正向电压,电流i 随电压u按指数规律变化;当PN 结外加反向电压,首先没有电流流过,但当反向电压增大到一定程度时,反向电流将急剧增加,将PN 结反向击穿。
P. 67四、已知稳压管的稳压值6V Z U =,稳定电流的最小值min 5mA Z I =。
求图T1.4所示电路中1o U 和2o U 各为多少伏。
解:(a) 1316V 2=1086(500102)6L o DZ L o R K U U V V U V R R K U V-Ω∴⨯=⨯=>=+⨯+Ω∴=只有当加在稳压管两端的电压大于其稳压值时,稳压管输出电压才为:(b) 226V 5=105(55)5L o L o R K U U V V R R K U VΩ∴⨯=⨯=++Ω∴=只有当加在稳压管两端的电压大于其稳压值时,稳压管输出电压才为:P. 69-70: 1.3,1.61.3 电路如图P1.3所示,已知t u i ωsin 5=(V ),二极管导通电压U D =0.7V 。
模电考试及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 在模拟电路中,放大器的主要功能是()。
A. 滤波B. 整流C. 放大信号D. 调制答案:C2. 共发射极放大电路中,输出信号与输入信号的相位关系是()。
A. 同相B. 反相C. 正交D. 无关答案:B3. 下列哪个元件不是模拟电路中的基本元件()。
A. 电阻B. 电容C. 二极管D. 逻辑门答案:D4. 理想运算放大器的输入阻抗是()。
A. 有限值B. 零C. 无穷大D. 负无穷大答案:C5. 在模拟电路中,负反馈可以()。
A. 增加放大倍数B. 减小放大倍数C. 提高稳定性D. 降低稳定性答案:C6. 场效应管(FET)是一种()控制型器件。
A. 电压B. 电流C. 电荷D. 温度答案:A7. 在模拟电路中,使用双极型晶体管时,基极电流对集电极电流的影响是()。
A. 线性关系B. 指数关系C. 无关D. 反比关系答案:B8. 运算放大器的输出电压范围受到()的限制。
A. 电源电压B. 输入电压C. 负载电阻D. 反馈电阻答案:A9. 在模拟电路中,为了减少噪声,通常采用()。
A. 增加电源电压B. 增加信号幅度C. 降低电源电压D. 降低信号幅度答案:B10. 模拟电路中的带宽通常指的是()。
A. 信号的频率范围B. 电路的增益范围C. 电路的输出电压范围D. 电路的输入电流范围答案:A二、填空题(每题2分,共20分)11. 放大器的增益可以通过改变________来调整。
答案:反馈电阻12. 共基极放大电路的输入阻抗比共发射极放大电路的输入阻抗________。
答案:高13. 在模拟电路中,________可以用于实现信号的整流。
答案:二极管14. 运算放大器的________端通常接地。
答案:反相输入15. 场效应管的________极是控制极。
答案:栅16. 双极型晶体管的________极是输出极。
答案:集电极17. 负反馈可以提高放大器的________。
模电测试题及答案一、选择题(每题5分,共20分)1. 在模拟电路中,三极管的基本放大作用是通过改变哪个参数来实现的?A. 集电极电流B. 发射极电流C. 基极电流D. 漏极电流答案:C2. 理想运算放大器的输入阻抗是:A. 零B. 无穷大C. 有限值D. 负值答案:B3. 在共发射极放大电路中,输出电压与输入电压相位关系是:A. 同相B. 反相C. 正交D. 无固定相位关系答案:B4. 以下哪个元件不是模拟电路中的基本元件?A. 电阻B. 电容C. 二极管D. 逻辑门答案:D二、填空题(每空3分,共15分)1. 在模拟电路中,放大器的增益可以通过改变________来调节。
答案:电阻值2. 运算放大器的输出电压范围受到________的限制。
答案:电源电压3. 共基极放大电路的输入阻抗比共发射极放大电路的输入阻抗________。
答案:高4. 模拟电路中的反馈可以分为________和________。
答案:正反馈,负反馈5. 模拟电路中的噪声主要来源于________和________。
答案:电源,半导体器件三、简答题(每题10分,共20分)1. 简述模拟电路与数字电路的主要区别。
答案:模拟电路处理的是连续变化的信号,而数字电路处理的是离散的信号。
模拟电路通常使用模拟信号,如电压或电流的连续变化,来表示信息;数字电路则使用二进制数字信号,即0和1,来表示信息。
2. 描述运算放大器的基本组成及其工作原理。
答案:运算放大器主要由输入级、中间级和输出级组成。
输入级通常为差分放大器,用于放大两个输入端之间的电压差;中间级为高增益放大级,进一步放大信号;输出级则负责将放大后的信号输出。
运算放大器的工作原理基于负反馈原理,通过调整反馈电阻来控制放大倍数。
四、计算题(每题15分,共30分)1. 给定一个共发射极放大电路,其静态工作点为Vcc=12V,Rc=2kΩ,Re=1kΩ,β=100,求该电路的静态集电极电流Ic。
试题 11、按下图创建实验电路,将函数信号发生器的输出电压调至频率为1KHz,,幅值为2V的正弦波,用双踪示波器测出两波形在水平方向差距X和信号周期XT 记入表1,并求出两波形相位差。
,使输出电2、按下图创建实验电路,同时调节输入信号的幅度和电位器RW压最大但不失真,读出电流表I C值,用示波器测量U OPP值,用交流毫伏表测量值,记入表2。
U i及UO表2:试题 21、按下图创建实验电路,调节RW ,使IC=2.0mA,用直流电压表测量UB、UE、UC,记入表1。
2、在放大器输入端加入频率为1KHz的正弦信号uS,用示波器观察放大器输出电压uO波形,调节函数信号发生器输出电压幅度,在波形不失真的条件下,用交流毫伏表测量US 、Ui、UO,记入表2。
试题 31、按下图创建实验电路,调节RW ,使IC=2.0mA,用直流电压表测量UB、UE、UC,记入表1。
2、在放大器输入端加入频率为1KHz的正弦信号uS,用示波器观察放大器输出电压uO 波形,在波形不失真的情况下,用交流毫伏表测出US,Ui和UL。
保持U S 不变,断开RL,测量输出电压Uo,记入表2。
试题 41、按下图创建实验电路,调节RW ,使IC=2.0mA,用直流电压表测量UB、UE、UC,记入表1。
2、在放大器输入端加入频率为1KHz、幅度为10mV的正弦信号uS,用示波器观察放大器输出电压uO 波形,在波形不失真的情况下,保持US不变,改变信号源频率f,逐点测出相应的输出电压UO ,找出中频范围和上、下限频率fH和fL,记入表2。
试题 51、按下图创建实验电路,将放大器输入端A、B与地短接,用直流电压表测量输出电压UO ,仔细调节调零电位器RP,力求使UO=0后,用直流电压表测量T1管各电极电位,记入表1,并求出IC1、IB1、UCE1。
2、将函数信号发生器的输出端接放大器输入A端,地端接放大器输入B端,构成差模输入方式,输入频率f=1KHz的正弦信号,并逐渐增大输入电压Ui(约100mV),用示波器监视输出端(集电极C1或C2与地之间),在输出波形无失真的情况下,用交流毫伏表测 Ui ,UC1,UC2,记入表2中,并求出Ad1和Ad。
实验一 晶体管共射极单管放大器一、实验目的1.学会放大器静态工作点的调式方法和测量方法。
2.掌握放大器电压放大倍数的测试方法及放大器参数对放大倍数的影响。
3.熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。
二、实验原理图2—1为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图。
偏置电阻R B1、R B2组成分压电路,并在发射极中接有电阻R E ,以稳定放大器的静态工作点。
当在放大器的输入端加入输入信号后,在放大器的输出端便可得到一个与输入信号相位相反、幅值被放大了的输出信号,从而实现了电压放大。
三、实验设备1、 信号发生器2、 双踪示波器3、 交流毫伏表4、 模拟电路实验箱5、 万用表四、实验内容1.测量静态工作点实验电路如图1所示,它的静态工作点估算方法为:U B ≈211B B CCB R R U R +⨯图1 共射极单管放大器实验电路图I E =EBEB R U U -≈Ic U CE = U CC -I C (R C +R E )实验中测量放大器的静态工作点,应在输入信号为零的情况下进行。
1)没通电前,将放大器输入端与地端短接,接好电源线(注意12V 电源位置)。
2)检查接线无误后,接通电源。
3)用万用表的直流10V 挡测量U E = 2V 左右,如果偏差太大可调节静态工作点(电位器RP )。
然后测量U B 、U C ,记入表1中。
表1测 量 值计 算 值U B (V ) U E (V ) U C (V ) R B2(K Ω) U BE (V ) U CE (V ) I C (mA ) 2.627.2600.65.22B2所有测量结果记入表2—1中。
5)根据实验结果可用:I C ≈I E =EER U 或I C =C C CC R U U -U BE =U B -U EU CE =U C -U E计算出放大器的静态工作点。
2.测量电压放大倍数各仪器与放大器之间的连接图关掉电源,各电子仪器可按上图连接,为防止干扰,各仪器的公共端必须连在一起后接在公共接地端上。
1)检查线路无误后,接通电源。
从信号发生器输出一个频率为1KHz 、幅值为10mv (用毫伏表测量u i )的正弦信号加入到放大器输入端。
2)用示波器观察放大器输出电压的波形,在波形不失真的条件下用交流毫伏表测量下表中三种情况下的输出电压值,记入表中。
表23)用双踪示波器观察输入和输出波形的相位关系,并描绘它们的波形。
*4.测量输入电阻和输出电阻 根据定义:输入电阻 S i S ii i i R u u u I u R -==输出电阻 L LO R u u R )(10-=置R C =2.4K Ω,RL =2.4K Ω,I C =2.0mA ,输入f =1KHz ,u i =10mV 的正弦信号,在输出电压波形不是真的情况下,用交流毫伏表测出u S 、u i 和u L 记入表中。
断开负载电阻R L ,保持u S 不变,测量输出电压u 0,记入表中。
五、实验报告1.列表整理实验结果,把实测的静态工作点与理论值进行比较、分析。
答:BE B E 0.7V ,产生误差的原因可能是U B 、U E 的值接近,这种接近的两个量相减的间接测量,则合成相对误差就比较大了。
2.分析静态工作点对放大器性能的影响。
答:静态工作点是否合适,对放大器的性能和输出波形都有很大影响。
如工作点偏高,放大器在加入交流信号以后易产生饱和失真,此时u 。
的负半周将被削底;如工作点偏低则易产生截止,即u 。
的正半周被缩顶(一般截止失真不如饱和失真明显)。
这些情况都不符合不失真放大的要求。
所以在选定工作点以后还必须进行动态测试,即在放大器的输入端加入一定的ui,以检查输出电压u。
的大小和波形是否满足要求。
如不满足,则应调节静态工作点的位置。
——————————————————————————————实验二负反馈放大器实验目的加深理解放大电路中引入负反馈的方法和负反馈对放大器各项指标的影响。
实验原理负反馈在电子电路中的作用:改善放大器的动态指标,如稳定放大倍数,改变输入输出电阻,减小非线性失真和展宽通频带,但同时也会使放大器的放大倍数降低。
负反馈的几种状态:电压串联,电压并联,电流串联,电流并联。
本实验以电压串联为例,分析负反馈对放大器指标的影响。
1.下图为带有电压串联负反馈的两极阻容耦合放大器电路,在电路中通过Rr把输出电压Uo引回到输入端,家在晶体管T1的发射极上,在发射极电阻Rf1上形成反馈电压Uf。
主要性能指标如下:(1)闭环电压放大倍数Ar=Av/1+AvFv ,Av为开环放大倍数。
图1为带有电压串联负反馈的两极阻容耦合放大器(2)反馈系数Fv=RF1/Rf+RF1(3)输入电阻R1f=(1+AvFv)Rf Rf 为基本放大器的输入电阻(4)输出电阻Rof=Ro/(1+AvoFv) Ro 为基本放大器的输出电阻Avo为基本放大器Rl=∞时的电压放大倍数。
2.本实验还需测量放大器的动态参数,即去掉图1的反馈作用,得到基本放大器电路如下图2图2基本放大器实验设备与器件模拟实验箱,函数信号发生器,双踪示波器,交流伏安表,数字万用表。
实验内容1.静态工作点的测量2.测量基本放大器的各项性能指标实验将图2改接,即把Rf断开后风别并在RF1和RL上。
测量中频电压放大倍数Av,输入输出电阻Ri和Ro。
(1)条件;f=1KH,Us=5mV的正弦信号,用示波器监视输出波形,在输出波形(2)保持Us不变,,断开负载电阻RL,测量空载时的输出电压Uo计入3—2表2.观察负反馈对非线性失真的改善(1)实验电路改接成基本放大器形式,在输入端加入f=1KH的正弦信号,输出端接示波器,逐步增大输入信号的幅度,使输出波形开始出现失真,记下此时的波形和输出电压的幅度。
其波形如下图一:(2)再将实验电路改接负反馈放大器形式,增大输入信号幅度,使输出电压幅度的大小与(1)相同,比较有负反馈时,输出波形的变化。
其波形如下图二:图一图二实验总结测量值基本放大器Us(mV)Ui(mV) UL(V) Uo(V) Av Rf(KΩ)Ro(KΩ)5.0 0.5 0.25 0.48 500 1.11 2.208 负反馈放大器Us(mV)Ui(mV) UL(V) Uo(V) AvfRif(KΩ)Rof(KΩ)5.0 2.3 0.14 0.20 87 8.52 1.028(2)根据实验结果,总结电压串联负反馈对放大器性能的影响。
电压串联负反馈对放大电路的影响:与基本放大电路实验时相比,其输入电阻变大,使电路在采集原始信号时其真度提高,即与上一级电路的衔接性增强;其输出电阻减小式电路携带负载的能力提高;同时其带宽增加;电路的的稳定性也有所增加;但是其放大倍数明显变低。
预习要求(1UE(V) Uc(V) Ic(mA)第一级 2.222 7.2 2.0第二级 2.222 7.2 2.0(2)怎样把负反馈放大器改接成基本放大器?为何要把Rf并接在输入和输出端?将负反馈放大电路的交流等效电路图画出来,并将负反馈网络等效在输入和输出端其电路图如下:在画基本放大电路时其交流等效电路图应与上图的一样,所以要把Rf并接在输入和输出端。
(3)估算基本放大器的Av,Ri和Ro估算负反馈放大器的Avf,Rif和Rof,并验算它们之间的关系。
Avf=Av/(1+FAv) Rif=Ri(1+FAv) Rof=Ro/(1+FAv)(4)如按深度负反馈估算,则闭环电压放大倍数Av=?和测量值是否一致?为什么?闭环电压放大倍数Av=83和测得值不一样,此电路的反馈系数很小,不能用深度负反馈的即使计算来计算。
(5)如输入信号失真,能否用负反馈来改善?不能用负反馈来改善输入失真,因为电路所接受的信号本身就是失真的,即使经过负反馈调节的输出波形正常其所得的信号也是失真的。
实验总结通过这次实验我对负反馈电路有了新的认识,在分析电路实验时,可将电路整体等效为一个放大电路和一个负反馈,通过对输入及输出端的电压电流进行测量,中间环节可以不去刻意分析,这样在做实验和理解时更加简便快捷。
实验可以使我们对理论了解更深入透彻,在实验分析中将课本内容融汇进去. ——————————————————————————————————实验三射极跟随器实验一、实验目的1、掌握射极跟随器的特性及测试方法2、进一步学习放大器各项参数测试方法二、实验仪器DZX-1型电子学综合实验装置一个、TDS 1002 示波器一个、数字万用表一个、色环电阻一个、螺丝刀一把、导线若干三、实验原理射极跟随器的原理图如图1所示。
它是一个电压串联负反馈放大电路,它具有输入电阻高,输出电阻低,电压放大倍数接近于1,输出电压能够在较大范围内跟随输入电压作线性变化以及输入、输出信号同相等特点。
图1 射极跟随器射极跟随器的输出取自发射极,故称其为射极输出器。
1、输入电阻R i图1电路R i=r be+(1+β)R E如考虑偏置电阻R B和负载R L的影响,则R i=R B∥[r be+(1+β)(R E∥R L)]由上式可知射极跟随器的输入电阻R i比共射极单管放大器的输入电阻R i=R B∥r be要高得多,但由于偏置电阻R B的分流作用,输入电阻难以进一步提高。
输入电阻的测试方法同单管放大器,实验线路如图2所示。
图2 射极跟随器实验电路(其中,R L 的测量值为0.995ΩK ,取1.00ΩK ;R 的测量值为1.98ΩK )R U U U I U R is ii i i -==即只要测得A 、B 两点的对地电位即可计算出R i 。
2、输出电阻R O 图1电路βr R ∥βr R be E be O ≈=如考虑信号源内阻R S ,则β)R ∥(R r R ∥β)R ∥(R r R B S beE B S be O +≈+=由上式可知射极跟随器的输出电阻R 0比共射极单管放大器的输出电阻R O ≈R C 低得多。
三极管的β愈高,输出电阻愈小。
输出电阻R O 的测试方法亦同单管放大器,即先测出空载输出电压U O ,再测接入负载R L后的输出电压U L ,根据O LO LL U R R R U +=即可求出 R OL LOO 1)R U U (R -= 3、电压放大倍数图1电路)R ∥β)(R (1r )R ∥β)(R (1A L E be L E u +++=≤ 1上式说明射极跟随器的电压放大倍数小于近于1,且为正值。
这是深度电压负反馈的结果。
但它的射极电流仍比基流大(1+β)倍, 所以它具有一定的电流和功率放大作用。
4、电压跟随范围电压跟随范围是指射极跟随器输出电压u O 跟随输入电压u i 作线性变化的区域。
当u i 超过一定范围时,u O 便不能跟随u i 作线性变化,即u O 波形产生了失真。