【图文】模拟电子技术基础__第五版__总结、习题课
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第一章 常用半导体器件自 测 题一、判断下列说法是否正确,用“√”和“×”表示判断结果填入空内。
(1)在N 型半导体中如果掺入足够量的三价元素,可将其改型为P 型半导体。
( )(2)因为N 型半导体的多子是自由电子,所以它带负电。
( ) (3)PN 结在无光照、无外加电压时,结电流为零。
( )(4)处于放大状态的晶体管,集电极电流是多子漂移运动形成的。
( ) (5)结型场效应管外加的栅-源电压应使栅-源间的耗尽层承受反向电压,才能保证其R G S 大的特点。
( ) (6)若耗尽型N 沟道MOS 管的U G S 大于零,则其输入电阻会明显变小。
( )解:(1)√ (2)× (3)√ (4)× (5)√ (6)×二、选择正确答案填入空内。
(1)PN 结加正向电压时,空间电荷区将 。
A. 变窄 B. 基本不变 C. 变宽 (2)设二极管的端电压为U ,则二极管的电流方程是 。
A. I S e U B. TU U I eS C. )1e (S -T U U I(3)稳压管的稳压区是其工作在 。
A. 正向导通B.反向截止C.反向击穿(4)当晶体管工作在放大区时,发射结电压和集电结电压应为 。
A. 前者反偏、后者也反偏 B. 前者正偏、后者反偏 C. 前者正偏、后者也正偏(5)U G S =0V 时,能够工作在恒流区的场效应管有 。
A. 结型管 B. 增强型MOS 管 C. 耗尽型MOS 管 解:(1)A (2)C (3)C (4)B (5)A C三、写出图T1.3所示各电路的输出电压值,设二极管导通电压U D=0.7V。
图T1.3解:U O1≈1.3V,U O2=0,U O3≈-1.3V,U O4≈2V,U O5≈1.3V,U O6≈-2V。
四、已知稳压管的稳压值U Z=6V,稳定电流的最小值I Z m i n=5mA。
求图T1.4所示电路中U O1和U O2各为多少伏。
模拟电子技术第五版基础习题与解答在电子技术的领域中,模拟电子技术一直占据着重要的地位。
它是电子信息工程、通信工程、自动化等专业的基础课程之一。
《模拟电子技术第五版》作为一本经典教材,其中的基础习题对于学生理解和掌握这门课程的知识具有至关重要的作用。
首先,让我们来看看一些关于半导体基础知识的习题。
半导体器件是模拟电子技术的基石,理解其工作原理和特性是学好这门课程的关键。
例如,有这样一道习题:“解释为什么在纯净的半导体中掺入少量杂质可以显著改变其导电性能?”对于这道题,我们需要明白,纯净的半导体中载流子浓度很低,而掺入杂质后会形成施主能级或受主能级,从而增加了载流子的浓度,使得导电性能得到改善。
再比如,“比较 N型半导体和 P 型半导体在导电机制上的差异。
”这道题要求我们清楚 N型半导体中主要是电子导电,P 型半导体中主要是空穴导电,并且要能够详细阐述其形成原因和导电过程。
在二极管这一章节,也有不少具有代表性的习题。
“分析二极管在正向偏置和反向偏置时的电流特性,并解释其原因。
”在解答这道题时,我们要知道在正向偏置时,二极管的 PN 结变薄,电阻减小,电流容易通过;而在反向偏置时,PN 结变厚,电阻增大,只有极小的反向饱和电流。
还有“利用二极管的单向导电性,设计一个简单的整流电路,并计算其输出电压和电流。
”这样的题目则需要我们将理论知识应用到实际电路设计中,通过计算来确定电路的性能参数。
三极管是模拟电子技术中的核心器件,相关的习题更是复杂多样。
“阐述三极管的放大作用原理,以及如何判断三极管的工作状态。
”这道题要求我们深入理解三极管的结构和工作原理,知道三极管通过控制基极电流来实现对集电极电流的放大作用。
判断工作状态时,需要根据基极电流、集电极电流和发射极电流之间的关系,以及各极之间的电压来确定。
又如“设计一个共射极放大电路,计算其电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。
”这就需要我们综合运用三极管的放大原理、电路分析方法以及相关的计算公式来完成。
模拟电子技术第五版基础习题与解答在学习模拟电子技术这门课程时,做习题是巩固知识、加深理解的重要途径。
《模拟电子技术第五版》为我们提供了丰富的习题资源,下面将对一些基础习题进行详细的解答和分析,帮助大家更好地掌握这门课程的核心内容。
首先,让我们来看一道关于二极管的习题。
题目:已知二极管的伏安特性方程为\(I = I_s (e^{\frac{U}{U_T}} 1)\),其中\(I_s\)为反向饱和电流,\(U_T\)约为 26 mV(室温下)。
若二极管的反向饱和电流\(I_s = 10^{-13}\) A ,正向电压\(U = 07\) V ,求通过二极管的电流\(I\)。
解答:将已知值代入伏安特性方程可得:\\begin{align}I&= 10^{-13} (e^{\frac{07}{0026}} 1)\\&= 10^{-13} (e^{2692} 1)\\&\approx 10^{-13} \times 338×10^{11}\\&\approx 338\ mA\end{align}\这道题主要考查了对二极管伏安特性方程的理解和应用。
通过计算,我们可以清楚地看到,当正向电压达到一定值时,二极管的电流会迅速增加。
接下来,看一道关于三极管放大电路的习题。
题目:在一个共发射极三极管放大电路中,三极管的电流放大系数\(β = 100\),基极电流\(I_B = 20\ μA\),求集电极电流\(I_C\)和发射极电流\(I_E\)。
解答:根据三极管的电流关系\(I_C =βI_B\),可得\(I_C= 100 × 20 × 10^{-6} = 2\ mA\)。
又因为\(I_E = I_B + I_C\),所以\(I_E = 20 × 10^{-6}+ 2 × 10^{-3} = 202\ mA\)。
这道题让我们对三极管的电流放大作用有了更直观的认识,同时也巩固了三极管三个电极电流之间的关系。