模电课后(康华光版)习题答案4568习题

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1、. . . 第四章部分习题解答413 某BJT的极限参数ICM=100mA,PCM=150mW,V(BR)CEO=30V,若它的工作电压VCE=10V,则工作电流IC不得超过多大?若工作电流IC=1mA,则工作电压的极限值应为多少?解: BJT工作时,其电压和电流及功耗不能超过其极限值,否则将损坏。当工作电压VCE确定时,应根据PCM及ICM确定工作电流IC,即应满足ICVCEPCM及ICICM。当VCE=10V时,此值小于ICM=100mA,故此时工作电流不超过15mA即可。同理,当工作电流Ic确定时,应根据ICVCEPCM及VCEV(BR)CEO确定工作电压VCE的大小。当IC=1mA时,

2、为同时满足上述两个条件,则工作电压的极限值应为30V。433 若将图题3.3.1所示输出特性的BJT接成图题3.3.3所示电路,并设VCC=12V,RC=1k,在基极电路中用VBB=2.2V和Rb=50k串联以代替电流源iB。求该电路中的IB、IC和VCE的值,设VBE=0.7V。图题3.3.1 图题 3.3.3解: 由题3.3.1已求得=200,故IC=IB=2000.03mA=6mAVCE=VCC-ICRc=6V4.3.5 图题3.3.6画出了某固定偏流放大电路中BJT的输出特性及交、直流负载线,试求:(1)电源电压VCC,静态电流IB、IC和管压降VCE的值;(2)电阻Rb、Re的值;(

3、3)输出电压的最大不失真幅度;(4)要使该电路能不失真地放大,基极正弦电流的最大幅值是多少?图题3.3.6解:(1)由图题3.3.6可知,直流负载线与横坐标轴的交点即VCC值的大小,故VCC=6V。由Q点的位置可知,IB=20A,IC=1mA,VCE=3V。(2)由基极回路得由集-射极回路得(3)求输出电压的最大不失真幅度由交流负载线与输出特性的交点可知,在输入信号的正半周,输出电压vCE从3V到0.8V,变化围为2.2V;在输入信号的负半周,输出电压vCE从3V到4.6V,变化围为1.6V。综合起来考虑,输出电压的最大不失真幅度为1.6V。(4)基极正弦电流的最大幅值是20A.4.3.9 单

4、管放大电路如图题3.4.2所示,已知BJT的电流放大系数=50。(1)估算Q点;(2)画出简化H参数小信号等效电路;(3)估算BJT的输入电阻rbe;(4)如输出端接入4k的电阻负载,计算及。解:(1)估算Q点(2)简化的H参数小信号等效电路如图解3.4.2所示。图题3.4.2 图解3.4.2(3)求rbe(4)求(5)求4.3.11 电路如图题3.4.4所示,已知BJT的=100,VBE=-0.7V。(1)试估算该电路的Q点;(2)画出简化的H参数小信号等效电路;(3)求该电路的电压增益,输入电阻Ri、输出电阻Ro;(4)若vo中的交流成分出现图题3.4.4b所示的失真现象,问是截止失真还是

5、饱和失真?为消除此失真,应调整电路中的哪个元件?如何调整? 图题3.4.4解:(1)估算Q点(2)简化的H参数小信号等效电路如图解3.4.4所示。图解3.4.4(3)求、Ri、Ro。BJT的输入电阻(4)因图题3.4.4a中的BJT是PNP管,故图题3.4.4b中出现的vo失真是截止失真;应调整Rb,使之减小,可消除此失真。4.43 射极偏置电路和BJT的输出特性曲线如图题353所示,已知=60。(1)分别用估算公式和图解法求Q点;(2)求输入电阻rbe;(3)用小信号模型分析法求电压增益;(4)求输出电压最大不失真幅度;(5)若电路其他参数不变,如果要使VCE=4V,问上偏流电阻为多大?图题

6、3.5.3解:(1)估算法求Q点:图解法求Q点:图由vCE=VCC-ic(Rc+Re)作直流负载线MN,由纵轴IC=1.65mA处作水平线与MN交于Q点,则VCE7.8V,IB28A。(2)(3)其中(4)由交流负载线MN与输出特性曲线的交点可知,输出电压的最大不失真幅度Vom11.1V-7.8V=3.3V。(5)当VCE=4V时 上偏流电阻4.52 在图题362所示电路中,已知Rb=260k,Re=RL=51k,Rs=500,VEE=12V,=50,试求:(1)电路的Q点;(2)电压增益、输入电阻Ri及输出电阻Ro;(3)若=200mv,求。图题3.6.2解:(1)求Q点 (2)求、Ri、R

7、。(3)时4.5.5 电路如图题364a所示。BJT的电流放大系数为,输入电阻为rbe,略去了偏置电路。试求下列三种情况下的电压增益、输入电阻Ri和输出电阻Ro:vs2=0,从集电极输出;vs1=0,从集电极输出;vs2=0,从发射极输出。并指出上述、两种情况的相位关系能否用图b来表示?符号“+”表示同相输入端,即vc与ve同相。而符号“-”表示反相输入端,即vc与vb反相。图题3.6.4解: 、两种情况的相位关系能用图b表示,即将vs1加于“-”端,vs2加于“+”端。第五章部分习题解答5.11 图题4.3.1所示为MOSFET的转移特性,请分别说明各属于何沟道?如是增强型,说明它的开启电压

8、VT=?如是耗尽型,说明它的夹断电压Vp=?(图中iD的假定正向为流进漏极图题4.3.1解: 由图题4.3.1可见:图a为N沟道耗尽型MOSFET,其VP=-3V;图b为P沟道耗尽型MOSFET,其VP=2V;图c为P沟道增强型MOSFET,其VT=-4V。5.1.2 一个MOSFET的转移特性如图题4.3.3所示(其中漏极电流iD的方向是它的实际方向)。试问:(1)该管是耗尽型还是增强型?(2)是N沟道还是P沟道FET?(3)从这个转移特性上可求出该FET的夹断电压VP还是开启电压VT?其值等于多少?图题4.3.3解: 由图题4.3.3可见,它是P沟道增强型MOSFET,其VT=4V。 5.

9、3.5 四个FET的转移特性分别如图题4.3.4a、b、c、d所示,其中漏极电流iD的方向是它的实际方向。试问它们各是哪种类型的FET?图题4.3.4解: 由图题4.3.4可见:图a为P沟道JFET;图b为N沟道耗尽型MOSFET;图c为P沟道耗尽型MOSFET;图d为N沟道增强型MOSFET。5.2.9 已知电路参数如图题4.4.4所示,FET工作点上的互导gm=1mS,设rdRd。(1)画出小信号等效电路;(2)求电压增益v;(3)求放大电路的输入电阻Ri。解: (1)画小信号等效电路 图题4.4.4 图解 4.4.4忽略rd,可画出图题4.4.4的小信号等效电路,如图解4.4.4所示。(

10、2)求V(3)求Ri554 电路如图题4.5.4所示,设FET的互导为gm,rd很大;BJT的电流放大系数为,输入电阻为rbe。试说明T1、T2各属什么组态,求电路的电压增益V、输入电阻Ri及输出电阻Ro的表达式。图题4.5.4解: (1)T1、T2的组态T1为源极输出器,T2为共射极电路。(2)求v(3)求Ri和Ro第八章部分习题解答8.31 在图题5.2.1所示电路中,设BJT的=100,VBE=0.7V,VCES=0.5V,ICEO=0,电容C对交流可视为短路。输入信号vi为正弦波。(1)计算电路可能达到的最大不失真输出功率Pom;(2)此时Rb应调节到什么数值?(3)此时电路的效率=?

11、试与工作在乙类的互补对称电路比较。图题 5.2.1解: (1)求Pom(2)求Rb考虑到(3)求显然,比工作于乙类的互补对称电路的理想效率低很多。8.3.3 在图题5.2.2所示电路中,设v1为正弦波,RL=8,要求最大输出功率Pom=9W。试求在BJT的饱和压降VCES可以忽略不计的条件下,求:(1)正、负电源VCC的最小值;(2)根据所求VCC最小值,计算相应的ICM、|V(BR)CEO|的最小值;(3)输出功率最大(Pom=9W)时,电源供给的功率PV;(4)每个管子允许的管耗PCM的最小值;(5)当输出功率最大(Pom=9W)时的输入电压有效值。图题5.2.2解: (1)VCC的最小值

12、由可求得(2)ICM和|V(BR)CEO|的最小值 (3)求Pv设IC(AV)为电流平均值,则 (4)PCM的最小值 (5)输入电压有效值 8.34 设电路如图题5.2.2所示,管子在输入信号v1作用下,在一周期T1和T2轮流导电约180,电源电压VCC=20V,负载RL=8,试计算:(1)在输入信号Vi=10V(有效值)时,电路的输出功率、管耗、直流电源供给的功率和效率;(2)当输入信号vi的幅值为Vim=Vcc=20V时,电路的输出功率、管耗、直流电源供给的功率和效率。解: (1)Vi=10V时输出功率 每管的管耗 两管的管耗PT=2PT1=10.04W电源供给的功率PV=Po+PT=12

13、.25+10.04=22.29W效率 (2)8.43 一单电源互补对称电路如图题5.3.3所示,设T1、T2的特性完全对称,vi为正弦波,VCC=12V,RL=8,试回答下列问题:(1)静态时,电容C2两端电压应是多少?调整哪个阻能满足这一要求?(2)动态时,若输出电压vo出现交越失真,应调整哪个电阻?如何调整?(3)若R1=R2=1.1k,T1和T2的=40,|VBE|=0.7V,PCM=400mW,假设D1、D2、R2中任意一个开路,将会产生什么后果?图题5.3.3解: (1)静态时,C2两端电压应为,调整R1或R3可满足这一要求。(2)若vo出现交越失真,可增大R2。(3)若D1、D2或R2中有一个开路,则由于T1、T2的静态功耗为 即 PT1=PT2PC

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