模拟电子技术期末试题

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1、第四章集成运算放大电路自 测题一、选择适宜答案填入空内。1集成运放电路采用直接耦合方式是因为C。A .可获得很大的放大倍数 B.可使温漂小C.集成工艺难于制造大容量电容2通用型集成运放适用于放大B。A .高频信号B.低频信号C.任何频率信号3集成运放制造工艺使得同类半导体管的C。A.指标参数准确 B.参数不受温度影响C.参数一致性好4集成运放的输入级采用差分放大电路是因为可以A。A .减小温漂B.增大放大倍数C.提高输入电阻5为增大电压放大倍数,集成运放的中间级多采用A。A .共射放大电路 B.共集放大电路C.共基放大电路解:1C 2B 3C 4A 5A二、判断以下说法是否正确,用或X”表示判

2、断结果填入括号 内。1运放的输入失调电压Uio是两输入端电位之差。(X)2运放的输入失调电流Iio是两端电流之差。(,)Ad3运放的共模抑制比Kcmr4 (,)CIVIRAc4有源负载可以增大放大电路的输出电流。(,)5在输入信号作用时,偏置电路改变了各放大管的动态电流。(X )习题4.1 通用型集成运放一般由几局部电路组成,每一局部常采用哪种根本电路? 通常对每一局部性能的要求分别是什么?解:通用型集成运放由输入级、中间级、输出级和偏置电路等四个局部组成。通常,输入级为差分放大电路,中间级为共射放大电路,输出级为互补 电路,偏置电路为电流源电路。对输入级的要求:输入电阻大,温漂小,放大倍数尽

3、可能大。对中间级的要求:放大倍数大,一切措施几乎都是为了增大放大倍数。对输出级的要求:带负载能力强,最大不失真输出电压尽可能大。对偏置电路的要求:提供的静态电流稳定。第五章放大电路的频率响应自 测题一、选择正确答案填入空内。1测试放大电路输出电压幅值与相位的变化,可以得到它的频率响 应,条件是 A 。A.输入电压幅值不变,改变频率B.输入电压频率不变,改变幅值C.输入电压的幅值与频率同时变化2放大电路在高频信号作用时放大倍数数值下降的原因是 B,而 低频信号作用时放大倍数数值下降的原因是 A 。A.耦合电容和旁路电容的存在B.半导体管极间电容和分布电容的存在。C.半导体管的非线性特性D.放大电

4、路的静态工作点不适宜3当信号频率等于放大电路的fL或fH时,放大倍数的值约下降到中 频时的 B。A.0.5 倍B.0.7 倍C.0.9 倍即增益下降 A 。A.3dBB.4dBC.5dB第六章 放大电路中的反应自测题一、在括号内填入或X”,说明以下说法是否正确。1假设放大电路的放大倍数为负,那么引入的反应一定是负反 应。X2负反应放大电路的放大倍数与组成它的根本放大电路的放大 倍数量纲一样。,3假设放大电路引入负反应,那么负载电阻变化时,输出电压根本 不变。X4阻容耦合放大电路的耦合电容、旁路电容越多,引入负反应后, 越容易产生低频振荡。,二、交流负反应有四种组态:A.电压串联负反应B.电压并

5、联负反应C.电流串联负反应D.电流并联负反应选择适宜的答案填入以下空格内,只填入A、B、C或D。1欲得到电流一电压转换电路,应在放大电路中引入 B ;2欲将电压信号转换成与之成比例的电流信号,应在放大电路中引 入 C ;3欲减小电路从信号源索取的电流,增大带负载能力,应在放大电 路中引入 A ;4欲从信号源获得更大的电流,并稳定输出电流,应在放大电路中 引入 D 。三、判断图T6.3所示各电路中是否引入了反应;假设引入了反应,那么 判断是正反应还是负反应;假设引入了交流负反应,那么判断是哪种组态的 负反应,并求出反应系数和深度负反应条件下的电压放大倍数Auf或Ausf o设 图中所有电容对交流

6、信号均可视为短路。图 T6.3解:图a所示电路中引入了电流串联负反应。反应系数和深度负反应条件下的电压放大倍数Auf分别为RRRiR2R3RiR2R3R1R3Rl式中Rl为电流表的等效电阻。图b所示电路中引入了电压并联负反应。反应系数和深度负反应条件下的电压放大倍数Auf分别为1R2AufR2图C所示电路中引入了电压串联负反应。反应系数和深度负反应条 件下的电压放大倍数Auf分别为F 1Auf1图d所示电路中引入了正反应。6.1选择适宜的答案填入空内。1对于放大电路,所谓开环是指 B 。A.无信号源B.无反应通路C.无电源D.无负载而所谓闭环是指 B 。A.考虑信号源内阻B.存在反应通路C.接

7、入电源D.接入负载2在输入量不变的情况下,假设引入反应后 D ,那么说明引入的反应是负反应。A.输入电阻增大B.输出量增大C.净输入量增大3直流负反应是指 CD ,净输入量减小A.直接耦合放大电路中所引入的负反应B.只有放大直流信号时才有的负反应C.在直流通路中的负反应4交流负反应是指 CA.阻容耦合放大电路中所引入的负反应B.只有放大交流信号时才有的负反应C.在交流通路中的负反应5为了实现以下目的,应引入A.直流负反应B .交流负反应A负反应;B负反应;C负反应;D负反应;为了稳定静态工作点,应引入 A ;为了稳定放大倍数,应引入 B ;为了改变输入电阻和输出电阻,应引入 B为了抑制温漂,应

8、引入 A ;为了展宽频带,应引入 B 。6.2选择适宜答案填入空内。A.电压 B.电流 C.串联1为了稳定放大电路的输出电压,应引入2为了稳定放大电路的输出电流,应引入3为了增大放大电路的输入电阻,应引入4为了减小放大电路的输入电阻,应引入5为了增大放大电路的输出电阻,应引入B负反应;6为了减小放大电路的输出电阻,应引入A负反应。6.3判断以下说法的正误,在括号内填入或X”来说明判断结果。1只要在放大电路中引入反应,就一定能使其性能得到改善。X 2放大电路的级数越多,引入的负反应越强,电路的放大倍数也就 越稳定。x 3反应量仅仅决定于输出量。,4既然电流负反应稳定输出电流,那么必然稳定输出电压

9、。X 解:1X 2X 3, 4X6.5 电路如图6.5所示,要求同题6.4。图 P6.5解:图a所示电路中引入了交、直流负反应图b所示电路中引入了交、直流负反应图c所示电路中通过Rs引入直流负反应,通过Rs、Ri、R2并联引入交流负反应,通过C2、Rg引入交流正反应。图d、e、f所示各电路中均引入了交、直流负反应。图g所示电路中通过R3和R7引入直流负反应,通过R4引入交、直 流负反应。6.6 分别判断图6.4 dh所示各电路中引入了哪种组态的交流负反应,并计算它们的反应系数。解:各电路中引入交流负反应的组态及反应系数分别如下:d电流并联负反应e电压串联负反应f电压串联负反应 g电压串联负反应

10、h电压串联负反应If. IoUf I。Uf UoUf UoUf UoRiRiR2RiR2RiR36.7 分别判断图P6.5a b e f g所示各电路中引入了哪种组态的交 流负反应,并计算它们的反应系数。解:各电路中引入交流负反应的组态及反应系数分别如下:a电压并联负反应b电压并联负反应e电流并联负反应f电压串联负反应g电流串联负反应FFIf Uo1 RFIf Uo1 R4If. IoF Uf UoUf. IoR2R1R2R1R1R4R2R96.8 估算图6.4dh所示各电路在深度负反应条件下的电压放大倍数。解:各电路在深度负反应条件下的电压放大倍数如下:(d)(e)(g)(h)UoUiUoU

11、iUoUiUoUiUoUiIoRUoUfUoUfUoUfUoUfIoRlRlifR?而R3RiR2RiR3Ri第七章信号的运算和处理自 测题一、判断以下说法是否正确,用,或“ X 表示判断结果。1运算电路中一般均引入负反应。,2在运算电路中,集成运放的反相输入端均为虚地。X3但凡运算电路都可利用“虚短和“虚断的概念求解运算关系。V4各种滤波电路的通带放大倍数的数值均大于1。X4 x2 X、现有电路:A.反相比例运算电路C.积分运算电路E.加法运算电路B.同相比例运算电路D.微分运算电路F.乘方运算电路选择一个适宜的答案填入空内。1欲将正弦波电压移相+ 90,应选用 C 。2欲将正弦波电压转换成

12、二倍频电压,应选用 F3欲将正弦波电压叠加上一个直流量,应选用 E4欲实现Au= - 100的放大电路,应选用 A 。5欲将方波电压转换成三角波电压,应选用 C 。6欲将方波电压转换成尖顶波波电压,应选用D 。解:1C2F3E4A5C6 D四、图T7.4所示各电路中的集成运放均为理想运放,模拟乘法器的 乘积系数k大于零。试分别求解各电路的运算关系。解:图a所示电路为求和运算电路(a) uoiuo(b) U02LRCuoidtR2R3UiUoRiR4Rf、R4) uI3Ri/R2R3R4R323 kuoR4UoR2R4Ui kRi R3本章习题中的集成运放均为理想运放。7.1 分别选择反相或同相

13、填入以下各空内。1 比例运算电路中集成运放反相输入端为虚地,而 比例运算 电路中集成运放两个输入端的电位等于输入电压。2 比例运算电路的输入电阻大,而比例运算电路的输入电阻 小。3 比例运算电路的输入电流等于零,而比例运算电路的输入 电流等于流过反应电阻中的电流。4比例运算电路的比例系数大于1 ,而比例运算电路的比例系 数小于零。解:1反相,同相 2同相,反相 3同相,反相4同相,反相7.2填空:1 运算电路可实现Au 1的放大器。2 运算电路可实现Au0的放大器。3 运算电路可将三角波电压转换成方波电压。4运算电路可实现函数Y= aXi + bX 2+ CX3, a、b和c均大于零。5运算电路可实现函数Y= aXi + bX 2 + cX 3, a、b和c均小于零。6 运算电路可实现函数Y=aX2。解:1同相比例 2反相比例 3微分 4同相求和5反相求和 6乘方7.8试求图P7.8所示各电路输出电压与输入电压的运算关系式。& 5 kQ1=1相 20 kQR 200 k

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