三极管MOS管复习题.doc

三极管MOS管复习题.doc

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1、习题3客观检测题一、填空题2.三极管的发射区杂质浓度很高,而基区很薄。5.处于放大状态的晶体管,集电极电流是少数载流子漂移运动形成的。6.工作在放大区的某三极管,如果当IB从12μA增大到22μA时,IC从1mA变为2mA,那么它的β约为100。8.双极型三极管是指它内部的参与导电载流子有两种。9.三极管工作在放大区时,它的发射结保持正向偏置,集电结保持反向偏置。11.为了使高内阻信号源与低电阻负载能很好的配合,可以在信号源与低电阻负载间接入共集电极组态的放大电路。12.题图3.0.1所示的图解,画出了某单管共射放大电路中晶

2、体管的输出特性和直流、交流负载线。由此可以得出:(1)电源电压=6V;(2)静态集电极电流=1mA;集电极电压=3V;(3)集电极电阻=3kΩ;负载电阻=3kΩ;(4)晶体管的电流放大系数=50,进一步计算可得电压放大倍数=-50;(取200);(5)放大电路最大不失真输出正弦电压有效值约为1.06V;(6)要使放大电路不失真,基极正弦电流的振幅度应小于20μA。题图3.0.113.稳定静态工作点的常用方法有射极偏置电路和集电极-基极偏置电路。14.有两个放大倍数相同,输入电阻和输出电阻不同的放大电路A和B,对同一个具有内阻

3、的信号源电压进行放大。在负载开路的条件下,测得A放大器的输出电压小,这说明A的输入电阻小。15.三极管的交流等效输入电阻随静态工作点变化。16.共集电极放大电路的输入电阻很大,输出电阻很小。17.放大电路必须加上合适的直流偏置才能正常工作。18.共射极、共基极、共集电极放大电路有功率放大作用;19.共射极、共基极放大电路有电压放大作用;20.共射极、共集电极放大电路有电流放大作用;21.射极输出器的输入电阻较大,输出电阻较小。22.射极输出器的三个主要特点是输出电压与输入电压近似相同、输入电阻大、输出电阻小。23.“小信号等

4、效电路”中的“小信号”是指“小信号等效电路”适合于微小的变化信号的分析,不适合静态工作点和电流电压的总值的求解,不适合大信号的工作情况分析。24.放大器的静态工作点由它的直流通路决定,而放大器的增益、输入电阻、输出电阻等由它的交流通路决定。25.图解法适合于求静态工作Q点;小、大信号工作情况分析,而小信号模型电路分析法则适合于求交变小信号的工作情况分析。26.放大器的放大倍数反映放大器放大信号的能力;输入电阻反映放大器索取信号源信号大小的能力;而输出电阻则反映出放大器带负载能力。27.对放大器的分析存在静态和动态两种状态,静

5、态值在特性曲线上所对应的点称为Q点。28. 在单级共射放大电路中,如果输入为正弦波形,用示波器观察VO和VI的波形,则VO和VI的相位关系为反相;当为共集电极电路时,则VO和VI的相位关系为同相。29.在由NPN管组成的单管共射放大电路中,当Q点太高(太高或太低)时,将产生饱和失真,其输出电压的波形被削掉波谷;当Q点太低(太高或太低)时,将产生截止失真,其输出电压的波形被削掉波峰。32.PNP三极管输出电压的顶部部失真都是饱和失真。33.多级放大器各级之间的耦合连接方式一般情况下有RC耦合,直接耦合,变压器耦合。34.BJT

6、三极管放大电路有共发射极、共集电极、共基极三种组态。35.不论何种组态的放大电路,作放大用的三极管都工作于其输出特性曲线的放大区。因此,这种BJT接入电路时,总要使它的发射结保持正向偏置,它的集电结保持反向偏置。36.某三极管处于放大状态,三个电极A、B、C的电位分别为-9V、-6V和-6.2V,则三极管的集电极是A,基极是C,发射极是B。该三极管属于PNP型,由锗半导体材料制成。37.电压跟随器指共集电极电路,其电压的放大倍数为1;电流跟随器指共基极电路,指电流的放大倍数为1。38.温度对三极管的参数影响较大,当温度升高时

7、,增加,增加,正向发射结电压减小,减小。40.放大器产生非线性失真的原因是三极管或场效应管工作在非放大区。题图3.0.241.在题图3.0.2电路中,某一参数变化时,的变化情况(a.增加,b,减小,c.不变,将答案填入相应的空格内)。(1)增加时,将增大。(2)减小时,将增大。(3)增加时,将减小。(4)增加时,将不变。(5)减小时(换管子),将增大。(6)环境温度升高时,将减小。42.在题图3.0.3电路中,当放大器处于放大状态下调整电路参数,试分析电路状态和性能的变化。(在相应的空格内填“增大”、“减小”或“基本不变”。

8、)(1)若阻值减小,则静态电流IB将增大,将减小,电压放大倍数将增大。(2)若换一个值较小的晶体管,则静态的将不变,将增大,电压放大倍数将减小。题图3.0.3(3)若阻值增大,则静态电流将不变,将减小,电压放大倍数将增大。43.放大器的频率特性表明放大器对不同频率信号适应程度。表征频率特性

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