电工学9章课后答案.ppt

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时间:2020-03-22

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1、返回下一题上一题【解】由图查得(1)(2)图8.219.1.1图9.11为某晶体管的输出特性曲线,试求:UCE=10V时,(1)IB从0.4mA变到0.8mA;从0.6mA变到0.8mA两种情况下的动态电流放大系数;(2)IB等于0.4mA和0.8mA两种情况下的静态电流放大系数。【解】设UBE=0.7V(1)晶体管处于放大状态图8.229.1.2试问在图9.12所示各电路中,晶体管工作于什么状态?返回下一题下一页上一题上一页(2)晶体管处于饱和状态因为若按放大状态进行计算,则IC不可能超过也不可能为负值,故不可能处于放大状态。返回下一题下一页上一题上一页(3)晶体管处于

2、截止状态返回下一题上一题下一页下一题返回【解】本题目的是为了熟悉电压放大倍数、输入电阻和输出电阻的定义。有载电压放大倍数空载电压放大倍数9.4.1有一放大电路,接至Us=12mV,Rs=1kΩ的信号源上时,输入电压Ui=10mV,空载输出电压1.5V,带上5.1kΩ的负载时,输出电压下降至1V。求该放大电路的空载和有载时的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。上一页返回由于所以由于所以下一题【解】过程如下:图9.9温度9.5.1图9.9(教材图9.13)是一种利用温度变化时,二极管的正向电压降会发生相应变化的原理来稳定静态工作点的电路,试说明其稳定静态工作点的过程。下一题上一

3、题返回【解】本题是已知静态工作点求电路中的电阻值。由选取选取UB=4V,则9.5.2在图9.4(教材图9.7)所示共射放大电路中,UCC=12V,硅晶体管的β=50,IC=1mA,UCE=6V,试确定电路中各个电阻的阻值。下一页下一题返回上一题下一题返回上一题上一页【解】(1)静态分析9.5.3在图9.4(教材图9.7)所示的共射放大电路中,UCC=24V,RB1=33kΩ,RB2=10kΩ,RC=3.3kΩ,RE=1.5kΩ,RL=5.1kΩ,硅晶体管的β=66。试作静态分析和动态分析。下一页下一题返回上一题(2)动态分析下一题返回上一题上一页下一题上一题返回【解】不加

4、发射极旁路电容CE时,电路的微变等效电路如图9.10。图9.109.5.4上题中的共射放大电路,若不加发射极旁路电容CE,试推导这时的电压放大倍数的计算公式,并计算出数值。【解】(1)静态分析(2)动态分析9.5.5已知共集放大电路的RB=75kΩ,RE=1kΩ,RL=1kΩ,UCC=12V,硅晶体管的β=50,信号源的内阻RS可忽略不计,试对该电路进行静态和动态分析。下一页下一题返回上一题上一页下一题返回上一题【解】(1)静态分析9.5.6已知共集放大电路的RB=560kΩ,RE=5.6kΩ,UCC=12V,硅晶体管的β=60,rbe=2kΩ,信号源内阻RS=0.56k

5、Ω,负载电阻RL=4.4kΩ,试计算(1)静态工作点;(2)空载和有载时的电压放大倍数(3)输入电阻和输出电阻。下一页下一题返回上一题上一页(2)空载和有载时的电压放大倍数(3)输入电阻和输出电阻下一题返回上一题图9.119.5.7在图9.11(教材图9.15)所示放大电路中,已知RC=2kΩ,RE=2kΩ,硅晶体管的β=30,rbe=1kΩ,试画出该放大电路的微变等效电路,推导出由集电极输出和由发射极输出时的电压放大倍数,求出Ui=1mV时的Uo1和Uo2。下一页下一题返回上一题上一页【解】放大电路的微分等效电路如图9.12。图9.12(1)由集电极输出时下一页下一题返

6、回上一题上一页(2)由发射极输出时(3)当Ui=1mV时下一题返回上一题【解】(1)静态分析9.5.8已知共集放大电路的UCC=12V,RE=4.7kΩ,RC=6.8kΩ,RL=12kΩ,RB1=20kΩ,RB2=10kΩ,β=100,试作静态和动态分析。下一页下一题返回上一题上一页(2)动态分析下一题返回上一题返回下一题上一题【解】9.6.1有一场效应晶体管,在漏源电压保持不变的情况下,栅源电压UGS变化了3V时,相应的漏极电流变化2mA,试问该管的跨导是多少?图9.139.8.1图9.13(教材图9.17)所示两级阻容耦合放大电路中RB1=20kΩ,RB2=10kΩ,

7、RC=3kΩ,RE=1.5kΩ,UCC=12V,硅管的β=49,第一级放大电路的Au1=-100,求该放大电路的总电压倍数。下一页下一题返回上一题上一页【解】该放大电路由两级放大电路组成,第二级为共射放大电路(无发射极旁路电容)则第二级的电压放大倍数由题9.4.4可知应为下一页下一题返回上一题上一页所以,放大电路的总电压放大倍数下一题返回上一题图9.149.8.2图9.14(教材图9.18)为一两极放大电路,已知晶体管的β1=40,β2=50,rbe1=1.7kΩ,rbe2=1.1kΩ,RB1=56kΩ,RE1=5.6kΩ,R

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