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时间:2020-04-27
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1、习题1——直流电路1、解1:结点a:I1+I2=I3回路1:R1I1–R2I2+US2–US1=0回路2:R2I2+R3I3–US2=0图1习题1的图联立求解,得:I1=–0.2A,I2=1.6A,I3=1.4AUs1起负载作用,其功率P1=Us1I1=–2.4WUs2起电源作用,其功率P2=Us2I2=24W2、解2:I1、I2、I3、I4如图所示。结点a:I1+I+I2=0结点b:I1+I=I3+I4回路1:4I–8I1=0回路2:5I2+9–4I4–4I=0回路3:2I3=4I4图2习题2的图联立求解,得:I=2/3A,I1=1/3A,I2=–1A,I3=2/3A
2、,I4=1/3A精选3、解3:①电压源单独作用时,I1=–(I1a+I1b)=–(1+1)=–2A②电流源单独作用时,I2=–(I2a+I2b)=–(–1+3)=–2A由叠加定理,I=I1+I2=–4A电压源单独作用电流源单独作用I1S23US2R5+--+US2ISR4R3R2R1AUS1US14、图4习题4的图解4:①当开关在位置1时,电流源IS单独作用时,毫安表读数I=K1IS=40mA;②当开关在位置2时,电流源IS和电压源US1同时作用,利用叠加定理有:I=K1IS+K2US1代入数据有:-60=40+10K2解得:K2=-10③当开关在位置3时,电流源IS和
3、电压源US2同时作用,精选I=K1IS+K2US2=40+(-10)×(-15)=190mA5、解5:6、解6:7、解7:①开路电压UOC:(将40Ω断开如图a所示)I1+I2+3=0–2I1+(8+10)I2+50–136=0联立,解得:I1=–7A,I2=4AUOC=Uab=10I2+50=90V②等效电阻RO=(2+8)//10=5Ω③等效电路如图b所示,则:(a)UO=40UOC/(RO+40)=80V精选(b)8.解8:待求支路电阻R开路后的电路如图(1),等效电源变换的电路图如(2)(3)(4)所示,得:开路电压UOC=37.5V,等效电阻RO=10Ω等效电
4、路如图(5)所示,则:i(1)(2)(3)(4)(5)精选习题3——半导体器件1.写出所示各电路的输出电压值,设二极管导通电压UD=0.7V。UO1≈1.3VUO2=0UO3≈-1.3VUO4≈2VUO5≈1.3VUO6≈-2V2.电路如下图(a)所示,其输入电压UIl和UI2的波形如图2(b)所示,二极管导通电压UD=0.7V。试画出输出电压u0的波形,并标出幅值。精选解:(a)图实际上是一个由二极管构成的与门,参书P295图11-19。3.电路如图所示,已知ui=5sinωt(V),二极管导通电压UD=0.7V。试画出ui与u0的波形,标出幅值,并说明电路的工作原理
5、。解:正半周,当ui<3.7V时,D1D2截止,uo=ui;当ui>3.7V时,D1导通、D2截止,uo=3.7V负半周,当ui>-3.7V时,D1D2截止,uo=ui;当ui<-3.7V时,D1截止、D2导通,uo=-3.7V4.已知两只晶体管的电流放大系数β分别为50和100,现测得放大电路中两只管子两个电极的电流如图所示。分别求另一电极的电流,标出其实际方向,并在圆圈中画出管子。精选5.测得放大电路中六只晶体管的直流电位如图所示。在圆圈中画出管子,并分别说明它们是硅管还是锗管。解:(1)—(3)为硅管;(4)—(6)为锗管。精选精选习题4—基本放大电路1.分别改正
6、图1所示各电路中的错误,使它们有可能放大正弦波信号。要求保留电路原来的共射接法和耦合方式。图1习题1的图解:(a)将-VCC改为+VCC。(b)在+VCC与基极之间加Rb。(c)将VBB反接,且在输入端串联一个电阻。(d)在VBB支路加Rb,在-VCC与集电极之间加Rc,耦合电容C1的正极应接在左端。精选2.电路如图2所示,晶体管的β=80。分别计算RL=∞和RL=3kΩ时的Q点、、Ri和R0。解:此题Rb应修改为560KΩRL=∞和RL=3kΩ情况下,电路Q点相同,它们分别为:RL=∞情况下:RL=3kΩ情况下:精选3.用示波器观察固定偏置放大电路中的集电极电压波形时
7、,如果出现图3所示的三种情况,试说明各是哪一种失真?应该调整哪些参数以及如何调整才能使这些失真分别得到改善?解:第一种情况:截止失真;应减小基极电阻RB以增大静态基极电流IB。第二种情况:饱和失真;应增大基极电阻RB以降低静态基极电流IB。第三种情况:截止饱和失真。改善方法:1)减小输入信号;2)增大VCC;3)减小RC从而减小电压放大倍数Au。精选4.分压式偏置放大电路如图4所示,已知:UCC=12V,RB1=30KW,RB2=10KW,RC=4KW,RE=2.2KW,RL=4KW,三极管的b=50。(1)计算静态值IB、IC和UCE;
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