高玉良《电路与模拟电子技术》第2版,课后习题答案,第七章.doc

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1、第七章基本放大电路7.1试判断题7.1图中各电路能不能放大交流信号,并说明原因。解:a、b、c三个电路中晶体管发射结正偏,集电结反偏,故均正常工作,但b图中集电极交流接地,故无交流输出。d图中晶体管集电结正偏,故晶体管不能正常工作,另外,交流输入信号交流接地。因此a、c两电路能放大交流信号,b、d两电路不能放大交流信号。7.2单管共射放大电路如题7.2图所示,已知三极管的电流放大倍数。(1)估算电路的静态工作点;(2)计算三极管的输入电阻;(3)画出微变等效电路,计算电压放大倍数;(4)计算电路的输入电阻和输出电阻。解:(1)(2)(3)放大电路的微变等效

2、电路如图所示电压放大倍数(4)输入电阻:输出电阻7.3单管共射放大电路如题7.3图所示。已知(1)估算电路的静态工作点;(2)计算电路的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻(3)估算最大不失真输出电压的幅值;(4)当足够大时,输出电压首先出现何种失真,如何调节RB消除失真?解:电路的直流通路如图所示,由此定出静态工作点Q为,(2)由于RE被交流傍路,因此(3)由于UCEQ=4.3V,故最大不饱和失真输出电压为最大不截止失真输出电压近似为因此,最大不失真输出电压的幅值为3.6V。(4)由于,因此,输入电压足够大时,首先出现饱和失真,要消除此种现象,让饱和失真和截

3、止失真几乎同时出现,应增大RB,使静态工作点下移。7.4画出题7.4图所示电路的交流通路和微变等效电路,标明电压电流的参考方向。解:各电路的交流通路和微变等效电路如图所示。7.5在题7.5图所示的分压式偏置电路中,三极管为硅管,,。(1)估算电路的静态工作点;(2)若接入5kΩ的负载电阻,求电压放大倍数,输入电阻和输出电阻;(3)若射极傍路电容断开,重复(2)中的计算。解(1)用估算法求静态工作点,IC=2.6mA(2)电压放大倍数,其中(3)CE断开,工作点不变,电路的微变等效电路如图所示电压放大倍数输入电阻输出电阻7.6在图7.4.1所示的共集放大电路

4、中,设UCC=10V,RF=5.6kΩ,RB=240kΩ,三极管为硅管,β=40,信号源内阻RS=10kΩ,负载电阻RL=1kΩ,试估算静态工作点,并计算电压放大倍数和输入、输出电阻。解:基极电路的电压方程为RBIBQ+0.7+RE(1+β)IBQ=UCC由此得7.7题7.4图(a)所示电路为集电极——基极偏置放大电路,设三极管的值为50,VCC=20V,RC=10kΩ,RB=330kΩ。(1)估算电路的静态工作点;(2)若接上2kΩ的负载电阻,计算电压放大倍数和输入电阻。解:(1)先画出电路的直流通路,由KVL可得代入数据,解方程得,,(2)接上负载后的

5、微变等效电路如图所示显然。另外,流过RB的电流为,故()用表示,解方程可得下面求输入电阻,7.8题7.4图(b)所示电路为共基极放大电路。(1)画出直流通路,估算电路的静态工作点;(2)导出电压放大倍数、输入电阻和输出电阻的计算公式。解:(1)先画出电路的直流通路,如右图所示,与分压式偏置电路相同,(2)由7.4题所画微变等效电路得,,,即:7.9导出题7.9图所示电路的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻的计算公式,证明当时,。解:电路的微变等效电路如图所示,输入电阻输出电阻当时,接有负载时7.10在题7.4图(c)所示电路中,设kΩ,kΩ,kΩ,kΩ,三极

6、管的,,,求(1)电路的静态工作点;(2)电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。解:(1)先画出电路的直流通路,由KVL可得由和可得(2)由7.4题的微变等效电路可得7.11已知某放大电路的输出电阻为2kΩ,负载开路时的输出电压为4V,求放大电路接上3kΩ的负载时的输出电压值。解:根据戴维宁定理,对负载而言,放大电路和信号源可等效成一电压源与一电阻的串联,电压源的电压为负载开路时的输出电压,即4V,电阻即为输出电阻2kΩ,故接上3kΩ的负载电阻时,如图所示,输出电压为7.12将一电压放大倍数为300,输入电阻为4kΩ的放大电路与信号源相连接,设信号源的内阻为1

7、kΩ,求信号源电动势为10mV时,放大电路的输出电压值。解:放大电路的框图如图所示,7.13求题7.13图所示两级放大电路的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。设。解:第一级电路为共集放大电路,第二级电路为共射放大电路,对第二级放大电路,对第一级放大电路输入电阻输出电阻7.14在题7.14图所示的两级放大电路中,设β1=β2=100,rbe1=6kΩ,rbe2=1.5kΩ,求电压放大倍数、输入电阻、输出电阻。解:第一级电路为分压式射极偏置电路,其负载为第二级的输入电阻,第二级为射极输出器,其输入电阻为ri2作为第一级的负载RL1,故有而因此7.15两单管放大

8、电路,Au1=-30,ri1=10kΩ,ro1=2kΩ,Au2=-

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