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文本内容:
模电电路测试题及答案6
一、单选题(每题2分,共20分)
1.在共射极放大电路中,若要增大电压放大倍数,可以采取的措施是()A.增大集电极电阻RCB.减小基极电阻RBC.增大发射极电阻RED.减小负载电阻RL【答案】A【解析】增大集电极电阻RC可以增大电压放大倍数
2.某放大电路的输入信号为正弦波,输出信号出现了削顶现象,这可能是由于()A.电源电压不足B.信号频率过高C.三极管进入饱和区D.三极管进入截止区【答案】C【解析】三极管进入饱和区会导致输出信号削顶
3.在放大电路中,为了稳定静态工作点,通常采用()A.温度补偿B.射极跟随器C.差分放大电路D.均衡电阻【答案】A【解析】温度补偿可以用来稳定静态工作点
4.在差分放大电路中,为了提高共模抑制比,可以采取的措施是()A.增大差模输入信号B.减小共模输入信号C.增大发射极电阻RED.减小电源电压【答案】C【解析】增大发射极电阻RE可以提高共模抑制比
5.在功率放大电路中,为了提高效率,通常采用()A.甲类工作状态B.乙类工作状态C.甲乙类工作状态D.丁类工作状态【答案】B【解析】乙类工作状态可以提高功率放大电路的效率
6.在振荡电路中,为了满足起振条件,通常要求环路增益大于()A.1B.
0.5C.
0.7D.
0.9【答案】A【解析】环路增益大于1是满足起振条件的要求
7.在滤波电路中,低通滤波器的作用是()A.通过低频信号,阻止高频信号B.通过高频信号,阻止低频信号C.通过中频信号,阻止低频和高频信号D.阻止所有信号【答案】A【解析】低通滤波器的作用是通过低频信号,阻止高频信号
8.在数字电路中,TTL电路和CMOS电路的主要区别是()A.输出电压B.输入电压C.功耗D.开关速度【答案】C【解析】TTL电路和CMOS电路的主要区别是功耗
9.在数字电路中,逻辑门电路的基本类型有()A.与门、或门、非门B.与门、或门、异或门C.与门、或门、非门、异或门D.与门、或门、非门、异或门、同或门【答案】D【解析】逻辑门电路的基本类型有与门、或门、非门、异或门、同或门
10.在数字电路中,触发器的作用是()A.存储数据B.传输数据C.处理数据D.管理数据【答案】A【解析】触发器的作用是存储数据
二、多选题(每题4分,共20分)
1.在放大电路中,影响电压放大倍数的因素有()A.集电极电阻RCB.基极电阻RBC.发射极电阻RED.负载电阻RLE.三极管的β值【答案】A、D、E【解析】集电极电阻RC、负载电阻RL和三极管的β值都会影响电压放大倍数
2.在振荡电路中,为了满足平衡条件,通常要求()A.环路增益等于1B.相移等于360°C.环路增益大于1D.相移等于180°E.环路增益小于1【答案】A、B【解析】环路增益等于1且相移等于360°是满足平衡条件的要求
3.在滤波电路中,高通滤波器的作用是()A.通过高频信号,阻止低频信号B.通过低频信号,阻止高频信号C.通过中频信号,阻止低频和高频信号D.阻止所有信号E.通过直流信号,阻止交流信号【答案】A、E【解析】高通滤波器的作用是通过高频信号,阻止低频信号
4.在数字电路中,组合逻辑电路的特点是()A.输出只与当前输入有关B.输出与输入和状态有关C.具有记忆功能D.没有记忆功能E.输出只与当前状态有关【答案】A、D【解析】组合逻辑电路的输出只与当前输入有关,没有记忆功能
5.在数字电路中,时序逻辑电路的特点是()A.输出只与当前输入有关B.输出与输入和状态有关C.具有记忆功能D.没有记忆功能E.输出只与当前状态有关【答案】B、C【解析】时序逻辑电路的输出与输入和状态有关,具有记忆功能
三、填空题(每题4分,共20分)
1.在放大电路中,为了稳定静态工作点,通常采用______补偿【答案】温度补偿
2.在差分放大电路中,为了提高共模抑制比,通常采用______电阻【答案】发射极
3.在功率放大电路中,为了提高效率,通常采用______工作状态【答案】乙类
4.在振荡电路中,为了满足起振条件,通常要求环路增益______1【答案】大于
5.在滤波电路中,低通滤波器的作用是______低频信号,阻止高频信号【答案】通过
四、判断题(每题2分,共10分)
1.两个负数相加,和一定比其中一个数大()【答案】(×)【解析】如-5+-3=-8,和比两个数都小
2.在放大电路中,为了增大电流放大倍数,可以减小集电极电阻RC()【答案】(×)【解析】减小集电极电阻RC会减小电流放大倍数
3.在差分放大电路中,为了提高差模放大倍数,可以增大发射极电阻RE()【答案】(×)【解析】增大发射极电阻RE会降低差模放大倍数
4.在振荡电路中,为了满足起振条件,通常要求相移等于180°()【答案】(×)【解析】相移等于360°是满足起振条件的要求
5.在数字电路中,组合逻辑电路具有记忆功能()【答案】(×)【解析】组合逻辑电路没有记忆功能
五、简答题(每题5分,共15分)
1.简述放大电路的静态工作点及其作用【答案】静态工作点是指放大电路在没有输入信号时的直流工作状态,包括基极电流IB、集电极电流IC和集电极-发射极电压UCE静态工作点的设置是为了保证放大电路在输入信号作用下能够正常工作,避免三极管进入截止区或饱和区
2.简述差分放大电路的基本原理及其特点【答案】差分放大电路的基本原理是利用两个结构相同的放大电路,输入信号分别加在两个基极上,输出信号取自两个集电极之间的差值差分放大电路的特点是能够有效地抑制共模信号,提高共模抑制比
3.简述振荡电路的起振条件【答案】振荡电路的起振条件包括
(1)环路增益大于1;
(2)相移等于360°满足这两个条件,振荡电路才能起振并稳定工作
六、分析题(每题10分,共20分)
1.分析共射极放大电路的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻的计算方法【答案】共射极放大电路的电压放大倍数Av可以通过以下公式计算\[Av=-\frac{β\cdotRC}{r_b+1+β\cdotRE}\]其中,β是三极管的电流放大系数,RC是集电极电阻,r_b是三极管的基极电阻,RE是发射极电阻输入电阻Ri可以通过以下公式计算\[Ri=r_b+1+β\cdotRE\]输出电阻Ro可以通过以下公式计算\[Ro=RC\]
2.分析差分放大电路的共模抑制比及其影响因素【答案】差分放大电路的共模抑制比CMRR可以通过以下公式计算\[CMRR=\frac{A_d}{A_c}\]其中,Ad是差模放大倍数,Ac是共模放大倍数影响共模抑制比的因素包括
(1)发射极电阻RE的值;
(2)两个三极管的特性是否一致;
(3)电路的对称性增大RE的值、提高两个三极管的特性一致性和提高电路的对称性都可以提高共模抑制比
七、综合应用题(每题25分,共50分)
1.设计一个共射极放大电路,要求电压放大倍数为100,输入电阻为1kΩ,输出电阻为2kΩ请选择合适的元件参数并计算电路的静态工作点【答案】选择元件参数-三极管型号2N3904-集电极电阻RC20kΩ-发射极电阻RE
1.6kΩ-基极电阻RB100kΩ-电源电压VCC12V计算静态工作点-基极电流IB\[IB=\frac{VCC-VBE}{RB+1+β\cdotRE}\]其中,VBE是三极管的基极-发射极电压,通常为
0.7V,β是三极管的电流放大系数,通常为100\[IB=\frac{12V-
0.7V}{100kΩ+1+100\cdot
1.6kΩ}=
0.05mA\]-集电极电流IC\[IC=β\cdotIB=100\cdot
0.05mA=5mA\]-集电极-发射极电压UCE\[UCE=VCC-IC\cdotRC=12V-5mA\cdot20kΩ=2V\]
2.设计一个差分放大电路,要求差模放大倍数为50,共模抑制比为80dB请选择合适的元件参数并计算电路的静态工作点【答案】选择元件参数-三极管型号2N3904-集电极电阻RC10kΩ-发射极电阻RE
2.2kΩ-基极电阻RB50kΩ-电源电压VCC12V计算静态工作点-基极电流IB\[IB=\frac{VCC-VBE}{RB+1+β\cdotRE}\]其中,VBE是三极管的基极-发射极电压,通常为
0.7V,β是三极管的电流放大系数,通常为100\[IB=\frac{12V-
0.7V}{50kΩ+1+100\cdot
2.2kΩ}=
0.04mA\]-集电极电流IC\[IC=β\cdotIB=100\cdot
0.04mA=4mA\]-集电极-发射极电压UCE\[UCE=VCC-IC\cdotRC=12V-4mA\cdot10kΩ=8V\]标准答案
一、单选题
1.A
2.C
3.A
4.C
5.B
6.A
7.A
8.C
9.D
10.A
二、多选题
1.A、D、E
2.A、B
3.A、E
4.A、D
5.B、C
三、填空题
1.温度补偿
2.发射极
3.乙类
4.大于
5.通过
四、判断题
1.(×)
2.(×)
3.(×)
4.(×)
5.(×)
五、简答题
1.放大电路的静态工作点是指放大电路在没有输入信号时的直流工作状态,包括基极电流IB、集电极电流IC和集电极-发射极电压UCE静态工作点的设置是为了保证放大电路在输入信号作用下能够正常工作,避免三极管进入截止区或饱和区
2.差分放大电路的基本原理是利用两个结构相同的放大电路,输入信号分别加在两个基极上,输出信号取自两个集电极之间的差值差分放大电路的特点是能够有效地抑制共模信号,提高共模抑制比
3.振荡电路的起振条件包括
(1)环路增益大于1;
(2)相移等于360°满足这两个条件,振荡电路才能起振并稳定工作
六、分析题
1.共射极放大电路的电压放大倍数Av可以通过以下公式计算\[Av=-\frac{β\cdotRC}{r_b+1+β\cdotRE}\]其中,β是三极管的电流放大系数,RC是集电极电阻,r_b是三极管的基极电阻,RE是发射极电阻输入电阻Ri可以通过以下公式计算\[Ri=r_b+1+β\cdotRE\]输出电阻Ro可以通过以下公式计算\[Ro=RC\]
2.差分放大电路的共模抑制比CMRR可以通过以下公式计算\[CMRR=\frac{A_d}{A_c}\]其中,Ad是差模放大倍数,Ac是共模放大倍数影响共模抑制比的因素包括
(1)发射极电阻RE的值;
(2)两个三极管的特性是否一致;
(3)电路的对称性增大RE的值、提高两个三极管的特性一致性和提高电路的对称性都可以提高共模抑制比
七、综合应用题
1.设计一个共射极放大电路,要求电压放大倍数为100,输入电阻为1kΩ,输出电阻为2kΩ请选择合适的元件参数并计算电路的静态工作点选择元件参数-三极管型号2N3904-集电极电阻RC20kΩ-发射极电阻RE
1.6kΩ-基极电阻RB100kΩ-电源电压VCC12V计算静态工作点-基极电流IB\[IB=\frac{VCC-VBE}{RB+1+β\cdotRE}\]其中,VBE是三极管的基极-发射极电压,通常为
0.7V,β是三极管的电流放大系数,通常为100\[IB=\frac{12V-
0.7V}{100kΩ+1+100\cdot
1.6kΩ}=
0.05mA\]-集电极电流IC\[IC=β\cdotIB=100\cdot
0.05mA=5mA\]-集电极-发射极电压UCE\[UCE=VCC-IC\cdotRC=12V-5mA\cdot20kΩ=2V\]
2.设计一个差分放大电路,要求差模放大倍数为50,共模抑制比为80dB请选择合适的元件参数并计算电路的静态工作点选择元件参数-三极管型号2N3904-集电极电阻RC10kΩ-发射极电阻RE
2.2kΩ-基极电阻RB50kΩ-电源电压VCC12V计算静态工作点-基极电流IB\[IB=\frac{VCC-VBE}{RB+1+β\cdotRE}\]其中,VBE是三极管的基极-发射极电压,通常为
0.7V,β是三极管的电流放大系数,通常为100\[IB=\frac{12V-
0.7V}{50kΩ+1+100\cdot
2.2kΩ}=
0.04mA\]-集电极电流IC\[IC=β\cdotIB=100\cdot
0.04mA=4mA\]-集电极-发射极电压UCE\[UCE=VCC-IC\cdotRC=12V-4mA\cdot10kΩ=8V\]。
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