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模电--复习分析
1.5 电路如图1.4.13(a)所示,其输入电压uI1和uI2的波形如图1.4.13(b)所示,二极管导通电压UD=0.7V。试画出输出电压uO的波形,并标出幅值。 1.8 已知稳压管的稳定电压UZ=6V,稳定电流的最小值IZmin=5mA,最大功耗PZM=150mW。试求图1.4.19所示电路中电阻R的取值范围。 1.15测得放大电路中六只晶体管的直流电位如图1.4.26所示。在圆圈中画出管子,并分别说明它们是硅管还是锗管。 1.22 已知场效应管的输出特性曲线如图1.4.35所示,画出它在恒流区的转移特性曲线。 2.13 电路如图2.4.20所示,晶体管的?=100,=100Ω。 (1)求电路的Q点、、Ri和Ro; (2)若电容Ce开路,则将引起电路的哪些动态参数发生变化?如何变化? 解:(1)静态分析:画出电路的直流等效电路如图a所示,估算法得基极的电位: 例题:电路如图3所示,两个三极管的参数相同:β=50, rbb’=100Ω,VBE=0.7V。(1)计算静态时T1管和T2管的IC1、IC2和VCE1、VCE2;(2)求电压放大倍数Avd、输入电阻Rid和输出电阻RO; 例题:电路如图,设三个晶体管参数相同:β=50,rbe=1kΩ,UBE=0.6V。求:(1) 静态时T1管的ICQ1,UCEQ1和T2管的ICQ2,UCEQ2; (2) 差模电压放大倍数Ad;(3) 差模输入电阻Rid;输出电阻Ro; 3 功率放大电路 主要内容 1)无输出变压器互补对称功放(OTL) 2)无输出电容互补对称功放(OCL) 3)交越失真的概念与克服方法 要求 1)OTL、 OCL的工作原理 2)求电路的输出功率、电源提供的功率及效率 4)复合管 3.7 图3.4.7所示电路参数理想对称,晶体管的β均为50, Rbb’=100Ω,UBEQ≈0.7。试计算RW滑动端在中点时T1管和T2管的发射极静态电流IEQ,以及动态参数Ad和Ri。 解:RW滑动端在中点时T1管和T2管的发射极静态电流分析如下: 画出半边电路的直流等效电路如图所示。 列输入回路方程: 求出发射极电流: 下面进行动态分析,画出半边电路的微变等效电路如图3.4.8(b),求电压放大倍数Ad和输入电阻Ri如下: 1)无输出变压器互补对称功放(OTL) 2)无输出电容互补对称功放(OCL) 9.11 OTL电路如图9.4.9所示。 (1)为了使得最大不失真输出电压幅值最大,静态时T2和T4管的发射极电位应为多少?若不合适,则一般应调节哪个元件参数?(2)若T2和T4管的饱和管压降│UCES│=3V,输入电压足够大,则电路的最大输出功率Pom和效率η各为多少?(3)T2和T4管的ICM、U(BR)CEO和PCM应如何选择? 解:(1)为了使得最大不失真输出电压幅值最大,静态时T2和T4管的发射极电位应为UE=VCC /2=12V。若不合适,则一般应调节电阻R2。因为直流电压源VCC经电阻R2、三极管T1、T2的发射结到T2和T4管的发射极形成回路,通过调节电阻R2,可以改变R2上的电压,从而改变T2和T4管的发射极电位。 (2)最大输出功率为 效率为 (3)T2和T4管ICM、U(BR)CEO和PCM的选择原则分别为 例题:功率放大电路如图6所示,已知VCC=12V,两个三极管的饱和管压降相等,均为VCES=1V,负载RL=50Ω,vi为正弦信号。(1)求最大不失真输出时,电路的最大输出功率POM、电源提供的功率及效率η;(2)当vi=4sinωt(V)时,求电路的最大输出功率POM、电源提供的功率及效率η。 例题:OTL电路如图6所示,已知VCC=12V,,RL=8Ω,VCES=1V,二极管的导通电压均为VD=0.7V,所有三极管导通时的|VBE|均相等,为|VBE|=0.7V。(1)求静态时,A、B、C点的电位。(2)求vi=2sinωt(V)时,电路的最大输出功率,电源提供的功率及效率;(3)求最大不失真输出时,电路的最大输出功率、电源提供的功率及效率。 4 集成运算放大电路 主要内容 要求 1 线性应用:比例、加法、减法、积分、电压比较器 1 已知ui,求uo,(会求uo与ui的关系)。 2 已知ui波形,会画uo的波形。 比例 加法 减法 1 积分运算电路 对电容,有: 试求图所示各电路输出电压与输入电压的运算关系式。 例在图7.4.10(a)所示电路中,已知输入电压uI的波形如图(b)所示,当t=0时uO=0。试画出输出电压uO的波形。 解:输出电压的表达式为 例题:电路如图(a)所示,设运放A1、A2、A3、A4均为理想运放,稳压管的正向导通压降忽略。的波形如图(b)所示,画出vo1、vo2、vo3以及vo的波形。 5 反馈 1)放
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