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第二章运算放大器
2.1运算放大器
2.1.1答;通常由输入级,中间级,输出级单元组成,输入级由差分式放大电路组成,可
以提高整个电路的性能。中间级由一级或多级放大电路组成,主要是可以提高电压增益。
输出级电压增益为1,可以为负载提供一定的功率。
2.1.2答:集成运放的电压传输曲线由线性区和非线性区组成,线性区的直线的斜率即Vvo
很大,直线几乎成垂直直线。非线性区由两条水平线组成,此时的Vo达到极值,等于V+
或者V-。理想情况下输出电压+Vom=V+,-Vom=V-。
2.1.3答:集成运算放大器的输入电阻r约为10^6欧姆,输出电阻r约为100欧姆,开环
电压增益Avo约为10^6欧姆。
2.2理想运算放大器
2.2.1答:将集成运放的参数理想化的条件是:1.输入电阻很高,接近无穷大。2.输出电
阻很小,接近零。3.运放的开环电压增益很大。
2.2.2答:近似电路的运放和理想运放的电路模型参考书P27。
2.3基本线性运放电路
2.3.1答:1.同相放大电路中,输出通过负反馈的作用,是使Vn自动的跟从Vp,使
Vp≈Vn,或Vid=Vp-Vn≈0的现象称为虚短。
2.由于同相和反相两输入端之间出现虚短现象,而运放的输入电阻的阻值又很高,因而流
经两输入端之间Ip=In≈0,这种现象称为虚断。
3.输入电压Vi通过R1作用于运放的反相端,R2跨接在运放的输出端和反相端之间,同相
端接地。由虚短的概念可知,Vn≈Vp=0,因而反相输入端的电位接近于地电位,称为虚地。
虚短和虚地概念的不同:虚短是由于负反馈的作用而使Vp≈Vn,但是这两个值不一定趋向
于零,而虚地Vp,Vn接近是零。
2.3.2答:由于净输入电压Vid=Vi-Vf=Vp-Vm,由于是正相端输入,所以Vo为正值,Vo等
于R1和R2的电压之和,所以有了负反馈电阻后,Vn增大了,Vp不变,所以Vid变小了,
Vo变小了,电压增益Av=Vo/Vi变小了。
由上述电路的负反馈作用,可知Vp≈Vn,也即虚短。由于虚地是由于一端接地,而且存在
负反馈,所以才有Vp≈Vn=0.
2.3.3答:同相放大电路:1.存在虚短和虚断现象。2.增益Av=Vo/Vi=1+R2/R1,电压增
益总是大于1,至少等于1。3.输入电阻接近无穷大,出电阻接近于零。
反相放大电路:1.存在虚地现象。2.电压增益Av=Vo/Vi=-R2/R1,即输出电压与输入电
压反相。3.输入电阻Ri=Vi/I1=R1.输出电压趋向无穷大。
电路的不同:1.参考P28和P32的两个图。2.根据上述各自的特征即可得出它们的区
别。
2.3.4参考书本图下面的分析和上述的特点区别。
2.3.5答:电路的电压增益约为1,在电路中常作为阻抗变化器或缓冲器。
2.4同相输入和反反相输入放大电路的其他应用
2.4.1各个图参考P34-P41,各个电路的输出电压和输入电压的关系参考图下
的分析。
2.4.2
第三章二极管
3.2.1答:空间电荷区是由施主离子,受主离子构成的。因为在这个区域内,多数载流子
已扩散到对方并复合掉了,或者说耗尽了,因此有称耗尽区。扩散使空间电荷区加宽,电
场加强,对多数载流子扩散的阻力增大,但使少数载流子的漂移增强;而漂移使空间电荷
区变窄,电场减弱,又使扩散容易进行,故空间电荷区也称为势垒区。
3.2.2答:使PN结外加电压VF的正端接P区,负端接N区,外加电场与PN结内电场方向
相反,此时PN出于正向偏置。
3.2.3答:增加。因为在外加反向电压产生的电场作用下,P区中的空穴和N区中的电子都
将进一步离开PN结,使耗尽区厚度增加。
3.2.4答:只有在外加电压是才能显示出来。
3.2.5答:P67页。
3.3.1答:P71页
3.3.2
3.3.4答:P71页
3.3.5答:P71页
3.4.1答:P73页
3.4.2答:P74,76页
3.4.3
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