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清华大学《模拟电子技术基础》习题解答与答案.doc

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'第一章半导体基础知识自测题一、(1)√(2)×(3)√(4)×(5)√(6)×二、(1)A(2)C(3)C(4)B(5)AC三、UO1≈1.3VUO2=0UO3≈-1.3VUO4≈2VUO5≈2.3VUO6≈-2V四、UO1=6VUO2=5V五、根据PCM=200mW可得:UCE=40V时IC=5mA,UCE=30V时IC≈6.67mA,UCE=20V时IC=10mA,UCE=10V时IC=20mA,将改点连接成曲线,即为临界过损耗线。图略。六、1、UO=UCE=2V。2、临界饱和时UCES=UBE=0.7V,所以七、T1:恒流区;T2:夹断区;T3:可变电阻区。习题1.1(1)AC(2)A(3)C(4)A1.2不能。因为二极管的正向电流与其端电压成指数关系,当端电压为1.3V时管子会因电流过大而烧坏。1.3ui和uo的波形如图所示。44 1.4ui和uo的波形如图所示。1.5uo的波形如图所示。1.6ID=(V-UD)/R=2.6mA,rD≈UT/ID=10Ω,Id=Ui/rD≈1mA。1.7(1)两只稳压管串联时可得1.4V、6.7V、8.7V和14V等四种稳压值。(2)两只稳压管并联时可得0.7V和6V等两种稳压值。1.8IZM=PZM/UZ=25mA,R=UZ/IDZ=0.24~1.2kΩ。1.9(1)当UI=10V时,若UO=UZ=6V,则稳压管的电流为4mA,小于其最小稳定电流,所以稳压管未击穿。故当UI=15V时,由于上述同样的原因,UO=5V。当UI=35V时,UO=UZ=5V。(2)29mA>IZM=25mA,稳压管将因功耗过大而损坏。1.10(1)S闭合。(2)44 1.11波形如图所示。1.1260℃时ICBO≈32μA。1.13选用β=100、ICBO=10μA的管子,其温度稳定性好。1.141.15晶体管三个极分别为上、中、下管脚,答案如表管号T1T2T3T4T5T6上ecebcb中bbbeee下ceccbc管型PNPNPNNPNPNPPNPNPN材料SiSiSiGeGeGe1.16当VBB=0时,T截止,uO=12V。当VBB=1V时,T处于放大状态。因为当VBB=3V时,T处于饱和状态。因为1.17取UCES=UBE,若管子饱和,则1.18当uI=0时,晶体管截止,稳压管击穿,uO=-UZ=-5V。当uI=-5V时,晶体管饱和,uO=0.1V。因为44 1.19(a)可能(b)可能(c)不能(d)不能,T会损坏。(e)可能1.20根据方程逐点求出确定的uGS下的iD,可近似画出转移特性和输出特性。在输出特性中,将各条曲线上uGD=UGS(off)的点连接起来,便为予夹断线。1.211.22过uDS为某一确定值(如15V)作垂线,读出它与各条输出特性的交点的iD值;建立iD=f(uGS)坐标系,根据前面所得坐标值描点连线,便可得转移特性。1.23uI=4V时T夹断,uI=8V时T工作在恒流区,uI=12V时T工作在可变电阻区。1.24(a)可能(b)不能(c)不能(d)可能2章第二章基本放大电路自测题一、(1)×(2)√(3)×(4)×(5)√(6)×(7)×二、(a)不能。因为输入信号被VBB短路。(b)可能(c)不能。因为输入信号作用于基极与地之间,不能驮载在静态电压之上,必然失真。(d)不能。晶体管将因发射结电压过大而损坏。(e)不能。因为输入信号被C2短路。(f)不能。因为输出信号被VCC短路,恒为零。(g)可能。(h)不合理。因为G-S间电压将大于零。(i)不能。因为T截止。三、(1)(2)四、(1)A(2)C(3)B(4)B五、(1)C,DE(2)B(3)ACD(4)ABDE(5)C(6)BCE,AD六、44 习题2.1ebc大大中大cbc小大大小bec大小小大2.2(a)将-VCC改为+VCC。(b)在+VCC与基极之间加Rb。(c)将VBB反接,且加输入耦合电容。(d)在VBB支路加Rb,在-VCC与集电极之间加Rc。2.3图P2.3所示各电路的交流通路;将电容开路即为直流通路,图略。2.4空载时:IBQ=20μA,ICQ=2mA,UCEQ=6V;最大不失真输出电压峰值约为5.3V。带载时:IBQ=20μA,ICQ=2mA,UCEQ=3V;最大不失真输出电压峰值约为2.3V。2.5(1)×(2)×(3)×(4)√(5)×(6)×(7)×(8)√(9)√(10)×(11)×(12)√2.6(1)6.4V(2)12V(3)0.5V(4)12V(5)12V2.744 2.8(a)饱和失真,增大Rb,减小Rc。(b)截止失真,减小Rb。(c)同时出现饱和失真和截止失真,增大VCC。2.9(a)截止失真(b)饱和失真(c)同时出现饱和失真和截止失真2.10(1)(2)2.11空载时,2.12②①②①③③②①③①③③①③③2.13(1)静态及动态分析:44 (2)Ri增大,Ri≈4.1kΩ;减小,≈-1.92。2.142.15Q点:动态:2.162.17图略。44 2.18(1)求解Q点:(2)求解电压放大倍数和输入电阻:(3)求解输出电阻:2.19(1)(2)44 2.20(a)源极加电阻RS。(b)输入端加耦合电容,漏极加电阻RD。(c)输入端加耦合电容(d)在Rg支路加-VGG,+VDD改为-VDD2.21(1)在转移特性中作直线uGS=-iDRS,与转移特性的交点即为Q点;读出坐标值,得出IDQ=1mA,UGSQ=-2V。在输出特性中作直流负载线uDS=VDD-iD(RD+RS),与UGSQ=-2V的那条输出特性曲线的交点为Q点,UDSQ≈3V。(2)2.22(1)求Q点:UGSQ=VGG=3V从转移特性查得,当UGSQ=3V时,IDQ=1mA,UDSQ=VDD-IDQRD=5V(2)求电压放大倍数:2.232.24(a)×(b)×(c)NPN型管,上-集电极,中-基极,下-发射极。(d)×(e)×(f)PNP型管,上-发射极,中-基极,下-集电极。(g)NPN型管,上-集电极,中-基极,下-发射极。第三章多级放大电路自测题一、(1)×(2)√√(3)√×(4)×(5)√二、(1)AA(2)DA(3)BA(4)DB(5)CB三、(1)BD(2)C(3)A(4)AC(5)B(6)C四、(1)IC3=(UZ-UBEQ3)/Re3=0.3mAIE1=IE2=0.15mA(2)减小RC2。当uI=0时uO=0,ICQ4=VEE/RC4=0.6mA。44 习题3.1(a)共射,共基(b)共射,共射(c)共射,共射(d)共集,共基(e)共源,共集(f)共基,共集3.2图(a)图(b)图(c)图(d)44 3.3(1)(d)(e)(2)(c)(e)(3)(e)3.4图(a)图(b)3.5图(c)图(e)3.644 3.73.83.9(1)(2)△uO=uO-UCQ1≈-1.23V44 3.103.11Ad=-gmRD=-40Ri=∞3.12Ri=∞3.133.14(1)44 (2)若Ui=10mV,则Uo=1V(有效值)。若R3开路,则uo=0V。若R3短路,则uo=11.3V(直流)。第五章放大电路的频率响应自测题一、(1)A(2)BA(3)BA(4)CC二、(1)静态及动态分析估算:(2)估算:(3)(4),频率特性曲线略。三、(1)6010344 (2)1010(3)习题5.1(1)①①(2)①①①③5.25.35.4(1)直接耦合;(2)三级;(3)当f=104Hz时,φ’=-135o;当f=105Hz时,φ’=-270o。5.55.6(1)(2)图略。44 5.7图略。5.8(1)(a)(2)(c)(3)(c)5.95.10(1)C1(Rs+Ri)=C2(Rc+RL),C1:C2=5:1。(2)5.11减小,因为在同样幅值的作用下,将减小,随之减小,必然减小。fL减小,因为少了一个影响低频特性的电容。fH减小,因为会因电压放大倍数数值的减小而减小。5.125.13(1)44 (2)图略。5.145.15图略。5.1644 (3)折线画法,低频段有两个拐点,f<4Hz时幅频特性的斜率为40dB/十倍频,4Hz<f<50Hz时幅频特性的斜率为20dB/十倍频;高频段有一个拐点,f>105Hz时幅频特性的斜率为-40dB/十倍频。图略。5.17(1)Ce(2)所在回路的τ大于所在回路的τ,第二级的上限频率低。5.18。在折线化幅频特性中,频率小于10Hz时斜率为+40dB/十倍频,频率大于105Hz时斜率为-40dB/十倍频。在折线化相频特性中,f=10Hz时相移为+90o,f=105Hz时相移为-90o。第六章放大电路中的反馈自测题一、(1)×(2)√(3)×(4)√二、(1)B(2)C(3)A(4)D三、(a)电流串联负反馈。(b)电压并联负反馈。(c)电压串联负反馈。(d)正反馈。四、(1)应引入电压串联负反馈。(2)五、因为f=105Hz时,为使此时,则需44 习题6.1(1)BB(2)D(3)C(4)C(5)ABBAB6.2(1)A(2)B(3)C(4)D(5)B(6)A6.3(1)×(2)×(3)√(4)×6.4(a)直流负反馈(b)交、直流正反馈(c)直流负反馈(d)、(e)、(f)、(g)、(h)均引入交、直流负反馈6.5(a)交、直流负反馈(b)交、直流负反馈(c)RS引入交、直流负反馈,C2引入交流正反馈。(d)、(e)、(f)均引入交、直流负反馈。(g)R3和R7引入直流负反馈,R4引入交、直流负反馈。6.6(d)电流并联负反馈(e)电压串联负反馈(f)电压串联负反馈(g)电压串联负反馈(h)电压串联负反馈6.7(a)电压并联负反馈(b)电压并联负反馈(e)电流并联负反馈(f)电压串联负反馈(g)电流串联负反馈6.844 6.96.10(d)输入电阻减小,输出电阻增大。(e)~(h)输入电阻增大,输出电阻减小。6.11(a)输入电阻减小,输出电阻增大。(b)输入电阻减小,输出电阻减小。(c)输入电阻增大,输出电阻增大。(e)输入电阻减小,输出电阻增大。(f)输入电阻增大,输出电阻减小。(g)输入电阻增大,输出电阻增大。6.12电压串联负反馈无穷大11111141416.13若uB1=uB2增大,则产生下列过程:uB1=uB2↑→uC1=uC2↓(uB4=uB5↓)→iE4=iE5↓→uR5↓(uB3↓)→iC3↓→uR1↓uC1=uC2↑←6.14(1)Af≈1/F=500(2)Af相对变化率为A的相对变化率的,约为0.1%。6.156.16UO的调节范围约为44 6.17反馈系数的上限值为-60dB,即的上限值为10-3。6.186.19(1)引入电流串联负反馈,通过电阻Rf将三极管的发射极与T2管的栅极连接起来。(2)Rf=18.5kΩ6.20(1)一定会产生自激振荡。因为在f=103Hz时附加相移为-45o,在f=104Hz时附加相移约为-135o,在f=105Hz时附加相移约为-225o,因此附加相移为-180o的频率在104Hz~105Hz之间,此时,故一定会产生自激振荡。(2)加消振电容,在晶体管T2的基极与地之间。(3)可在晶体管T2基极和集电极之间加消振电容。因为根据密勒定理,等效在基极与地之间的电容比实际电容大得多。6.21(a)C2到R3,提高输入电阻,改善跟随特性。(b)C2到R3,提高第二级跟随范围,增大放大倍数,使输出的正方向电压有可能高于电源电压。6.22(1)(2)44 (因为ro很小)(参阅P297~P298)6.23(a)反馈放大电路的基本放大电路如下图所示,因此44 整个电路的输入电阻约为(R+Rf/Aod)。(b)反馈放大电路的基本放大电路如下图所示,因此44 第七章信号的运算和处理自测题一、(1)√(2)×(3)√(4)×二、(1)C(2)F(3)E(4)A(5)C(6)D三、(1)带阻(2)带通(3)低通(4)有源四、习题7.1(1)反相同相(2)同相反相(3)同相反相(4)同相反相7.2(1)同相比例(2)反相比例(3)微分(4)同相求和(5)反相求和(6)乘方7.3uO1=(-Rf/R)uI=-10uIuO2=(1+Rf/R)uI=11uIuI/V0.10.511.5uO1-1-5-10-14uO21.15.511147.4可采用反相比例运算电路,电路形式如图P7.3(a)所示。R=20kΩ,Rf=2MΩ。7.5由图可知Ri=50kΩ,uM=-2uI。7.6(1)uO=-2uI=-4V(2)uO=-2uI=-4V(3)电路无反馈,uO=-14V。(4)uO=-4uI=-8V7.7(1)10.4(2)107.8(a)uO=-2uI1-2uI2+5uI3(b)uO=-10uI1+10uI2+uI3(c)uO=8(uI2-uI1)(d)uO=-20uI1-20uI2+40uI3+uI47.9因为均有共模输入信号,所以均要求用具有高共模抑制比的集成运放。7.10(a)uIC=uI3(b)44 (c)(d)7.11IL≈UZ/R2=0.6mA7.12(1)uO2=uP2=10(uI2-uI1)uO=10(1+R2/R1)(uI2-uI1)或uO=10(RW/R1)(uI2-uI1)(2)uO=100mV(3)uO=10(10/R1min)(uI2max-uI1min)V=14V,R1min≈71kΩR2max=RW-R1min≈(10-0.071)kΩ≈9.93kΩ7.13(c)uO=10(uI1+uI2+uI3)7.14当uI为常量时若t=0时uO=0,则t=5ms时uO=-100×5×5×10-3V=-2.5V。当t=15mS时,uO=[-100×(-5)×10×10-3+(-2.5)]V=2.5V。因此输出波形为7.15输出电压与输入电压的运算关系为uO=100uI(t2-t1)+uI-uC(t1),波形如图下所示。44 7.16(a)(b)(c)(d)7.17(1)uO1=uO-uI,uC=uO,(2)uO=-10uIt1=[-10×(-1)×t1]V=6V,故t1=0.6S。即经0.6秒输出电压达到6V。7.187.19(1)UA=7V,UB=4V,UC=1V,UD=-2V,uO=2UD=-4V。(2)uO=2UD-uO37.2044 7.21(1)上为“-”,下为“+”(2),所以7.227.23方框图如图7.3.9所示,N=5时为5次方电路;N=0.2时为5次幂电路。7.24(1)带阻滤波器(2)带通滤波器(3)低通滤波器(4)低通滤波器7.25(a)高通滤波器(b)高通滤波器(c)带通滤波器(d)带阻滤波器7.26将两个滤波器串联,图略。7.277.28uO1:高通。uO2:带通。uO2:低通。7.29参阅P362~P363。7.307.31参阅7.5节。7.32略。第八章波形的发生和信号的转换自测题一、(1)√(2)×(3)×(4)×二、(a)加集电极电阻Rc及放大电路输入端的耦合电容。(b)变压器副边与放大电路之间加耦合电容,改同铭端。三、④、⑤与⑨相连,③与⑧相连,①与⑥相连,②与⑦相连。44 四、(1)正弦波振荡电路(2)同相输入过零比较器(3)反相输入积分运算电路(4)同相输入滞回比较器五、图(b)中±UT=±0.5UZ。六、(1)A1:滞回比较器;A2:积分运算电路。(2)(3)(4)(5)减小R4、C、R1,增大R2。习题8.1(1)√(2)×(3)×(4)×(5)×(6)√8.2(1)×(2)√(3)√(4)×(5)√(6)×8.3(1)A(2)B(3)C8.4(1)BAC(2)BCA(3)B8.5(a)可能产生正弦波振荡。因为共射放大电路输出电压和输入电压反相(φA=-180o),而三级移相电路为超前网络,最大相移为+270o,因此存在使相移为+180o(φF=+180o)的频率,即存在满足正弦波振荡相位条件的频率f0(此时φA+φF=0o);且在f=f0时有可能满足起振条件>1,故可能产生正弦波振荡。(b)可能产生正弦波振荡。因为共射放大电路输出电压和输入电压反相(φA=-180o),而三级移相电路为滞后网络,最大相移为-270o,因此存在使相移为-180o(φF=+180o)的频率,即存在满足正弦波振荡相位条件的频率f0(此时φA+φF=-360o);且在f=f0时有可能满足起振条件>1,故可能产生正弦波振荡。44 8.6(1)不能,因为不存在满足相位条件的频率。(2)可能,因为存在满足相位条件的频率,且有可能满足幅值条件。8.7(1)根据起振条件。(2)求解振荡频率的范围。8.8(1)(2)8.9(1)上“-”下“+”(2)输出严重失真,几乎为方波。(3)输出为零。输出为零。(5)输出严重失真,几乎为方波。8.10(1)在特定频率下,由A2组成的积分运算电路的输出电压超前输入电压90o,而由A1组成的电路的输出电压滞后输入电压90o,因而和互为依存条件,即存在f0满足相位条件。在参数选择合适时也满足幅值条件,故电路在两个集成运放的输出同时产生正弦和余弦信号。(2)解方程组:可得正实根,求出。(3)UO2max=UZ=6V对方程组中的第三式取模,并将代入可得,故。若uO1为正弦波,则uO2为余弦波。图略。8.11(a)原边线圈上端和副边线圈上端为同铭端。(b)原边线圈上端和副边线圈下端为同铭端。44 (c)原边线圈下端和副边线圈下端为同铭端。(d)原边线圈左端和副边线圈右端为同铭端。图略。8.12(a)可能(b)不能(c)不能(d)可能8.13(b)加耦合电容。(c)加耦合电容,改同铭端。8.14(a)选频网络:C和L;正反馈网络:C2和RW;负反馈网络:C和L。满足相位条件。(b)选频网络:C2和L;正反馈网络:C2和L;负反馈网络:R8。满足相位条件。8.158.168.17(1)A1工作在线性区(电路引入了负反馈);A2工作在非线性区(电路仅引入了负反馈)。(2)uO1=-iIR1=-100iI44 8.188.19(1)T≈(R1+R2)Cln3≈3.3mS(2)8.20三处错误:(1)集成运放“+”“-”接反;(2)R、C位置接反;(3)输出限幅电路无限流电阻。8.21①,②,③;①,①,②;①,②;③。8.2244 RW2滑动端在最上端RW2滑动端在最下端8.23(1)在A1组成的滞回比较器中:在A2组成的积分运算电路中:求解T1:求解占空比:(2)波形:44 8.248.258.26(1)波形(2)求解振荡频率:首先求出电压比较器的阈值电压,然后根据振荡周期近似等于积分电路正向积分时间求出振荡周期,振荡频率是其倒数。44 8.27(1)T导通时,uN1=uI/3。T截止时,(2)(3)(4)8.288.29参照图P8.26、P8.27。8.30参阅P451~P452。8.31参阅P448、P452~P454。44 第九章功率放大电路自测题一、(1)A(2)B(3)C(4)BDE(5)C二、(1)消除交越失真。(2)最大输出功率和效率分别为(3)R1=1kΩ,故R5至少应取10.3kΩ。习题9.1(1)×(2)√(3)×(4)××√(5)××√√(6)×√√9.2(1)C(2)B(3)C(4)C(5)A9.3(1)最大输出功率和效率分别为(2)最大功耗(3)输入电压9.4(1)UB1=1.4VUB3=-0.7VUB5=-17.3V(2)(3)若静态时iB1>iB2,则应增大R3。(4)采用如图所示两只二极管加一个小阻值电阻合适,也可只用三只二极管。9.5最大输出功率和效率分别为44 9.6应引入电压并联负反馈,由输出端经反馈电阻Rf接T5管基极,图略。Rf=10kΩ。9.7功放管的最大集电极电流、最大管压降、最大功耗分别为9.8(1)最大不失真输出电压有效值(2)负载电流最大值(3)最大输出功率和效率分别为9.9当输出短路时,功放管的最大集电极电流和功耗分别为9.10(1)(2)引入电压串联负反馈。信号源两端接电路的两个输入端,且将接集成运放反相输入端一端接地;通过一个电阻Rf将集成运放的反相输入端和电路的输出端连接起来。图略。(3)根据9.11(1)射极电位UE=VCC/2=12V;应调节R3。44 (2)最大输出功率和效率分别为9.12(1)UA=0.7VUB=9.3VUC=11.4VUD=10V(2)最大输出功率和效率分别为9.13在图(a)所示电路中,在信号的正半周,经共射电路反相,输出级的输入为负半周,因而T2导通,电流从C4的正端经T2、地、扬声器至C4的负端;在信号的负半周,经共射电路反相,输出级的输入为正半周,因而T1导通,电流从+VCC经T2、C4、扬声器至地。C2、R3起自举作用。在图(b)所示电路中,在信号的正半周,经共射电路反相,输出级的输入为负半周,因而T3导通,电流从+VCC经扬声器、C2、T3至地;在信号的负半周,经共射电路反相,输出级的输入为正半周,因而T2导通,电流从C4的正端经扬声器、T2至C4的负端。C2、R2起自举作用。图(b)有误:T2管集电极应接+VCC。9.14(1)(2)最大输出功率和效率分别为9.15(1)(2)最大输出功率和效率分别为44 (3)输入电压有效值9.16(1)UREF=VCC/2=7.5VuO1=uO2=7.5V(2)最大输出功率和效率分别为(3)输入电压有效值9.17同题9.16(1)、(2)。9.18(1)OTL电路应取VCC=20V,BTL电路应取VCC=13V。(2)OTL、OCL和BTL电路的最大输出功率分别为9.19(1)仅有负半周;(2)T1、T2将因功耗过大而损坏;(3)仅有正半周;(4)T2将因功耗过大而损坏;(5)uO=VCC-UBE1≈14.3V(6)稍有交越失真。9.20(1)无输出;(2)功放管将因功耗过大而损坏;(3)uO=VCC-UBE1-UBE2≈16.4V(4)正、负半周不对称,正半周幅值小;(5)稍有交越失真。第十章直流电源自测题一、(1)×(2)√(3)√×(4)√(5)×(6)√44 二、(1)B(2)C(3)A(4)D三、T1,R1、R2、R3,R、DZ,T2、Rc,R0、T3;四、(1)由于空载时稳压管流过的最大电流所以电路不能空载。(2)根据根据五、(1)UOmin=1.25V(2)(3)输入电压的取值范围为六、1接4,2接6,5接7、9,3接8、11、13,10接12。习题10.1(1)√(2)√(3)×10.2(1)√(2)√(3)√(4)×√10.3(1)A(2)C(3)C(4)B10.4(1)D(2)C(3)A(4)A10.5(1)44 (2)整流二极管的参数为10.6(1)全波整流电路,波形略。(2)(3)10.7(1)两路输出电压分别为UO1≈0.45(U21+U22)=31.5VUO2≈0.9U22=18V(2)D1的最大反向电压D2、D3的最大反向电压10.8(1)均为上“+”、下“-”。(2)全波整流。(3)UO1(AV)=-UO2(AV)≈0.9U21=0.9U22=18V(4)UO1(AV)=-UO2(AV)≈0.45U21+0.45U22=18V图略。10.9图(a)、(b)所示电路可用于滤波,图(c)所示电路不能用于滤波。原因略。10.10(1)C1上电压极性为上“+”下“-”,数值为一倍压;C2上电压极性为右“+”左“-”,数值为二倍压;C3上电压极性为上“+”下“-”,数值为三倍压。负载电阻上为三倍压。(2)C1上电压极性为上“-”下“+”,数值为一倍压;C2上电压极性为上“+”下“-”,数值为二倍压;C3、C4上电压极性均为右“+”左“-”,数值均为二倍压。负载电阻上为四倍压。10.11(1)因为IZmax=PZM/UZ=40mA,IL=UZ/RL=10~30mA,所以R的取值范围为(2)稳压系数为10.13(1)基准电压UR=UZ+UBE=5V(2)调整管发射极最大电流IEmax=UBE/R0≈140mA(3)调整管的最大管压降和最大功耗分别为44 UCEmax=UImax-UOmin=20VPTmax≈IEmaxUCEmax≈2.8W10.14(1)T1的c、e短路;(2)Rc短路;(3)R2短路;(4)T1的b、c短路;(5)R1短路。10.15(1)整流电路:D1~D4;滤波电路:C1;调整管:T1、T2;基准电压电路:、R、DZ;比较放大电路:A;取样电路:R1、R2、R3。(2)上“-”下“+”。(3)10.16因为,IC≈IE,所以10.17(1)输出电压的调节范围(2)输入电压取值范围10.18(a)基准电压(b)UO=UZ+UREF=(UZ+1.25)V(c)10.19(1)(2)44 10.20参阅图10.6.2和10.6.4。10.21参阅图10.6.3。模拟电子电路读图习题11.1(1)由于每个集成运放均引入了负反馈,根据“虚断”和“虚短”可得下列关系式及微分方程:(2)当参数选择合适时,输入合适uI,便可在输出得到模拟解uO。11.2(1)A1:反相比例运算电路;A2:半波精密整流电路;A3:二阶带通滤波器;T:等效成可变电阻。(2)(3)当参数选择合适时,若ui幅值增大导致uO增大,则rDS减小,使得uO1、uO2减小,从而使uO减小,趋于原来数值。过程简述如下:uI↑→uO↑→rDS↓→uO1↓→uO2↓44 uO↑←若ui幅值减小,则各物理量的变化与上述过程相反。11.3(1),uI增大时rDS减小。(2)半波整流,。波形略。(3)uO3为直流信号,因为A3组成了二阶带通滤波器,因此uO3是uO2的平均值。uI增大时uO应增大;因为只有uO增大rDS才会减小。(4)调零。11.4当uI变化20%时,uO变化0.1%。根据,此时()变化0.5%,即变化0.5%。11.5(1)A1:文氏桥振荡电路;A2:反相比例运算电路;A2:C-AC(电容-交流电压)转换电路;A4:带通滤波器。(2)(3)参考P576。11.6(1)(2)(3)(4)11.7(1)其余参阅11.3.4节。11.8(1)方框图44 (2)输出电压调节范围为因为在调节R2时,UO2的数值始终和UO1保持相等,故称之为“跟踪电源”。11.9(1)输出电压调节范围为(2)根据方程组输入电压的取值范围为22.1~37.5V。(3)10.10(1)滤波。(2)保护W117,使电路在断电时C3有一个放电回路,而不通过W117放电。(3)在负载电流一定时,减小A的输出电流;或者说,在A的输出电流一定时,增大负载电流。===================================================================《完》44'