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文檔簡介

1、一、題目類型:1、選擇題:注意一些基本概念,定理定律的理解,適用范圍、注意事項等以及一些參數(shù)的簡單運算2、填空題:考察對基本概念,規(guī)律的記憶和關鍵知識點的記憶,最基本的電路參數(shù)分析計算。3、判斷題4、作圖題:波形圖,邏輯圖等5、分析計算題單級放大電路的靜態(tài)分析和動態(tài)分析1題運算放大電路在數(shù)值運算方面應用分析1題電路分析1題(KCL、KVL及支路電流法)邏輯函數(shù)化簡1題時序邏輯電路分析1題6、設計題:組合邏輯電路的設計第1章 電路和電路元件1.1電路和電路的基本物理量1.1.1電路的作用與組成部分1、電路按照作用主要包括:(電能)的傳輸與轉換電路,如電力系統(tǒng),通常稱為(強電電路)或電工電路;(信

2、號)傳遞和處理的電路,如擴音機,通常也稱為弱電或(電子電路)。2、電路通常由(電源)、(負載)、(中間環(huán)節(jié))三部分組成,其中(電源)是供應電能的設備,如發(fā)電廠、電池等;(負載)是取用電能的設備。如電燈、電機等;(中間環(huán)節(jié))是連接電源和負載的部分,起傳輸和分配電能的作用。如變壓器、輸電線等。1.1.2電路的模型1、由理想化電路元件組成的電路稱為實際電路的(電路模型)。1.1.3電壓和電流及其參考方向1、電路的主要物理量有(電流I)、(電壓U)和(電動勢E)。2、在分析與計算電路時,常任意選定某一方向為電流的(參考方向),又稱(正方向)。3、在分析一些復雜電路,往往不知道某一支路電流的實際方向,為

3、計算分析方便,故假定一正方向,也稱為(參考方向)。4、(參考方向)選定后,電壓、電流才有(正、負)之分,若計算結果為負,則表示(電路實際方向與參考方向相反)。5、歐姆定律說明,流過電阻的電流與電阻兩端的電壓成正比。即();應用歐姆定律分析電路時, 應先標注U、I正方向,當U、I方向相反時,表達式應帶(負號);適用于(線性元件)電路。1.3獨立電源元件1.3.1電源工作狀態(tài)1、電源工作狀態(tài)分為(有載工作)、(開路)和(短路)三種。2、電源的有載工作時,電壓與電流的關系為()。3、電源的有載工作時功率平衡,電源產(chǎn)生功率等于(負載取用功率)和內阻及線路損耗功率之和。4、 U與I的實際方向相反,電流從

4、“+”流出,發(fā)出功率的元件等效為(電源);U、I實際方向相同,電流從“+”流入,取用功率的元件等效為(負載)。5、當電氣設備工作在最佳狀態(tài)時各個量的值,稱為(額定值);電氣設備所處的工作狀態(tài)為實際值,電源實際輸出的功率和電流決定于(負載)的大小,實際值不一定等于其額定值。1.3.2電壓源、電流源及其等效變換1、電壓源向外電路提供的電壓、電流關系為();電流源電壓、電流關系為(I=IS或:U=RSISRSI)。 2、電壓源和電流源的等效變換的原則是(對于外電路而言,輸出的電壓、電流關系完全相同),即當兩種電源提供同樣的電壓時,輸出電流必然相等。3、電壓源和電流源的等效變換的條件是( ,或,) 4

5、、電壓源和電流源之間的等效變換是對(外電路)而言,但電源內部是不等效的。5、無論是電源還是負載,與(恒壓源)并聯(lián)時將不影響恒壓源兩端的電壓(即可等效為恒壓源),與恒流源(串聯(lián))時將不影響恒流源的輸出電流(即可等效為恒流源)。6、已知電路如圖(a)所示。試求其他各支路的電流。【解】(1)由圖可知實際電壓源和一個理想電流源并聯(lián)后向12電阻供電。本題可先把實際電壓源化成電流源以求出I3,從而求出I1。先把電壓源化成電流源,如圖(b)所示,再合并電流源如圖(c)。由分流公式得: (A)對于圖(a)中的a點: I1I2I30即: (A)1.4半導體二極管和三極管 1.4.1半導體的導電特性1、 物質按導

6、電性分(導體)如金屬;(絕緣體)如橡膠、塑料、陶瓷等;(半導體)如硅、鍺等一些硫化物、氧化物等。2、在電場作用下,能作定向運動的粒子稱為(載流子),半導體中的載流子包括(自由電子)、(空穴)。3、主要導電方式取決于多子-自由電子,稱(電子)型或N型半導體。4、導電方式取決于多子-(空穴),稱空穴型或(P)型半導體。5、PN結加正向電壓,即(高)電位端接 P區(qū),(低)電位端接N區(qū),由于空間電荷區(qū)變薄,多子的擴散加強,形成擴散電流(I正);E外越大,I正越大,PN結導通,呈(低)阻狀態(tài)。6、PN結加反向電壓,即(低)電位端接 P區(qū),(高)電位端接N區(qū),由于空間電荷區(qū)變厚,PN結截止,呈(高)阻狀態(tài)

7、。1.4.2半導體二極管1、 (檢波)把已調制好的高頻信號中的低頻信號取出;(調制)把低頻信號使高頻信號的幅度、頻率等隨之變化;(整流)把交流變換成直流 2、如圖所示電路,輸入端A的電位UA+3V,B點的電位UB0V,電阻R接電源電壓為-15V,求輸出端F的電位UF。【解】 因為DA和DB為共陰極連接,A、B兩端為它們的陽極,因此UA、UB中的高電位對應的管子將會優(yōu)先導通。由UAUB可知,DA將會優(yōu)先導通。如果DA為硅二極管,其正向壓降約為0.7V,則此時UF+3-0.7+2.3V。當DA導通后,DB因承受反向電壓而截止。在此處,DA起的就是鉗位作用,把F端的電位鉗置在+2.3V;DB起隔離作

8、用,把輸入端B和輸出端F隔離開。1.4.4穩(wěn)壓管(穩(wěn)壓二極管)1、穩(wěn)壓管的主要參數(shù)包括:(穩(wěn)定電壓UZ)、(電壓溫度系數(shù)U)、(動態(tài)電阻rZ)(穩(wěn)定電流IZ)和(最大允許耗散功率這PZM)。DZIZ R+20V2已知在圖示電路中,穩(wěn)壓管的IZM18mA,UZ12V,R1.6K通過穩(wěn)壓電流IZ等于多少?R是限流電阻,其值是否合適?解:IZ(20-12)/(1.6103)A5mAIZ IZM,電阻值合適。1.5雙極型晶體管 1.5.1結構與放大作用1、圖示中(1)為(NPN)型三極管;(2)為(PNP)型三極管。1.5.2特性曲線與參數(shù)1、 三極管輸出特性(載止區(qū))對應IB0以下的區(qū)域,ICICE

9、00,UBE0;可靠截止c、e結均處于反偏;放大區(qū)間UBE0、UBC0,IC受IB控制,(發(fā)射結)正偏,集電結(反偏)。2、有兩只晶體管,一只的200,ICEO200A;另一只的100,ICEO10A,其它參數(shù)大致相同。你認為應選用哪只管子?為什么? 解:選用100、ICBO10A的管子,因其適中、ICEO較小,因而溫度穩(wěn)定性較另一只管子好。 已知兩只晶體管的電流放大系數(shù)分別為50和100,現(xiàn)測得放大電路中這兩只管子兩個電極的電流如圖所示。分別求另一電極的電流,標出其實際方向,并在圓圈中畫出管子。第二章 電路分析基礎2.1基爾霍夫定律2.1.1基爾霍夫定律1、 電路中的元件受自身(伏安)關系的

10、約束;同時也受到(連接)方式的約束,這種約束關系也稱為(基爾霍夫定律)。2、電路中的每一分支稱為(支路);由三條或三條以上的支路相連接的點稱為(節(jié)點);一條或多條支路所組成的閉合路徑稱為(回路)。2、 電流定律描述了連接在同一節(jié)點上,各支路(電流)之間的約束關系,反映了電流的(連續(xù)性),可縮寫為KCL。4、 在任一瞬間,流入某一節(jié)點的電流之和(等于)流出該節(jié)點的電流之和,數(shù)學關系式為I1I2I3a(I入=I出 或 I = 0)。5、電路如圖,列電流方程(I1+I2=I3或 I1+I2I30)。6、電路如圖,列電流方程(I1+I2+I30)。7、電壓定律是基于用來確定一個回路內各部分(電壓)之間

11、關系的定律。8、在任一瞬時,沿任一閉合回路繞行一周,回路中各支路(或各元件)電壓的代數(shù)和(等于)零,縮寫為(KVL),其數(shù)學表達式為(U = 0)。9、已知電路如圖所示,則列電壓KVL方程為(EU2U1 0)。U1E1U210、根據(jù)日常觀察,電燈在深夜要比黃昏時亮一些,為什么?答:在供電線路中,交流電源和輸電線存在電阻RS。黃昏時由于用戶增多,線路中電流增大,線路線路上的電壓降落變大,從而使用戶設備電壓降低;深夜用戶逐漸停止用電,線路電流隨之減小,設備電壓回升,所以電燈在深夜要比黃昏時亮一些。 2.1.2支路電流法1、支路電流法即應用(基爾霍夫)定律對結點和回路列方程組,解出各支路電流的方法。

12、2、 已知電路如圖所示,E=90V,E2=60V,R1=6,R2=12,R3=36,試:(1)應用支路電流法求各支路電流?(2)請總結應用支路電流法解題的基本步驟?【解】(1)設各支路電流的參考方向和回路繞行方向如圖所示。應用KCL列方程:應用KVL列方程: 代入已知數(shù)據(jù)得: 解方程得: I1=3(A),I21(A),I32(A)。I2是負值,說明電阻R2上的電流的實際方向與所選參方向相反。(2)解題步驟:標出各支路電流的參考方向;對N個節(jié)點,可列出(N1)個獨立的KCL方程;選?。╞N1)個(對于平面電路可選網(wǎng)孔數(shù))回路,列寫出(bN1)個獨立的KVL方程;聯(lián)立求解(N1)個KCL方程和(b

13、N1)個獨立的KVL方程,就可以求出b個支路電流。校驗計算結果的正確性。2.2疊加原理、電源的等效變換2.2.1疊加定理1、 線性電路中任何一條支路的電流或電壓應(等于)電路中每一個電源單獨作用在該支路中產(chǎn)生的電流或電壓的代數(shù)和,這就是(疊加原理)。2、電壓源除去時(短接),電流源除去時(開路),但所有電源的內阻保留不動。3、已知電路如圖所示,試用疊加原理計算下圖中12電阻上的電流I3? 【解】根據(jù)疊加原理可將圖(a)等效為圖(b)和圖(c)的疊加。其中圖(b)是電壓源獨立作用的電路;圖(c)是電流源獨立作用的電路。對(b)圖 (A)對(c)圖 (A)根據(jù)疊加原理 (A)4、疊加原理只適用計算

14、(線性電路),不適用計算非線性電路;5、應用疊加原理進行代數(shù)求和時,要注意電量的(參考方向)。參考方向相同時取正;參考方向相反時取負。6、將復雜電路化為單電源電路時,所謂的其余“電壓源”不作用,就是在把該“恒壓源”用(短路)代替;“電流源”不作用就是把該“恒流源”用(開路)代替,其內阻不變。7、疊加原理只適用(電壓)和(電流)的計算,不能用疊加原理計算電功率。2.2.2戴維寧定理1、具有兩個出線端并且其中含有電源的部分電子電路稱為(有源二端網(wǎng)絡),可化成一個等效帶有內阻的(電源)。 2、(戴維南定理)即任何一有源二端網(wǎng)絡都可用一個電動勢E的理想電壓源和內阻R0串聯(lián)的電源來等效代替。3、 已知電

15、路如圖所示。試用戴維南定理求I3?!窘狻浚?)先斷開待求(12電阻)支路,得有源二端網(wǎng)絡,如圖(a)所示。求有源二端網(wǎng)絡的開路電壓Uab。當12的支路斷開時,則有I1I25(A)Uab246I1246(5)54(V)(2)再求有源二端網(wǎng)絡除源后所得無源二端網(wǎng)絡的等效電阻Rab,電路如圖(b)。Rab6()(3)將有源二端網(wǎng)絡等效為一個電壓源,把待求(5電阻)支路與等效電源連接,得到圖(c)所示的電路,則: (A)4、在一個電路中,若指定某點為參考點,則其V0=(0)V,其它各點可用數(shù)值來表示高低,比“0”高的為“+”,反之為“-”。5、電路中某一點的電位等于該點與參考點(電位為零)之間的(電壓

16、)。6、電路中所選的參考點不同,則各點的(電位)不同,但任意兩間的(電壓)不變。2.3正弦交流電路 2.3.1 正弦電流與電壓1、典型正弦量的表達式(i=Imsin(t+))。2、正弦量的表達式i=Imsin(t+)中,Im稱為(幅值),等于有效值I的(1.414)倍;3、有效值I等于發(fā)熱效應等價的(直流電流)數(shù)值。4、(角頻率)等于單位時間轉過的弧度數(shù)即2/T(周期)。 5、(初相位)表示t=0時,正弦量的起始相位角度, (相位(t+))反映正弦量的變化進程。6、(相位差=1-2)不隨計時起點而變,反映同頻率正弦量相位差,有超前、滯后等問題。2.3.2 相量表示法1、 正弦量除了用(波形圖)

17、、(瞬時表達式)表示外,還可用一個與之時應的復數(shù)表示,這個表示正弦量的復數(shù)稱為(相量)。2、已知工頻正弦量為50Hz,試求其周期T和角頻率?!窘狻?T0.02s,2f23.1450rad/s,即工頻正弦量的周期為0.02s,角頻率為314rad/s。3、已知i1100 sin(t45)A,i260 sin(t30)A。試求:總電流iii?并做出相量圖?!窘夥ㄒ弧坑烧译娏鱥1和 i2的頻率相同,可用相量求得(1)先作最大值相量=100/45A=60/30A(2)用相量法求和電流的最大值相量+100/4560/30129/18.4 (A)(3)將和電流的最大值相量變換成電流的瞬時值表達式i129

18、 sin(t18.4) (A) (4)做出相量圖,如右圖所示?!窘夥ǘ坑糜行е迪嗔窟M行計算, (1)先作有效值相量=100/45A=60/30A(2)用相量法求和電流的有效值相量,相量圖如圖2.2.所示。+100/4560/30129/18.4 (A)(3)將和電流的有效值相量變換成電流的瞬時值表達式i129 sin(t18.4) (A) 由此可見,無論用最大值相量還是用有效值相量進行求和運算,其計算結果是一樣的。2.3.3單一參數(shù)的交流電路1、在電阻元件的交流電路中,電流和電壓(同相);電壓的幅值或有效值與電流的幅值或有效值的比值,就是(電阻R)。2、 電感元件交流電路中, u比I(超前)

19、;電壓有效值等于電流有效值與(感抗)的乘積;平均功率為(零),但存在著電源與電感元件之間的能量交換,所以瞬時功率不為零。3、 為了衡量電感元件交流電路中電源與電感元件之間的能量交換的規(guī)模,取瞬時功率的最大值,即電壓和電流有效值的乘積,稱為(無功功率)用大寫字母Q表示。4、在電容元件電路中,在相位上電流比電壓(超前)900;電壓的幅值或有效值與電流的幅值或有效值的比值為(容抗X C);電容元件是(儲能)元件,瞬時功率的最大值,即電壓和電流有效值的乘積,稱為(無功功率),用大寫字母Q表示,即Q=UI=I2XC=U2/ XC 。 5、XC、XL與R一樣,有(阻礙)電流的作用。6、在電感和電容元件電路

20、中,交流電f愈高,電感XL愈大,電容XC愈小。7、 把一個100的電阻元件接到頻率為50Hz ,電壓有效值為10V的正弦電源上,問電流是多少?如保持電壓值不變,而電源頻率改變?yōu)?000 Hz,這時電流將為多少?解: 因為電阻與頻率無關,所以電壓有效值保持不變時,頻率雖然改變但電流有效值不變。即 I=U/R=(10/100)A=0.1=100mA8、 把一個25F的電容元件接到頻率為50Hz ,電壓有效值為10V的正弦電源上,問電流是多少?如保持電壓值不變,而電源頻率改變?yōu)?000 Hz,這時電流將為多少?【解】當f=50Hz時XC127.4()I=0.078(A)=78(mA)當f=5000H

21、z時XC1.274()I=7.8(A)可見,在電壓有效值一定時,頻率越高,則通過電容元件的電流有效值越大。2.3.4電阻、電感、電容元件串聯(lián)的交流電路 2.3.5功率因數(shù)的提高1、功率因數(shù)的提高(電源設備的容量能充分利用)、(減小輸電線路的功率損耗)。2、功率因數(shù)不高根本原因是由于(電感性)負載的存在。3、提高功率因數(shù)的常用的方法是與電感性負載并聯(lián)(靜電電容器),設置在用戶或變所中。4、 并聯(lián)電容器后,電感性負載的電流和功率因數(shù)均未發(fā)生變化,這時因為所加的電壓和電路參數(shù)沒有改變。但電路的總電流變(小);總電壓和電路總電流之間的相位差變(?。碿os變(大)。2.3.6電路中的諧振1、當RLC

22、電路中XL=XC時, 電源電壓u與電路中的電流i同相,這時電路中發(fā)生(諧振)現(xiàn)象。2、諧振發(fā)生在(串聯(lián))電路中,稱為串聯(lián)諧振。3、發(fā)生串聯(lián)諧振的條件是(XL=XC或2fL=) ; 由此得出諧振頻率(f=f0=) 4、 串聯(lián)諧振的特征是(電路的阻抗最小,R)、(電路對電源呈現(xiàn)電阻性)和5、諧振發(fā)生并聯(lián)電路中,稱為(并聯(lián)諧振); 并聯(lián)諧振頻率為()。 2.4三相電路2.4.1三相交流電源1、三相制是由三個同(f)而()不同的電壓作為電源的供電體系。2、三相對稱電壓,即(幅值)相等、(頻率)相同、相位上彼此相差(120)的正弦電壓源按一定的方式連接,這組電源稱對稱三相電源。3、三相對稱電源星型連接時

23、線電壓大小是相電壓的()倍,每個線電壓比對應的相電壓相位超前30 。2.4.2三相交流電路計算1、當三相電路的負載Z1=Z2=Z3=Z,電源對稱,線路損耗相等則稱其為(對稱三相電路)。2圖示電路中(1)屬于(三相四線制電路)、(2)屬于(三相三線制電路)。3、三相交流電路的功率與單相電路一樣,分為有功功率、無功功率和視在功率,不論負載怎樣連接,三相有功功率(等于)各相有功功率之和,即:()。4、對于三相對稱負載,負載是星形接法還是三角形接法,三相有功功率的計算公式(相同)。5、試述提高功率因數(shù)的意義和方法?答:提高功率因數(shù)的意義是:一是提高供電設備的利用率,二是可以減少線路上的功率損失。方法有

24、自然補償法和人工補償法兩種:自然補償法就是避免感性設備的空載和盡量減少其輕載;人工補償法就是在感性線路兩端并聯(lián)適當電容(欠補償)。6、某電容器額定耐壓值為450伏,能否把它接在交流380伏的電源上使用?為什么?答:耐壓值為450V的電容器,接于交流380V的電源上使用時,其最大值等于537V,即超過了電容器的耐壓值,因此會被擊穿而損壞,所以不能接在380V的電源上使用。7、某教學樓照明電路發(fā)生故障,第二層和第三層樓的所有電燈突然暗淡下來,只有第一層樓的電燈亮度未變,試問這是什么原因?同時發(fā)現(xiàn)第三層樓的電燈比第二層樓的還要暗些,這又是什么原因?你能說出此教學樓的照明電路是按何種方式連接的嗎?這種

25、連接方式符合照明電路安裝原則嗎?答:這個教學樓的照明電路是按三角形連接方式安裝的。當?shù)诙雍偷谌龑铀须姛敉蝗话档聛?,而第一層樓電燈亮度未變時,是二層和三層之間的火線斷了,二層和三層構成了串聯(lián)連接,端電壓為線電壓。第三層樓的燈比第二層樓的燈還亮些,是因為三層樓開的燈少,總燈絲電阻大分壓多的緣故。照明電路必須接成Y形三相四線制,顯然這種連接方式不符合照明電路安裝原則。第三章 分立元件基本電路3-1共射放大電路3-1-1共射極放大電路的組成1、已知電路如圖,(1)簡述其電路結構形式特點?(2)簡述電路各組成部分及其作用?解:(1)共射極放大電路(2) 極管T:“放大”作用;EB、EC: 提供放大

26、導通的外部條件;RB: 調節(jié)合適的靜態(tài)工作值;RC:把電流放大轉變?yōu)殡妷悍糯?;C1、C2通交隔直使u0、ui與放大器無直接影響3-1-2 共射極放大電路的靜態(tài)分析 1.如圖7-22所示分壓式偏置放大電路中,已知RC3.3K,RB140K,RB210K,RE1.5K,=70。求靜態(tài)工作點IBQ、ICQ和UCEQ。(圖中晶體管為硅管)解:靜態(tài)工作點為:3-1-3動態(tài)分析:25VRCRB1C1C2uiu0圖7-22 檢測題7-5-1電路圖RB2RECE2.畫出圖7-22所示電路的微變等效電路,并對電路進行動態(tài)分析。要求解出電路的電壓放大倍數(shù)Au,電路的輸入電阻ri及輸出電阻r0。解:圖7-22的微變

27、等效電路如下圖所示。uiRB1RB2iiibu0ibrbeRC動態(tài)分析: ri=RB1/ RB2/ rbe=40000/10000/943843 r0=RC=3.3K 3-1-4靜態(tài)工作點的穩(wěn)定 3.4分立元件門電路1、基本邏輯電路有(與)門、(或)門和非門2、基本邏輯電路中門電路有兩種工作狀態(tài),并用(1)和(0)來代表。3、正邏輯系統(tǒng)規(guī)定(高電位)為1,(低電位)為0;負邏輯系統(tǒng)規(guī)定高電位為0,低電位為1。4、與門電路功能是(輸入全為1時,輸出為1;輸入不全為0時,輸出為0)。5、與門邏輯關系表達式是(Y=ABC)。6、或門電路功能是(或門的輸入只要一個為1,輸出就為1;輸入全為0才輸出0)

28、。7、或邏輯關系表達式是(Y=A+B)。9、 非邏輯關系表達式是()。第四章 數(shù)字集成電路4.1邏輯代數(shù)運算法則4.2邏輯函數(shù)的表示與化簡4.2.1邏輯函數(shù)的表示方法1、(邏輯狀態(tài)表)是用輸入、輸出變量的邏輯狀態(tài)(1或0)心表格形式來表示邏輯函數(shù)。2、(邏輯式)是用與或非等運算來表達邏輯函數(shù)的表達式。3、簡述由邏輯狀態(tài)表可以寫出邏輯式其步驟?解:(1)取Y=1列邏輯式(2)對一種組合而言,輸入變量之間是與邏輯關系。對應于Y=1,如果輸入變量為1,則取其原變量(如A);如果輸入變量為0,則取其反變量(如)。而后取乘積項。(3)各種組合之間,是或邏輯關系,故取以上乘積項之和。4、邏輯乘用(與)門實

29、現(xiàn),邏輯加用(或)門實現(xiàn),邏輯反用(非)門實現(xiàn)。4.2.2邏輯函數(shù)的化簡1、 設計一個三人(A,B,C)表決電路,贊成為1,不贊成為0,多數(shù)贊成為通過,即Y=1,反之Y=0?!窘狻?1)由題意列出邏輯狀態(tài)表,如下表ABCY00000010010001111000101111011111(2)由邏輯狀態(tài)表寫出邏輯表達式。 (3)變換和化簡。(4)由邏輯式畫邏輯圖如圖所示。4-3 TTL與非門電路4.4 組合邏輯電路的分析1、已知邏輯電路如圖,(1)分析下圖所示的組合邏輯邏輯電路(2)總結分析組合邏輯電路的步驟?!窘狻浚?)由邏輯圖寫出邏輯函數(shù)表達式。從每個器件的輸入端到輸出端,依次寫出各個邏輯門

30、的邏輯函數(shù)表達式,最后寫出輸出與各輸入量之間的邏輯函數(shù)表達式:由邏輯函數(shù)表達式列出邏輯狀態(tài)表(如表所示)。分析邏輯功能。由邏輯函數(shù)表達式和邏輯狀態(tài)表可知,圖是由四個與非門組成的異或門,其邏輯式也可以寫成(2)已知邏輯圖寫邏輯式運用邏輯代數(shù)化簡或變換列邏輯狀態(tài)表分析邏輯功能4.4.2 加法器1、半加器就是(只求本位的和,暫不管低位送來的進位數(shù))。4.4.3編碼器、譯碼器1、用數(shù)字或某種文字和符號來表示某一對象或信4.5觸發(fā)器1、基本RS觸發(fā)器由兩個(與非門)交叉聯(lián)接而成。2、觸發(fā)器有兩個穩(wěn)定狀態(tài)(0)態(tài)和(1)態(tài);相應的輸入端分別稱為直接復位端和直接置位端。2十進制計數(shù)器第五章 集成運算放大器5

31、.1.1運放結構1、簡述集成運算放大器的組成及各部分的功能;性能要求;畫出集成運算放大器的結構原理框圖并標注相關名稱?解:(1)組成與功能:(2)性能要求(3)結構原理框圖5.1.2差分放大電路1、由于環(huán)境溫度等的變化,輸入電壓為零時,輸出電壓并不保持恒定,而是在緩慢地、無規(guī)則地變化著,這種現(xiàn)象就稱為(零點漂移或稱溫漂)。2、 簡述差分放大電路抑制漂移的原理?解:由于差分放大電路對稱,當溫度升高時,兩管的集電極電流都增大了,集電極電位都下降了,并且兩邊的變化量相等,即由于兩集電極電位的變化是互相抵消的,所以輸出電壓依然為零,即零點漂移完全被抵制了。3、兩個輸入信號電壓的大小相等極性相同,即ui

32、1=ui2,這樣的輸入稱為共模輸入。4、在共模輸入信號的作用下,對于完全對稱的差分放大電路來說,顯然兩管的集電極電位變化相同,因而輸出電壓等于(零),所以它對共模信號沒有放大能力,亦即放大倍數(shù)為(零)。5、兩個輸入電壓的大小相等,而極性相反,即ui1=,這樣的輸入稱為(差模輸入)。6、共抑制比KCMR=值越大,抑制共模信號的能力(越強)。5.2運算放大器的特性1、理想運算放大器理想化的條件主要是(開環(huán)電壓放大倍數(shù)Auo)、(差模輸入電阻rid)、(開環(huán)輸出電阻ro)和(共模抑制比KCMRR)。5.3 放大電路中的負反饋1、(反饋)是將放大電路或某個系統(tǒng)輸出端的信號電壓或電流的一部分或全部通過某

33、種電路引回到輸入端。2、負反饋對放大電路工作性能的影響主要包括哪些?答:(1)提高放大電路的穩(wěn)定性 (2)改善波形失真(3)對放大電路輸入電阻和輸出電阻的影響3、反饋電路直接從電壓輸出端引出的,是(電壓)反饋;從負載電阻RL的靠近“地”端引出的,是(電流)反饋。4、輸入信號和反饋信號分別加在兩個輸入端(同相和反相)上的,是(串聯(lián))反饋;加在同一個輸入端上的,是(并聯(lián))反饋。5、反饋信號使凈輸入信號(減?。┑氖秦摲答?。5.4運放在信號運算方面的應用 5.4.2、加法運算1、一個測量系統(tǒng)的輸出電壓和某些非電量(經(jīng)傳感器變換為電量)的關系為,試選擇圖11.3.5中各輸入電路的電阻和平衡電阻R2?設RF100K。 【解】由可得2、在圖11.3.6中,輸入電壓,其中是共模分量,是差模分量。如果,試問:RF多大時輸出電壓uo不含共模分量? 【解】 5.

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