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模电训练题及答案第二章.docx

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模电训练题及答案第二章.docx

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模电训练题及答案第二章.docx

文档介绍

文档介绍:【1】电路如图(a)所示。设为A理想的运算放大器,稳压管DZ的稳定电压等于
5Vo
(1)若输入信号的波形如图(b)所示,试画出输出电压岭的波形。
(2)试说明本电路中稳压管D&的作用。
【相关知识】
反相输入比例器、稳压管、运放。 【解题思路】
当稳压管截止时,电路为反相比例器。
当稳压管导通后,输出电压被限制在稳压管的稳定电压。 【解题过程】
当hhlv吋,稳压管Dg截止,电路的电压增益
故输出电压
当时,稳压管Dg导通,电路的输出电压w被限制在±3V,即 h»| = 5Vo根据以上分析,可画出气,的波形如图(c)所示。
由以上的分析可知,当输入信号较小时,电路能线性放大;当输入信 号较大时稳压管起限幅的作用。
【2】在图(a)示电路中,已知爲=心=1问,駕=2<*0, «, = TV,设A为理 想运算放大器,其输出电压最大值为±12V,试分别求出当电位器心的滑动端 移到最上端、中间位置和最下端时的输出电压%的值。反馈类型?
【相关知识】 反相输入比例器。
【解题思路】
当霭w 0时电路工作闭环状态;当恳=0时电路工作开环状态。
【解题过程】
(1)当片的滑动端上移到最上端时,电路为典型的反相输入比例放大电 路。输岀电压
«0=~
= -2V
方向如图(b)所示。图中
(2)当心的滑动端处在中间位置时,画出输岀端等效电路及电流的参考 go
图(b)
由图可知
h-h-h
以上各式联立求解得
代入有关数据得
(3)当心的滑动端处于最下端时,电路因负反馈消失而工作在开环状态。 此时,反相输入端电位高于同相输入端电位,运放处于负饱和状态。输出电压 uo = -l2V。
【3】电压一电流转换电路如图所示,已知集成运放为理想运放,R_2 = R3 = R4 =
【相关知识】
集成运放工作在线性区的特点,“虚短”和“虚断”的分析方法,基本运算电 路的识别。
【解题思路】
(1)由图判断出集成运放Ai和A2分别引入的局部电压反馈为负反馈。
(2 )识别集成运放Ai和A2分别组成的基本运算电路类型。
(3)根据运算电路类型以及“虚短”和“虚断”的分析方法分别求解uoi以及 U02的表达式,从而得到iL与UI之间的函数关系。
【解题过程】
以Ui和Uo为输入信号,Al、Ri、R2和R3组成加减运算电路,斗=*» =吗, 其输出电压
+ 亶M -务% =纽-%
以Uoi为输入信号,A2、R4和R5组成反相比例运算电路,其输出电压
负载电流
* gj 耳 R
因此 和=-牛
可见,通过本电路将输入电压转换成与之具有稳定关系的负载电流。 【方法总结】
由集成运放组成的多级放大电路的解题方法总结:
(1) 首先判断各个集成运放分别引入的局部电压反馈的极性。
(2) 若引入的反馈为负反馈,则识别各个集成运放所组成的基本运算电 路类型。
根据运算电路类型以及“虚短”和“虚断”的分析方法逐级求解输出电压的表 达式。
【4】在图(a)所示电路中,设电路的输入波形如图(b)所示,且在"Q时,% = 0。
试在理想的情况下,画出输出电压的波形。
若« = l5kfl,运放的电源电压为15V,画出在上述输入下的输出电 压的波形。
图(a) 图(b)
【相关知识】
积分器、运放的传输特性。
【解题思路】
当积分器的输出电压小于运放的最大输出电压时,运放工作于线性状态; 当积分器的输出电压等于运放的最大输出电压之后,运放进入饱和状态,只要输 入电压极性不变,输出电压不会变化。
【解题过程】
(1)由图(a)可知,该电路为运放组成的积分电路,所以输出电压
=-君 J:«* 声
=_ iooxio,(r,xaiX^_^
=一 WO X1Q X a -Q + ttg (Q
当OvZMSra 时,已知 *o(P)= ov
»0 = -100x5xt
= -500t
当# = 5mf 时 a,, = -100 x 5x 5x liT3 = - 当 5m> 吋
Uq = —100xU|X(c-①-f-ttQ(5im)
= -IOOx(-^x(t-5)xlO-,-Z5
= 500(-5
当l = l5m 吋 = 0-5x15- 5=
同理,当 15m </^25m
% = -lOOx 5x Q_ l^xW14-ttoClSHM) =-50ft+10
当l = 25m 时 «„ = -500x25x10-® +10 = -25V
当 25ms <1 M35ms
tta = l00x5x(r