2017年兰州交通大学电子技术(数字与模拟)(同等学力加试)之电子技术基础-模拟部分复试仿真模拟三套题
● 摘要
一、简答题
1. 图所示为一个具有功率输出的正弦波信号发生电路。
图
(1)图中运放两个输入端(a )和(b )中,哪个应接运放的同相输入端,哪个接反相输入端? (2)该电路的振荡频率(3)为了使振幅稳定,什么条件?
(4)当驱动信号足够大而使得的最大输出功率穿电压
(5)为使电路安全可靠工作,
至少应大于多少?
短路,估计会出现什么现象?若
开路,又会
充分导通时,管子的饱和压降为管或
管的集电极最大允许功耗
试求
上可获
此时输出级的效率是多少?
集电极-发射极反向击
应具有正温度系数还是负温度系数?并说明起振时其阻值应满足
(6)在该电路的调试过程中,若不小心将出现什么现象?
【答案】根据题意,电路是一个基本结构的正弦信号发生电路,在输出端增加了一级推挽输出级。
(1)根据正弦信号发生电路的特点,选频网络由同相端输入,放大电路由反相端输入。在图中即为(a )是同相端,(b )是反相端。
(2)信号电路的频率由选频网络的结构决定,根据RC 串并联选频网络的特征,得到
(3)欲使振荡电路自行建立振荡,
一开始就必须满足F=1/3, 再根据上面的条件,A>3。放大电路中求得
由于选频网络的反馈系数
一旦电路启动后,就需要满足幅度相位平衡条件,即
定产生信号。
(4)由管子饱和压降可以得出输出电压的范围
所以应该有负温度系数,一
开始电阻比较大,能满足起振条件,当稳定振荡后,电阻随温度上升而下降,满足平衡条件,稳
得到输出功率和输出效率,为
(5)为保证电路安全,晶体管的最大允许功耗必须大于所对应的最大输出功率,所以最大允许功耗至少为6.76W 。同时集电极发射极的反偏电压
(6)电路中抬高
,
导通更充分
,
是给晶体管
提供基极偏置。如果短路,使得
开路,从
管基极电位的发射极构成
管导通不充分,所以将加重交越失真,从而正半周输出电压最大值将
增大,而负半周输出电压最小值将减小;如果直流通路,将产生很大的基极电流烧毁输出。
2. 图(a )为整流滤波电路:
(1)电路中有一处比较严重的错误,请指出来; (2)分别定性画出接入滤波电容前后的
的波形;
(3)分别指出滤波电容前后流过二极管的电流有何变化?
图(a )
【答案】(1)根据变压器的副线圈的电压的不同方向,可以确定电路中电流的方向,由此可以得到,当副线圈电压正向(上正下负)时,负下正)时
,
由上述分析可知题中电路
当副线圈电压负向(上方向反了。
(2)未接电容:根据电路方向和输出输入的关系,输出波形是正弦波,输出的电压值由输入电压和正副线圈之比决定。接上电容:假设电容在副线圈从正弦信号相位为零时接上。此时导通,副线圈对电容充电。由于副线圈直流电阻和二极管正向电阻很小,所以电容的电压将跟随副线圈的电压的变化,最后达到
(
也就很小,
是副线圈电压)。当副线圈电压向负
向变化时,所有的二极管由于反向偏压而截止,副线圈对输出电压没有贡献,电容和负载电阻组成RC 回路,此时电容进行放电,因为一般负载电阻比较大,所以放电的时间常数比较大,放电缓慢。当副线圈的电压变化到足以使最后达到
导通时,副线圈再次对电容充电,电容两端电压升高,
画出波形,如图(b )所示。
图(b )
(3)未接电容:副线圈为正电压时,
形成通路;副线圈为负电压时,
形成
通路,在整个过程二极管中均有充电电流存在。接上电容:开始时,电容没有初始电压,即在副线圈电压变化的前周期,1/4电流均存在对电容充电,在以后的过程中,当反偏,没有大电流存在;
当
时,两组二极管中某组导通,形成通路,对电容充电,直到达到最大值,此时有充
电电流存在。
3. 已知某放大器的开环电压增益函数的幅频特性如图所示。
(1)写出该电压增益函数的表达式A (s )。 (2)给放大器如纯电阻网络的电压反馈,
若
的相位余量,则
应取多少?
问此放大器能否稳定工作?若要求有
时,二极管均
图
【答案】(1)图中只有两个向下的拐点,因此,电路为低通,且上限频率为由又在
可得
处的斜率为60dB/10倍频,则有
(2)放大器不能稳定工作。 若
则有
可得:
所以不能稳定工作。
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