电子关键技术习题.doc
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基本半导体器件 一、判断题: 1、有一种晶体三极管接在电路中,今测得它三个管脚电位分别为-9V、-6V和-6.2V,阐明这个晶体三极管是锗 PNP管。 2、晶体三极管由两个PN结构成,因此能用两个晶体二极管反向连接起来做成晶体三极管使用。 3、当晶体二极管加正向电压时,晶体二极管将有很大正向电流通过,这个正向电流是由P型和N型半导体中多数载流子扩散运动产生。 4、晶体二极管加反向电压时,反向电流很小,因此晶体三极管集电结加反向电压时,集电极电流必然很小。 5、N型半导体多数载流子是电子,因而N型半导体带负电。 6、当晶体二极管加反向电压时,晶体二极管将有很小反向电流通过,这个反向电流是由P型和N到半导体中少数载流子漂移运动产生。 7、P型半导体多数载流子是空穴,因而P型半导体带正电。 8、若晶体三极管发射结处在反向偏置,则其处在截止状态。 9、发射结处在正向偏置晶体三极管,其一定是工作在放大状态。 10、在外电场作用下,半导体中同步浮现电子电流和空穴电流。 11、普通状况下,晶体三极管电流放大系数随温度增长而减小。 12、N型半导体是在本征半导体中,加入少量三价元素构成杂质半导体。 13、在N型半导体中,自由电子数目比空穴数目多得多,教自由电子称为多数载流子,空穴称为少数载流子。 14、普通来说,硅晶体二极管死区电压。不大于诸晶体二极管死区电压。 15、PN结具备单向导电性,即加反向电压时,PN结导通,加正向电压时,PN结截止。 16、为使晶体三极管在放大器中正常工作,其发射结应加反向电压,集电结都应加正向电压。 17、无论是哪种类型晶体三极管,当工作于放大区时,b极电位总是高于e极电位,c极电位也总是高于b极电位。 18、晶体三极管交流电流放大系数表达为β=Ie/Ib,它不随工作点而变化。 19、晶体三极管发射区和集电区是由同一种杂质半导体(N型或P型)构成,故e极和c极可以互换使用。 20、晶体三极管直流输入电阻和交流或入电阻都和工作温度关于,温度升高,Rbe、rbe都增高。 二、选取题: 1、当晶体三极管两个PN结都反偏时,则晶体三极管处在( )。 (A)饱和状态;(B)放大状态;(C)截止状态 2、当晶体三极管两个PN结都正偏时,则晶体三极管处在( )。 (A)截止状态;(B)放大状态;(C)饱和状态 3、晶体二极管阳极电位是-20V,阴极电位是-10V,则该晶体二极管处在( )。 (A)反偏;(B)正偏;(C)零偏 4、在晶体二极管特性正向区,晶体二极管相称于 ( )。 (A)大电阻;(B)接通开关;(C) 开开关 5、用万用表欧姆档测量小功率晶体二极管特性好坏时,应把欧姆档拨到( )。 (A)R* 100Ω或 R* 1kΩ档; (B)R*1Ω档;(C)R*10kΩ档 6、半导体中自由电子和空穴数目相等,这样半导体称为( )半导体。 (A)N型;(B)P型;(C)本征 7、在半导体材料中,其对的说法是( )。 (A).P型半导体中由于多数载流子为空穴,因此它带正电。 (B).P型半导体中由于多数载流子为自由电子,因此它带负电。 (C)P型半导体中由于多数载流子为空穴,因此它带正电。 (D)P型半导体中由于多数载流子为自由电子,因此它带负电。 (E)P型和N型半导体材料自身都不带电。 8、在放大电路中,若测得某管三个极电位分别为–2.5V、–3.2V、–9V,则分别代表三极管三个极是( )。 (A) e 、c、b; (B) e、b、c ; (C) b、c、e;(D)c、b、e 答案: 一、1、对;2、错;3、对;4、错;5、错;6、对;7、错;8、对;9、错;10、对;11、错;12、错;13、对;14、错;15、错;16、错;17、错;18、错;19、错;20、错; 二、1、C;2、C;3、A;4、B;5、A;6、C;7、E;8、B; 三、分析与计算题 1、 答案: 2、用万用表直流电压档测得电路中三极管各电极对地电位如下图所示,试判断这些三极管工作状态。 答案: a)放大;b)截止;c)BE结损坏;d)饱和 3、设硅稳压管DZ1和DZ2稳定电压为5V和10V,已知稳压管正向压降为0.7V,求下图中电路输出电压Uo? 答案: a) uO=5V ;b) uO=0.7V 4、电路如下图所示,已知ui=1.0sinωt(V),R=1kΩ,二极管D具备抱负特性。请在下列三种状况下,画出相应uo波形。 1)U=2V; 2)U=-2V; 3)U=0V。 答案: 答案:I1=0,I2=15mA,I3=0,I=-15mA。 6、 答案: 7、 答案: 基本放大电路 一、判断题: 1.注意选取元件,使电路尽量对称,可以减小差动式直流放大器零点漂移。 2.直流放大器只能放大直流信号,不能放大交流信号。 3.交流放大器中没有零点漂移现象,直流放大器中存在零点漂移现象。 4.差动式直流放大器差动放大倍数愈大,共模抑制比愈小,则其性能愈好。 5.差动式直流放大器有四种接法,放大倍数取决于输出端接法,而与输入端接法无关。 6.典型差动式直流放大器中发射极电阻RE对差模信号和共模信号均有负反馈作用,牺牲了差模放大倍数,但提高了共模抑制比。 7.具备恒流源单端输出差动式直流放大器共模抑制比很高,但增长了零点漂移。 8.所谓差模输入信号是指加在差动式放大器两个输入端电压之差。 9.差动式放大器有单端输出和双端输出两大类,它们电压放大倍数相等。 10.在推挽功率放大器中,当两只晶体三极管有适当偏流时,就可消除交越失真。 11.在晶体三极管放大电路中,晶体三极管发射结上加正向电压,集电结加反向电压。 12.同晶体三极管同样,场效应晶体管也是电流控制元件。 13.当单级放大器静态工作点过高时,可减小电源电压Ec,使直流负载线向下平移。 14.当单级放大器静态工作点过高时,可减小集电极电阻Rc,使直流负载线斜率减小。 15.用微变等效电路可以分析放入器输入电阻和输出电阻,因而也可以用来计算放大器放大倍数。 16.运用微变放大电路,可以很以便地分析计算小信号输入时静态工作点。 17.晶体三极管是依托基极电压控制集电极电流,而场效应晶体管是以栅极电流控制漏极电流。 18.阻容耦合低频放大器中,工作频率愈高,耦合电容应选获得愈大。 19.放大器电压放大倍数随负载而变化,负载愈高,电压放大倍数愈大。 20.单管甲类功率放大器工作点应选在交流负载线中点,这样做可使放大器实际效率达50%。 21.射极输出器即共集电极放大器,其电压放大倍数不大于1,输入电阻小,输出电阻大。 22.射极输出器因其电压放大倍数不大于1,不能起缓冲、隔离作用,实际工作中很少使用。 23.电压串联负反馈使放大器输入电阻下降,输出电阻增长。 24.同乙类推挽功率放大器同样,互补对称功率放大器两个晶体三极管也是工作在共射极放大状态。 25.如果两个放大器单独使用时电压放大倍数分别为Kv1、Kv2,则这两个放大器级联起来后总放大倍数,在Kv1考虑了后级输入电阻影响时为Kv =Kv1 +Kv2。 26.多级放大器通频带比构成它各级放大器通频带窄,级数愈少,通频带愈窄。 二、计算题: 1、设下图所示电路元件参数均已知,试写出 1)ICQ、UCEQ表达式; 2)Au1=uo1/ui、Au2=uo2/ui表达式;3)Ro1、Ro2表达式。 2、分析下图所示电路,试回答: 1)静态时,负载RL中电流应为多少? 2)若输出电压波形浮现交越失真,应调哪个电阻?如何调节? 3、图所示电路元件参数为已知。 1)阐明T1、T2分别构成什么组态放大器? 2)写出Au=uo/ui、Ri 、Ro表达式 答案: 一、1.对;2.错;3.错;4.错;5.对;6.错;7.错;8.错;9.错;10.对;11.对;12.错;13.对;14.错;15.对;16.错;17.错;18.错;19.错;20.错;21.错;22.错;23.错;24.错;25.错;26.错; 二、 1、1)ICQ=[RB2/(RB1+ RB2) UCC - UBE(ON) ]/ RE 、UCEQ=UCC -ICQ(RC+ RE) 2)AU1=-βRC/[ rbe +(1+β)RE] 、AU2=(1+β)RE/[ rbe +(1+β)RE] 3)Ro1=RC 、 Ro2= [rbe /(1+β)]//RE 2、1) 负载电流为0 ; 2)增大R2 3、1)T1:共集放大器;T2:共射放大器 2)Au= Au1×Au2≈ Au2=-β2R5/ rbe2、 Ri=R1//{ rbe1+(1+β1)[R2// R3// R4// rbe2]} 、 R0=R5 集成运算放大器 一、判断题: 1.同相运算放大器属于电压串联负反馈放大器。 2.运算放大器事实上是具备深度负反馈低增益交流放大器。 3.运算放大器调零办法是:将输出端短路,运用调零电位器来调节差动式放大器两管集电极电压差。 二、选取题: 1.直接耦合放大器级间耦合方式采用( )。 (A)阻容耦合;(B)变压器耦合;(C)直接(或通过电阻)耦合 2.差动式直流放大器与直耦式直流放大器相比,其重要长处在于( )。 (A)有效地抑制零点漂移;(B)放大倍数增长;(C)输入阻抗增长 3.差动式直流放大器抑制零点漂移效果取决于( )。 (A)两个晶体三极管放大倍数; (B)两个晶体三极管对称限度; (C)各个晶体三极管零点漂移 4.在典型差动式直流放大器中,RE作用是( )。 (A)对差模信号构成负反馈以提高放大器稳定性; (B)对共模信号构成负反馈以提高抑制零点漂移能力; (C)A 和B 5.集成电路按功能可提成两种,即( )。 (A)数字集成电路和固体组件; (B)线性集成电路和固体组件; (C)线性集成电路和线性组件; (D)固体组件和线性组件; (E)数字集成电路和线性集成电路 6.在一种三级直接耦合放大器中,如各级放大倍数均为10,各级自身漂移输出均为0.01V,即当输入电压为零时,输出端漂移电压力( )。 (A)0.03V ;(B)1V ;(C)1.11V 7.对运算放大器进行调零,是由于( )。 (A)存在输入失调电压;(B)存在输入失调电流;(C)存在输入偏置电流 三、计算题: 1.求下图运算放大器输出与输入关系。 2.求图示电路电压增益Uo/Ui。 3.求图示电路运算放大器输出电流Io。 4.求图示电路输出电压Uo。 答案: 一、1.对;2.错;3.错; 二、1.C;2. A;3.B;4.B;5.E;6.C;7.A; 三、1、; 2、-5.75; 3、-0.375A; 4、2.057V; 正弦波振荡电路 判断题 1.放大器自激振荡是由于放大器电压放大倍数太大所致。 2.振荡器是没有输入信号而有输出信号放大器。 3.正弦波振荡器中引入负反馈是为了稳定振幅。 4.用瞬时极性法判断图中只有图3所示电路不能满足振荡相位条件。 答案: 1.错;2.对;3.错;4.对; 门电路和组合逻辑电路 一、填空题: 1、逻辑代数中变量称为( ),其取值只有( )和( )。 2、逻辑代数中0和1代表( )。 3、逻辑加和逻辑乘互换律可分别用公式表达为( )和( )。 4、一种两输入端与非门,其输出信号Z与输入信号A、B之间逻辑关系表达为( )。 5、真值表是把输入逻辑变量( )和相应输出函数值排列在一起而构成表格。 6、一种两输入端异或门,其输出信号Z与输入信号A、B之间逻辑关系表达为( )。 7、用代数法可把Z=ABC+ABC+ABC化简为( )。 8、若将逻辑函数Z=A+B+C•D+E•D+F•G用与非门来实现,应写成( )。 9、要把逻辑函数Z=A•B•C•D•E用与或非门来实现,应写成( )。 10、用代数法可把逻辑函数Z=AB+ABD+AC+BCD化简为( )。 答案: 一、1、逻辑变量,0,1; 2、两种不同逻辑状态; 3、A+B=B+A,A•B=B•A; 4、Z=AB; 5、各种也许取值; 6、Z=AB+AB; 7、Z=AB+BC; 8、Z=ABCDEDFG; 9、Z=A+BC+DE; 10、Z=B+AC; 二、计算题: 1、将下列各数转换为等值十进制数和十六进制数: (1) (10000001)2 ;(2) (01000100)2 ;(3) (1101101)2 ; (4) (11.001)2 2、写出下列函数最小项表达式 答案: 二、1、(1)12910 、8116 ;(2)6810、4416 ;(3)10910 、6D16 ;(4)3.12510、3.216 ; 三、分析题: 1、有A、B、C三个输入信号,当三个输入信号浮现偶数个1时,输出为1。其他状况下输出为0。试分析图所示组合逻辑门电路逻辑功能。 答案:当A、B、C三个变量取值一致时,Y=1; 当三个变量取值不一致时,Y=0,因此这个逻辑电路称为“判一致”电路。 2、试分析下图所示组合逻辑门电路逻辑功能。 答案: 3、某一组合逻辑电路如图所示,试分析其逻辑功能。 答案:输入变量为奇数时,输出Y就为“1”,发光二极管亮,因此该逻辑电路是“判奇电路”。 4、图示电路是用4个全加器构成组合逻辑电路,试分析该电路功能。 答案:输入为8421码时,相应输出为余3码。因此该电路逻辑功能为一8421码至余3码代码转换电路。 5、分析下图所示电路逻辑功能。 答案:该电路为全加器。 四、设计题: 1、仿照全加器画出一位二进制数全减器:输入被减数为A,减数为B,低位来借位数为C,全减差为D,向高位借位数为C1。 答案: 2、用一种CT74LS138译码器和若干与非门实现全减器电路:输入被减数为A,减数为B,低位来借位数为C,全减差为D,向高位借位数为C1。 答案: 触发器和时序逻辑电路 分析题: 1、有一四位右移寄存器,其输入信号波形和时钟脉冲波形如下图所示,试依照输入信号波形和时钟脉冲波形画出移位寄存器各位输出端波形图。设移位寄存器初始状态Q3、Q2、Q1、Q0均为“0”。 答案: 2、分析图示同步计数器电路,作出状态转移表,阐明该计数器模,并分析该计数器能否自行启动? 答案:题中Q3 、Q2 与Q1触发器共用一种由外部提供时钟信号,因此这是一种同步时序逻辑电路。画出脉冲顺序状态转移表如下表所示。 从表中可以看出,该计数器是一可以自启动5进制计数器 3、由D触发器构成电路和输入波形如下图所示。设各触发器初始态为“0”,画出Q1、Q2波形。 答案: 4、由JK触发器构成电路和输入波形如下图所示。设各触发器初始态为“0”,画出Q1、Q2波形。 答案: 5、CT74LS290接成如下两图所示电路。分析计数电路模M为多少? 答案:M = 7;(b)M = 7。 6、有一移位寄存器型计数器如下图所示。分析电路循环长度,阐明电路能否自启动,画出电路状态转换图。 答案:循环长度为7,不能自启动,状态转换图如图所示。- 配套讲稿:
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