电子模拟部分试题及答案

电子类模拟试题及答案精选

1.最基本的如三极管的曲线特性。

答案:晶体管的伏安特性曲线:输入特性曲线和输出特性曲线。输入特性是指三极管输入电路中施加在基极和发射极上的电压Ube与其产生的基极电流Ib之间的关系。晶体管的输入特性曲线类似于二极管的正向特性,因为B和E是正向偏置PN结(放大模式下)。输出特性通常是指在一定基极电流Ib的控制下,三极管集电极和发射极之间的电压UCE与集电极电流ic之间的关系。

2.描述反馈电路的概念,列举负反馈的影响及其应用。

答:反馈是将放大器的部分或全部输出信号(电压或电流)反馈到放大器的输入端与输入信号进行比较(加减),用比较得到的有效输入信号控制输出。这就是放大器的反馈过程。负反馈对放大器性能有四个影响:1)降低放大倍数2)提高放大倍数的稳定性。由于外界条件的变化(T℃,Vcc,器件老化等。),放大倍数会变化,相对变化越小,稳定性越高。3)降低非线性失真和噪声4)改变放大器的输入电阻ri和输出电阻Ro对输入电阻Ri的影响:串联负反馈增加输入电阻,并联负反馈降低输入电阻。对输出电阻ro的影响:电压负反馈降低输出电阻,电流负反馈增加输出电阻。负反馈的应用:电压并联负反馈、电流串联负反馈、电压串联负反馈、电流并联负反馈。

3.频响,比如如何稳定,如何改变频响曲线。

答:

本帖隐藏内容,浏览前需要回复。4.给出一个差分运算放大器,如何进行相位补偿,并画出补偿后的波特图。

答:一般两级或多级运算放大器都需要补偿。通常使用米勒补偿。比如两级全差分运算放大器和两级双端输入单端输出运算放大器可以用米勒补偿,第二级(输出级)可以补偿。区别在于,对于全差分运算放大器,两个输出级都要补偿,而对于单端输出的两级运算放大器,只需要一次米勒补偿。

5.零漂是什么?如何抑制零点漂移?

答:零漂是指当放大电路的输入端短路时,输出端仍有缓慢变化的电压,即输出电压偏离原来的起点上下浮动。抑制零点漂移的方法一般包括:采用恒温措施;补偿法(用热元件抵消放大管的变化或用特性相同的放大管构成差分放大电路);利用DC负反馈稳定静态工作点;各级之间采用阻容耦合或专门设计的调制解调器直流放大器。

6.发射极跟随器

答:射极跟随器(也称为射极跟随器,简称follower)是一个* * *连接电路(见下图A)。它从基极输入信号,从发射极输出信号。它具有输入阻抗高、输出阻抗低、输入信号和输出信号相位相同的特点。

本帖隐藏内容需要回复后才能浏览。7.基本放大器电路的类型(电压放大器、电流放大器、跨导放大器和跨阻放大器),它们的优缺点,特别是差分结构被广泛使用的原因。

答:放大电路的作用:放大电路是电子技术中广泛应用的电路之一,其作用是将微弱的输入信号(电压、电流、功率)无失真地放大到负载所需的数值。放大器电路类型:(1)电压放大器:输入信号很小,要求获得较大的输出电压而不失真,也称小信号放大器;(2)功率放大器:输入信号大,要求放大器输出足够的功率,也叫大信号放大器。差分通道就是具有这种功能的电路。电路的输入端是两个信号的输入,这两个信号之差就是电路的有效输入信号,电路的输出就是这两个输入信号之差的放大。想象这样一个场景,如果有一个干扰信号,会对两个输入信号造成同样的干扰。通过两者之差,干扰信号的有效输入为零,达到抗* * *模式干扰的目的。

8.画出运算放大器组成的加、减、微分、积分运算的电路原理图。并画出晶体管级运算放大器电路。

9有源滤波器和无源滤波器的原理和区别是什么?

答:滤波器是选频电路,允许一定范围的频率通过,抑制不需要的频率。可分为低通、高通、带阻、带通和全通。有源滤波器是指由晶体管或运算放大器组成的滤波器,包含放大和反馈,q值比较高;无源滤波器是指由电阻/电感/电容等无源元件组成的滤波器。

10锁相环由哪些元件组成?

答:锁相,顾名思义,就是将相位和频率锁定在一个固定值。锁相环是锁定相位的环路。PLL由鉴相器PD、分频器环路滤波器VCO等组成。PLL的工作原理:1,对压控振荡器的输出进行采集和分频;2.同时将参考信号输入到相位检测器中;3.鉴相器比较上述两个信号的频率差,然后输出一个DC脉冲电压;4.控制VCO改变其频率;5.这样,在短时间后,VCO的输出会稳定在某个期望值。锁相环是一种相位负反馈系统,利用环路的窄带跟踪同步特性,使鉴相器一端的VCO输出相位与另一端的晶振参考相位同步,从而达到锁定输出频率的功能,获得与参考源相同的频率稳定度。典型频率合成器的原理框图如图所示。如果晶振的输出频率为fr,VCO的输出频率为fo,它们满足公式:其中r和n分别是参考分频器和主分频器的分频比,通过外部设置并行或串行数据控制的分频比,可以产生所需的频率信号。由锁相环构成的频率合成器具有频率稳定度高、相位噪声低、电路简单、易于集成和编程等特点。replyreload += ','+1271417;