在分析加法,减法,微分,积分运算放大器 减法电路电路时,如何导入输入与输出之间的关系?

简单的说就是运放的输入失调(offset)所致,运放制作的积分器,正输入端接地,利用理想运放两个输入端的虚短概念,即认为负端也为零,得到积分函数,但是运放输入存在offset,也就是正输入端接地时,负输入端不为零,输入的偏移量也被积分,输出端有电压,因而称为“积分漂移”。

反相比例积分电路如何实现表达式?

用运放电路实现加减与微积分运算。其实只要理解了运放在特定条件下所具有的虚短虚短特性,它所延伸的电路分析起来也就不那么困难了,一起来仔细地看一看吧。

基本的电路模型及分析如下,它是从比例电路延伸而来,在负反馈条件下,同一输入端增加若干支路实现加法,加法电路也用于多通道的运放实现调零。

当在R1=R2=R3=Rf条件下,电路则实现Uo=U1 U2。实际应用中比如STM32芯片内部的AD不能采集负压,就可以用加法运算实现输入信号的抬高。

电路模型分析如下,与比例运放的差别就是有两个输入信号,差分输入信号在电阻平衡的条件下,Uo=Rf/Ri(U1-U2),差分运放实现了输入信号的减法运算。

对于积分电路我们应该都不陌生,比如RC滤波的低通滤波,低频信号下,对电容的充放电就可以实现积分输出,那么积分运放同理分析如下;

微分运放电路微分电路的运用也很广泛了,微分的数学概念就是一个时间点的变化率,电路应用比如方波转脉冲信号用于触发,我们熟悉的单片机高电平复位就是用的微分信号,那么微分运放的原理电路输出推导如下;

}

1、半导体的导电能力介乎于 和 之间。

2、共价键中的两个电子,被称为 。

3、当半导体两端外加电压时,半导体中将出现两部分电流:一是自由电子作定向运动所形成的 电流;一是仍被原子核束缚的价电子递补空穴所形成的 电流。

N型半导体和P型半导体随堂测验

1、在本征半导体中掺入微量的杂质(某种元素),形成 。

2、半导体按导电类型分为 型半导体与 型半导体。

3、在 P 型半导体中 是多数载流子, 是少数载流子。

4、在N 型半导体中 是多数载流子, 是少数载流子。

5、N型半导体主要靠 导电,P型半导体主要靠 导电。

PN结及其单向导电性随堂测验

1、PN结具有 性能,即加正向电压时,PN结 ,加反向电压时,PN结 。

2、PN结的正向接法是P型区接电源的 极,N型区接电源的 极。

3、PN 结加正向电压时,其正向电阻 ,正向电流 ,PN结处于 状态。

4、PN 结加反向电压时,其反向电阻 ,反向电流 ,PN结处于 状态。

5、二极管的伏安特性可简单理解为 导通, 截止的特性。

1、把一个1.5V 的干电池, 以正向接法直接接到一个二极管的两端,会出现什么问题?

2、已知放大电路中某晶体管三个极的电位分别为2V, 2.7V和9V,试判别该晶体管的管脚及管子的类型。

3、图示电路中的二极管为理想二极管,已知 E =3V,ui = 5sinwt V,试画出电压uO的波形。

4、现有两个稳压管DZ1 和DZ2,稳定电压分别是4.5V 和9.5V,正向电压降都是0.5V,试求下图各电路中的输出电压Uo。

5、一个周期为2秒的方波如图 (a),作为以下电路如图 (b) 的输入信号,分析LED发光的规律。

共发射极放大电路组成与元件作用随堂测验

3、放大电路的作用是将微弱的电信号放大成幅度足够大且与原来信号变化规律一致的信号,以便测量和使用。

4、电压放大的实质是用小能量的信号通过晶体管的电流控制作用,将放大电路中直流电源的能量转化成交流能量输出。

5、在共发射极电压放大电路中,集电极电阻RC的作用是将放大的集电极电流转换成晶体管的输出电压。

放大电路的静态分析随堂测验

2、电压放大电路的直流通路,即为放大器无信号时电流(直流电流)的通路,用来计算静态工作点。

3、交流电压放大电路中,求静态工作点就是求直流IB、IC和UCE。

4、电压放大电路求静态工作点的方法有两种,近似估算法或图解法。

晶体管的微变等效电路随堂测验

2、用微变等效电路可以分析放入器的输入电阻和输出电阻,也可以用来计算放大器的放大倍数。

3、对于一个放大器来说,一般希望其输入电阻高一些,以减轻信号源的负担,输出电阻低一些,以增大带动负载的能力。

4、固定式偏置电路如图所示。可以认为该放大器的输入电阻ri与晶体管的输入电阻与晶体管的输入电阻 rbe近似相等。

5、在放大器的微变等效电路中,晶体三极管的输出电阻rCE和放大电路的输出电阻rO是同一含义。

放大电路的动态分析随堂测验

3、交流电压放大电路如图所示,该电路能放大交流信号。

4、在晶体三极管放大器中,当输入电压一定时,静态工作点设置太低将产生失真;静态工作点设置太高也将产生失真。

静态工作点的稳定随堂测验

3、对于分压式偏置电路而言,只要满足I2>> IB和UB>> UBE这两个条件,静态工作点能得以基本稳定。

4、分压式偏置电路的静态工作点比固定偏置电路的静态工作点稳定。

5、在分压式偏置电路中,晶体管的电流放大系数β=50,若将该管调换为β= 80的另外一个晶体管,则该电路中晶体管集电极电流 IC将减小。

射极输出器及应用随堂测验

3、射极输出器因输入电阻高,常被用在多级放大电路的第一级,可以提高输入电阻,减轻信号源负担。

4、射极输出器因输出电阻低,常被用在多级放大电路的末级,可以降低输出电阻,提高带负载能力。

5、射极输出器由于其电压放大倍数近似为1,所以没有使用价值。

3、在图示放大电路中,若出现以下情况,对放大电路的工作会带来什么影响: (a)RB1断路; (b)CE断路

4、电路如图1,图2所示,已知T1,T2的β= 50,rbe = 1kΩ,要求: (1) 画出两个电路的微变等效电路; (2) 计算两电路的电压放大倍数Au、输入电阻ri和输出电阻ro。

5、放大电路如图1所示,ui为正弦信号。若输出信号的波形如图2、图3所示,试问它们各为何种失真(截止失真?还是饱和失真?),如何调节RB使输出不失真。

模块三 集成运算放大器

集成运算放大器简介随堂测验

5、集成运算放大器的电路通常可分为输入级、中间级、输出级和偏置电路四个组成部分。

理想运算放大器及其分析依据随堂测验

积分与微分运算电路随堂测验

基本电压比较器随堂测验

5、电压比较器的集成运放是工作在电压传输特性的 区,而基本运算电路中的集成运放是工作在电压传输特性的 区。

滞回电压比较器随堂测验

2、滞回比较器输出电压的跃变不是发生在同一门限电压上。

3、滞回比较器电路中引入了负反馈。

4、单限电压比较器电路简单、灵敏度高,但其抗干扰能力差。提高抗干扰能力的一种方案是采用滞回比较器。

集成运算放大器单元测验

集成运算放大器单元作业

2、图示电路为两级比例运算放大电路,求uO与uI 的关系式。

3、由运算放大器构成的模拟运算电路如下图所示。 (1) 试说明运算放大器A1、A2 各实现何种运算。 (2) 求第一级运放的输出电压uO1和第二级运放的输出电压uO。

4、图示电路是监控报警装置,如需对某一参数(如温度、压力等)进行监控时,可由传感器取得到监控信号ui,uR是参考电压,当被监控信号超过正常值时,报警灯亮,试说明其工作原理。

5、比较器电路如图所示,UR= 3V,运放输出的饱和电压为 ± UOM,要求: (1) 画出传输特性; (2) 若ui = 6sinwt,画出输出电压uO 的波形。

模块四 电子电路中的反馈

负反馈的基本概念随堂测验

1、凡是将电子电路(或某个系统)输出端的信号(电压或电流)的一部分或全部,通过反馈电路引回到输入端,就称为反馈。

2、对于反馈电路,若引回的反馈信号与输入信号比较使净输入信号减小,因而输出信号也减小的,则称这种反馈为负反馈。

3、电路中引入负反馈后,其放大倍数要降低。

4、带有负反馈的电子电路一般包含基本放大电路和振荡电路两部分。

5、有反馈作用的放大电路,信号双向传递,既有从输入端向输出端的传递信息,又有从输出端向输入端的传递信息。因此,反馈放大电路是一个闭环电路。

负反馈的类型及判别随堂测验

6、负反馈放大电路的反馈形式分为四种类型:电压串联负反馈、电压并联负反馈、电流串联负反馈、电流并联负反馈。

负反馈对放大器工作性能的影响随堂测验

RC正弦波振荡电路随堂测验

电子电路中的反馈单元测验

电子电路中的反馈单元作业

1、试判别图示电路中引入了何种类型的反馈?

2、试判别图示电路中引入了何种类型的反馈?

直流稳压电源的组成随堂测验

1、在直流稳压电源中,整流变压器的主要是将交流电源电压变换为符合整流需要的电压。

2、在整流电路中,二极管之所以能整流,是因为它具有反向击穿的性能。

3、将交流电转换为直流电的过程称为 。

4、稳压电路输出的电压是较稳定的 电压。

5、把脉动直流电变成较为平稳的直流电的过程,称为 。

单相半波整流电路随堂测验

4、在单相半波整流电路中,负载电压Uo= 0.45U2

5、单相半波整流电路如图所示,变压器副边电压有效值为U2,二极管D所承受的最高反向电压是。

单相桥式整流电路随堂测验

4、关于桥式整流电路,下面几种说法正确的为( )。
    A、桥式整流电路中有4个整流二极管,所以每个二极管中电流的平均值等于负载电流的四分之一
    B、因为每个二极管只工作半个周期,所以每个二极管的平均电流为负载电流的二分之一。
    D、桥式整流电路中有4个整流二极管,所以每个二极管中电流的平均值等于负载电流

5、在单相桥式整流电路中,负载电压UO = 0.9U2。

硅稳压管稳压电路随堂测验

2、硅稳压二极管的稳压作用是利用其内部PN结的正向特性来实现的。

3、稳压二极管工作在反向击穿状态,去掉反向电压后,稳压二极管又恢复正常。

4、当工作电流超过最大稳定电流IZmaX时稳压二极管将不起稳压作用,但并不损坏。

5、硅稳压二极管的稳压电路中,限流电阻不仅具有限流作用,也具有调压作用。

6、硅稳压二极管的稳压电路中,硅稳压二极管必须与负载电阻 。

串联型稳压电路随堂测验

1、串联型稳压电路一般包含采样环节、基准电压环节、比较放大电路和调整环节四部分。

2、串联型稳压电路中调整管工作在放大状态。

3、在中大功率稳压电路中,为了减小调整管的功耗,提高电源效率,通常采用开关型稳压电源。

1、单相桥式整流电路中,已知变压器二次电压的有效值U = 40V,负载电阻RL=18W,试求输出电压UO和输出电流IO。

2、单相桥式整流电路中,若二极管D1阴阳极接反,会出现何现象?若二极管D1开路,又会出现何现象?输出电压为多少?

4、如图所示桥式整流电路,设u2=U2sinwt V ,试分别画出下列情况下输出电压uO的波形。 (1)S1、S2均打开。 (2)S1闭合,S2打开。 (3)S1、S2均闭合。

模块七 门电路和组合逻辑电路

基本逻辑门电路及其组合随堂测验

4、在数字电路中,高电平和低电平指的是一定的电压范围,而不是一个固定不变的数值。

5、数字电路中晶体管大多工作于开关状态。

6、在数字电路的正逻辑中,高电平为“1”,低电平为“0”。

7、下表为与非门的逻辑状态表。

TTL门电路和CMOS门电路随堂测验

1、TTL与非门电路具有0、1二种输出状态,其逻辑功能可归纳为有0出1,全1出0。

2、三态输出与非门具有0、1和高阻三种输出状态。

3、TTL门电路的电源电压通常为5V,CMOS门为5至18V。

逻辑代数运算法则随堂测验

1、逻辑变量有原变量和反变量两类,普通代数中无反变量。

2、逻辑变量的取值只有“0”和“1”,而普通代数中变量可取任意值。

3、逻辑代数中的变量称为 ,其取值只有 和 。

组合逻辑电路的分析随堂测验

2、能实现二进制加法运算的逻辑电路称为加法器。

3、半加器是一种不考虑低位来的进位数,只能对本位上的两个二进制数求和的组合电路。

4、全加器是一种将低位来的进位数连同本位的两个二进制数三者一起求和的组合电路。

5、把 n 个全加器串联起来,低位全加器的进位输出,连接到相邻的高位全加器的进位输入,便构成了n 位串行进位加法器。

2、关于二—十进制编码器说法不正确的是( )。
    A、能实现输入0~9这10个数字时,输出是一组4位二进制代码的电路称为二—十进制编码器
    D、普通二—十进制编码器可以同时允许多个信号同时提出编码请求

3、关于优先编码器说法正确的是( )。
    A、优先编码器允许同时在多个输入端有信号,编码器对所有的输入信号按优先顺序排队,只对优先权高的信号进行编码
    B、优先编码器只允许任意时刻一个输入信号出现,如果同时有输入端有多个信号 ,会出现错误

4、二进制编码是将某种信号编写成二进制代码的电路。

5、二-十进制编码是将十进制的十个数码编写成二进制代码的电路。

数据选择器与数据分配器随堂测验

1、从一组输入数据选出其中需要的一个数据作为输出的过程叫做数据选择,具有数据选择功能的电路称为数据选择器。

2、数据选择器简称MUX,又称多路选择器或翻译器。

3、数据选择器功能是在选择输入信号作用下从多个数据输入通道中选择的数据送至输出端,也就是说它是一种多路输入,单路输出的逻辑部件

门电路和组合逻辑电路单元测验

门电路和组合逻辑电路单元作业

1、逻辑电路如图所示,写出输出端表达式。

2、已知某逻辑门电路输入信号A、B及输出信号F的波形如图所示,写出逻辑式,画出逻辑图。

3、已知逻辑电路及其输入波形如图所示,试画出其输出波形。

4、已知逻辑表达式:Y = AB + BC + AC,1写出逻辑函数的与非式.2画出用与非门组成的逻辑电路图。

5、某单位参加达标测试,有三项指标,规定如下: (1)A 项及格得 4 分,不及格得 0 分; (2)B 项及格得 2.5 分,不及格得 0 分; (3)C 项及格得 3 分,不及格得 0 分。 总分为各项分数之和,用变量Y来表示,若总分大于 6 分则达标。设计用与非门实现上述要求的逻辑电路。要求: (1)列出逻辑状态表; (2)写出未经化简的逻辑表达式,并化简; (3)画出用与非门实现的逻辑电路图。

模块八 触发器和时序逻辑电路

4、主从型JK触发器具有计数、保持、置“0”、置“1”的功能。

5、主从型 JK 触发器具有时钟脉冲 CP 从 1 跳为 0 时翻转的特点,也就是具有时钟脉冲的下降沿触发的特点。

4、维持阻塞型D触发器具有时钟脉冲的上升沿触发的特点。

5、维持阻塞型D触发器本身只具有置“0”、置“1”功能。

3、寄存器寄存数码的方式有并行和串行两种,其输出数码的方式也有并行和串行两种。

4、逻辑电路如图所示,可以判定该电路是并行输入-并行输出数码寄存器。

4、移位寄存器按移位方式,可分为单向移位寄存器和双向移位寄存器。

5、所谓移位,就是每来一个移位脉冲,寄存器中所寄存的数据就向左或向右顺序移动一位。

2、十进制计数器是在二进制计数器的基础上得出的,用4位二进制数来代表十进制的每一位,所以也称为二–十进制计数器。

3、最常用的 8421 码十进制计数器是取 4 位二进制数前面的 0000 ~ 1001 来表示十进制的 0~9 十个数码。

4、十进制计数器分只有异步十进制计数器。

5、74LS290型计数器是异步二–五–十进制计数器。

任意进制计数器随堂测验

触发器和时序逻辑电路单元测验

触发器和时序逻辑电路单元作业

1、逻辑电路图及 A ,B及时钟脉冲C 的波形如图所示, 试画出Q 的波形(设Q 的初始状态为“0”)。

2、逻辑电路图及 C 脉冲的波形如图所示, 试画出触发器输出 Q0,Q1的波形 (设Q0,Q1的初始状态均为“00”)。

3、已知逻辑电路图及C 脉冲的波形,各触发器的初始状态均为0 ,画出输出Q0,Q1,Q2的波形。

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