模拟电子技术基础简明教程课后答案高等教育出社.docx

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1、模拟电子技术基础简明教程课后答案高等教育出社习题1-1欲使二极管具有良好的单向导电性,管子的正向电阻和反向电阻分别为大一些好,还是小一些好?答:二极管的正向电阻越小越好,反向电阻越大越好。理想二极管的正向电阻等于零,反向电阻等于无穷大。习题1-2假设一个二极管在50时的反向电流为10A,试问它在20和80时的反向电流大约分别为多大?已知温度每升高10,反向电流大致增加一倍。解:在20时的反向电流约为:2-310mA=1.25mA在80时的反向电流约为:2310mA=80mA习题1-3某二极管的伏安特性如图(a)所示:如在二极管两端通过1k的电阻加上1.5V的电压,如图(b),此时二极管的电流I

2、 和电压U各为多少?如将图(b)中的1.5V电压改为3V,则二极管的电流和电I/mA压各为多少?3+ U -解:根据图解法求解电源电压为1.5V时1.5=U+I21I1.5V1k(b)I0.8A,3=U+II2.2A,U0.7V电源电压为3V时U0.8V0 0.5 11.52U/V(a)可见,当二极管正向导通后,如电源电压增大,则二极管的电流随之增大,但管子两端的电压变化不大。习题1-4已知在下图中,uI= 10sint (V),RL=1k,试对应地画出二极管的电流iD、电压uD以及输出电压uO的波形,并在波形图上标出幅值。设二极管的正向压降和反向电流可以忽略。uI/V10+ uD-0wt+i

3、D/mAuIiDuD10RL-0(a)wtuI/V0wt-10uo/V100wt习题1-5欲使稳压管具有良好的稳压特性,它的工作电流IZ、动态电阻rZ以及温度系数U,是大一些好还是小一些好?答:动态电阻rZ愈小,则当稳压管的电流变化时稳压管的电压变化量愈小,稳压性能愈好。一般来说,对同一个稳压管而言,工作电流IZ愈大,则其动态内阻愈小,稳压性能也愈好。但应注意不要超过其额定功耗,以免损坏稳压管。温度系数U的绝对值愈小,表示当温度变化时,稳压管的电压变化的百分比愈小,则稳压性能愈好。习题1-6某稳压管在温度为20,工作电流为5 mA时,稳定电压UZ=10V,已知其动态内阻rZ=8,电压的温度系数

4、U=0.09%/,试问:当温度不变,工作电流改为20 mA时,UZ约为多少?当工作电流仍为5 mA,但温度上升至50时,UZ约为多少?-3解:DUZ=DIZrZ=(20-5)108=0.12VUZ=10+0.12=10.12VDUZUZ=aUDT=0.09%(50-20)=2.7%UZ=10(1+2.7%)=10.27习题1-7在下图中,已知电源电压U = 10V,R = 200,RL=1k,稳压管的UZ= 6V,试求:稳压管中的电流IZ = ?当电源电压U升高到12V时,IZ 将变为多少?当U仍为10V,但RL改为2k时,IZ 将变为多少?RUZ=6mA解:IR=+RLIZUVDZU-UZI

5、=20mA-LRLRIZ=I-IRL=20-6=14mAI=U-UZR=30mAIZ=I-IRL=30-6=24mAIZ=I-IRL=20-3=17mAIRL=UZRL=3mA习题1-8设有两个相同型号的稳压管,稳压值均为6V,当工作在正向时管压降均为0.7V,如果将他们用不同的方法串联后接入电路,可能得到几种不同的稳压值?试画出各种不同的串联方法。+-(1) 12V-(1) 6.7V-(1) 1.4V习题1-9一个三极管的输出特性如图所示,试在图中求出uCE=5V,iC=6mA处的电流放大系数b、a、b和a,并进行比较。设三极管的极限参数为ICM=20mA,U(BR)CEO=15V,PCM

6、=100mW,试在特性曲线图中画出三极管的安全工作区。解:bbaiCiB=由图可得:60.04=150,a=145,iCiE=66.04=0.993iB=100mADiCDiBDiCDiE9-3.20.06-0.029-3.29.06-3.2280mA60mA=0.99340mA20mA安全工作区0mA习题1-10假设有两个三极管,已知第一个管子的b1=99,则a1=?当该管的IB1=10mA时,其IC1和IE1各等于多少?已知第二个管子的a2=0.95,则其b2=?若该管的IE2=1mA,则IC2和IB2各等于多少?解:a1=b11+b1=0.99IE1=1mAIC1=0.99mA,当IB1

7、=10mA时,b2=a21-a2=19IB2=50mA当IE2=1mA时,IC2=0.95mA,习题1-11设某三极管在20时的反向饱和电流ICBO=1A,=30;试估算该管在50的ICBO和穿透电流ICEO大致等于多少。已知每当温度升高10时,ICBO大约增大一倍,而每当温度升高1时,大约增大1% 。解:20时,ICEO=(1+b)ICBO=31mA50时,ICBO8mAb=b0(1+1%)t-t050-20=30(1+1%)30(1+301%)=39ICEO=(1+b)ICBO=320mA=0.32mA习题1-12一个实际PNP型锗三极管的输入、输出特性曲线分别如图P1-12(a)和(b)

8、所示。查看该三极管的穿透电流ICEO约为多大?输入特性的死区电压约为多大?为了使PNP型三极管工作在放大区,其uBE和uBC的值分别应该大于零还是小于零?并与NPN型三极管进行比较。解:查图可知,ICEO=0.5mA,死区电压约为0.2V;为了使三极管工作在放大区,对PNP型:uBE0;对NPN型:uBE0,uBC0,uBC0,uBC0,饱和;uBE0,uBC0,截止。PNP型:uBE0,放大;uBE0,uBC0,uBC0,截止。+5V+0.7V0V(a)放大-5V+0.3V0V(e)截止+12V0V+10.3V+2V-5.3V+10.75V+12V-6V+10V(b)(c)(d)截止放大饱和

9、+4.7V-10V+8V+4.7V-1.3V+11.7V+5V-1V+12V(f)(g)(h)临界饱和放大放大习题1-14已知图P1-14(a)(f)中各三极管的均为50,UBE0.7V,试分别估算各电路中的iC和uCE,判断它们各自工作在哪个区,并将各管子的iC和uCE对应在输出特性曲线上的位臵分别画在图P1-14(g)上。2k20k2k200k2V10V(a)IB=0.065mAIC3.25mAUCE=3.55V三极管工作在放大区,见图P1-14(g)中A点。2k20k10V(c)IB=0.465mAIC23.25mAUCE=-36.5V以上算出的IC与UCE值是荒谬的,实质上此时三极管巳

10、工作在饱和区,故IB=0.465 mA,ICVCC/RC=5mA,UCE=UCES0.3V,见图P1-14(g)中C点。10V(b)IB=0.0465mAIC2.325mAUCE=5.35V三极管工作在放大区,见图P1-14(g)中B点。2k20k2V10V(d)IB0IC0UCEVCC=10V三极管工作在截止区,见图P1-14(g)中D点。20k20k200k10V(e)IB0IC0UCEVCC=10V10V(c)IB=0.0465mAIC2.325mAUCE=VCC=10V三极管工作在截止区,见图P1-14(g)中E点。三极管工作在放大区,见图P1-14(g)中F点。CABF图P1-14(

11、g)D、E习题1-15分别测得两个放大电路中三极管的各极电位如图P1-15所示。试识别它们的管脚,分别标上e、b、c,并判断这两个三极管是NPN型还是PNP型,硅管还是锗管。13(+3V)2(+9V)(+3.2V)(a)13(-11V)2(-6V)(-6.7V)(a)解:本题的前提是两个三极管均工作在放大区。(a)1发射极e,3基级b,2集电极c,三极管类型是NPN锗管。(b)2发射极e,3基级b,1集电极c,三极管类型是PNP硅管。习题1-16已知一个N沟道增强型MOS场效应管的输出特性曲线如图P1-16所示。试作出uDS=15V时的转移特性曲线,并由特性曲线求出该场效应管的开启电压UGS(

12、th)和IDO值,以及当uDS=15V,uGS=4V时的跨导gm。uDS=15V由图可得,开启电压UGS(th)=2V,IDO=2.5mA,DiD4-1.2gm=2.8mSDuGS4.5-3.5习题1-17试根据图P1-17所示的转移特性曲线,分别判断各相应的场效应管的类型。如为耗尽型,在特性曲线上标注出其夹断电压UGS(off)和饱和漏极电流IDSS;如为增强型,标出其开启电压UGS(th)。(a)绝缘栅型N沟道增强型;(b)结型P沟道耗尽型;(c)绝缘栅型N沟道耗尽型;(d)绝缘栅型P沟道增强型。习题1-18已知一个N型沟道增强型MOS场效应管的开启电压UGS(th)= +3V,IDO=4

13、mA,请示意画出其转移特性曲线。习题1-18图习题1-19图习题1-19已知一个P型沟道耗尽型MOS场效应管的饱和漏极电流IDSS= -2.5mA,夹断电压UGS(off)=4V,请示意画出其转移特性曲线。习题2-1试判断图P2-1中各电路有无放大作用,简单说明理由。答:(a)无放大作用;(b)不能正常放大;(c)无放大作用;(d)无放大作用;(e)有放大作用;(f)无放大作用;(g)无放大作用;(h)不能正常放大;(i)无放大作用;习题2-2试画出图P2-2中各电路的直流通路和交流通路。设各电路中的电容均足够大,变压器为理想变压器。答:(a)Rb+VCCRc+Re1Re2(a)直流通路&Ui

14、Re1+RbRc&Uo-(a)交流通路R3R1R4+VCC+&UoR2R5(b)直流通路R+VCCb2Rb1Re(c)直流通路(c)中,U&i=N2U&Ni1UiRR-12R4-(b)交流通路+U&i-RL(c)交流通路2RN3L=RNL4图习题2-3在NPN三极管组成的单管共射放大电路中,假设电路其他参数不变,分别改变以下某一参数时,试定性说明放大电路的IBQ、ICQ和UCEQ将增大、减少还是基本不变。增大Rb;增大VCC;增大。答:增大Rb,则IBQ减少,ICQ减少,UCEQ增大。增大VCC,则IBQ增大,ICQ增大,UCEQ不确定。增大,则IBQ基本不变,ICQ增大,UCEQ减少。习题2

15、-4在图2.5.2所示NPN三极管组成的分压式工作点稳定电路中,假设电路其他参数不变,分别改变以下某一参数&将增时,试定性说明放大电路的IBQ、ICQ和UCEQ、rbe和Au大、减少还是基本不变。增大Rb1;增大Rb2;增大Re;增大。&。答:增大Rb1,则IBQ ,ICQ ,UCEQ ,rbe,Au&。增大Rb2,则IBQ,ICQ,UCEQ,rbe,Au&。增大Re,则IBQ,ICQ,UCEQ,rbe,Au增大,则IBQ,ICQ基本不变,UCEQ基本不变,rbe,&基本不变Au习题2-5设图P2-5中的三极管=100,UBEQ=0.6V,VCC=12V,Rc=3kW,Rb=120kW。求静态

16、工作点处的IBQ、ICQ和UCEQ值。Rc解:3kW+VCC120kW+C1VCC=(ICQ+IBQ)Rc+IBQRb+UBEQRbiC+uO=(b+1)Rc+IBQRb+UBEQiuIBVCC-UBEQ-IBQ=(1+b)Rc+Rb=0.027mAUCEQ=VCC-(ICQ+IBQ)Rc=3.82V习题2-6 设图P2-6(a)中:Rb=510kW,Rc=10kW,RL=1.5kW,VCC=10V。三极管的输出特性曲线如图(b)所示。试用图解法求出电路的静态工作点,并分析这个工作点选得是否合适;在VCC和三极管不变的情况下,为了把三极管的静态集电极电压UCEQ提高到5V左右,可以改变那些参数

17、?如何改法?在VCC和三极管不变的情况下,为了使ICQ=2mA,UCEQ=2V,应改变那些参数?改成什么数值?RbC1+&UiRc+VCCC+2RL+&Uo+-(a)-(b)Q1解:可先用近似估算法求IBQIBQ=VCC-UBEQRb=10-0.75100.02mA=20mA直流负载线方程:uCE=VCC-iCRC=10-10iC静态工作点Ql点处,UCEQ0.5V,ICQ0.95mA由图可见Q1 点靠近饱和区,易产生饱和失真。为将UCEQ提高到5V左右,可同时减小只Rc和Rb,如图中Q2点,也可以Rb不变,减小Rc;或Rc不变,增大Rb;或同时增大Rc和Rb等。Q2Q1将iC=2mA,uCE

18、=2V的一点与横坐标上uCE=10V的一点相连即可得到此时的直流负载线,此时集电极电阻为Rc=(VCC-UCEQ)ICQ=(10-2)2=4kW由图可见,Q3点处IBQ=40A,则Rb=(VCC-UBEQ)IBQ=(10-0.7)0.04250kW因此,需减小Rc和Rb,可减为Rc4k,Rb250kQ2Q3Q1习题2-7放大电路如图P2-7(a)所示,试按照给定参数,在图P2-7(b)中:画出直流负载线;定出Q点;画出交流负载线。Rb139kC1+&RUb2iRc2kVCC+15VC2RL2kCE+&Uo_11kRe2k(a)_图P2-7(b)解:直流负载线方程为:uCEVCC-iC(Rc+R

19、e)=15-3iCUBQRb2Rb1+Rb2VCC=3.3VICQIEQ=UBQ-UBEQRe=2.6mA2.6则由iC2.6mA的一条水平线与直流负载线的交点即为Q,由图可得UCEQ7.2V。交流负载线通过Q点,且斜率为-=Rc/RL=1kWRL1RL7.2(b),其中习题2-8 在图P2-7(a)中,如果输出电压波形为电路产生截止失真还是饱和失真?应如何调整电路参数以消除失真?答:饱和失真;应降低Q点,为此可增大Rb1。+&RUb2i,试问:Rb139kC1Rc2kVCC+15VC2RL2kCE+&Uo_11kRe2k(a)_习题2-9 试作出图P2-9中所示放大电路的负载线。已知:Rb=

20、560k,Rc=5.1k,R1=R=10k,RL=1M,两个直流电源均为12V,三极管的输出特性曲线如图P2-6(b)所示。Rc+VCC1RR1-VCC2图P2-9答:图解的基本方法要求分别画出三极管部分和负载部分的伏安特性,然后求出交点。为此,可利,用戴维宁定理将负载部分等效为一个电源VCC和一个电阻RC由给定参数可求得:VCC=7.2V,Rc=4kWRbRCRLVCC该电路的直流负载线方程为:uCE=7.2-4iC图P2-6(b)习题2-10 设图P2-10电路中三极管的=60,VCC=6V,VCCRc=5k,Rb=530k,RL=5M,试:RbRc估算静态工作点;C2C1求rbe值;+&

21、,输入电阻&求电压放大倍数AuURo&LUi_Ri和输出电阻Ro。_解:IBQ=VCC-UBEQRb=10mAICQ=bIBQ=0.6mAUCEQ=VCC-ICQRC=3VIEQ=IBQ+ICQ=0.61mArbe=300+(1+b)26IEQ2.9kW&=-b(Rc/RL)-51.7AurbeRi=Rb/rbe2.9kWRo=Rc=5kW习题2-11 利用微变等效电路法估算图P2-11(a)电路的电压放大倍数、输入电阻及输出电阻。已知:Rb1=2.5k,Rb2=10k, Rc=2k,Re=750,RL=1.5k,Rs=0,VCC=15V,三极管的输出特性曲线如图(b)所示。解:首先估算Q点,

22、可求得:UBQRb1Rb1+Rb2VCC=3VICQIEQ=UBQ-UBEQRe=3.07mAUCEQ=VCC-ICQRc=6.56V由图可知,IBQ=20mArbe=300+(1+b)26IEQb=DiCDiB1501.6kW&=-b(Rc/RL)-80.6AurbeRi=Rb/rbe0.89kWRo=Rc=2kW习题2-12 上题中,如Rs=10k,则电压放大倍数&U&Au=o=?&Ui&URi=o=Au-6.6&UR+Riio解:Aus习题2-13 在图P2-13的放大电路中,设三极管的=100,UBEQ=-0.2V,rbb=200。估算静态时的IBQ,ICQ和UCEQ;计算三极管的rb

23、e值;求出中频时的电压放大倍数;若输入正弦电压,输出电压波形为,试问三极管产生了截止失真还是饱和失真?应该调整电路中的哪个参数?-VCCRVCC-UBEQb-10V解:IBQ=20mA490kRcC2Rb3kC1IEQICQ=bIBQ=2mA+&URLo&UCEQ=VCC-(-ICQRc)=-4VUi_3k_rbe=rbb+(1+b)26IEQ=200+1012621.5kW&=-b(Rc/RL)=-100Aurbe是截止失真,应减少Rb习题2-14 在图P2-14的电路中,设=50,UBEQ=0.6V。求静态工作点;画出放大电路的微变等效电路;求电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。解:VCC=

24、IBQRb+UBEQ+(1+b)IBQReIBQ=VCC-UBEQRb+(1+b)Re=12-0.7470+512RbRc470k3.9k20mAC1+VCC+12VC2+_+RL3.9kIEQICQ=bIBQ=1mAUCEQ=VCC-ICQRc-IEQRe6.1V&UiRe2k&Uo_微变等效电路rbe=300+(1+b)&=-Au26IEQb(Rc/RL)1.63kW&UirbeRbbI&bRLrbe+(1+b)Re-0.94ReRc&UoRi=Rb/rbe+(1+b)Re84.9kWRo=Rc=3.9kW习题2-15 设图P2-15中三极管的=100, UBEQ=0.6V,rbb=100

25、, VCC=10V, Rc=3k, Re=1.8k, RF=200, Rb1=33k, Rb2=100k, 负载电阻RL=3k,电容C1、C2、C3均足够大。求静态工作点;画出微变等效电路;求电压放大倍数Au;设RS=4k,求AuS;+VCC求Ri和Ro。Rb2Rb1Rc解:UBQ=VCC=2.48VC2Rb1+Rb2C1ICQIEQ=UBQ-UBEQRF+Re0.94mARs&Us+&Ui+RFRb1ReIBQ=ICQb=9.4mA-RLCe&Uo-UCEQ=VCC-ICQRc-IEQ(RF+Re)5.3V微变等效电路Rb=Rb1/Rb2Rs&Us26IEQ+&Ui+-rbeRbbI&bRL

26、-RFRc&Uorbe=rbb+(1+b)Au=-2.89kWb(Rc/RL)rbe+(1+b)RF-6.5Ri=Rb1/Rb2/rbe+(1+b)RF11.96kWAus=RiRi+RsAu-4.87Ro=Rc=3kW习题2-16 P106VCC-UBEQRb+(1+b)Re解:VCC=IBQRb+UBEQ+(1+b)IBQReIBQ=10mARbC1+VCCC2ReRL+&Ui+&-IEQICQ=bIBQ=1mAUCEQ=VCC-IEQRe6.4VUo-rbe=300+(1+b)&=RL=时,Au26IEQ2.93kW(1+b)Rerbe+(1+b)Re0.99&=RL=1.2k时,Au(

27、1+b)Re/RLrbe+(1+b)Re/RL0.97RL=时,Ri=Rb/rbe+(1+b)Re283kWRL=1.2k时,Ri=Rb/rbe+(1+b)(Re/RL)87.6kWr+RsRo=berbe/R29We1+b1+b习题2-17 P107U&o1U&=-bRcirbe+(1+b)ReU&o2(1+b)ReU&=irbe+(1+b)Re当Rc=Re时,U&-U&uo1o2ituo1tuo2tR+VCCbCR1cC2U&+Co13U&o2U&iR-eRL+bI&+bU&rbeiRbR+U&o1-eU&Rc-o2-习题2-18 P107C1C2&UiRRCRb2eRLRb1&UoVCC

28、解:UBQ=Rb1Rb1+Rb2VCC=3VCRe=bUBQ-UBEQIEQ=1.2kWICQIEQ=2mAIBQ=ICQb=0.04mA=40mAVCC=15VRb1=2.5kWRb2=10kWRc=3kWRL=3kW=50UBEQ=0.6Vrbb=300WIEQ=2mAUCEQ=VCC-ICQRc-IEQRe=6.6Vrbe=rbb+(1+b)26IEQ963WRi=rbe1+b&=b(Rc/RL)77.8Aurbe18.8WRoRc=3kW习题2-19 P107解:(a)共基电路(b)共射电路(c)共集电路(d)共射电路(e)共射共基电路习题2-20 P107Rd4iD/mA3VDD21

29、05101520RguI+uOiDuGS=3V2V1.5V1VuDS/VQ+-VGG-解:直流负载线方程:uDS=VDD-iDRd=20-5.1iDUGSQ=2V,UDSQ=8.3V,DiD1.7mSgm=DuGSIDQ=2.3mAVDD=20VVGG=2VRd=5.1kWRg=10MWAu=-gmRd=-8.7Ro=Rd=5.1kW习题2-21 P108C1+&UiR2RgAu= -gm(RD/RL) -22.5Ri= RG+ (R1/R2) 20 MWRo= RD=15 kW不接CS 时,微变等效电路为Rd+VDDC2+RL-R1Rs&UoCsVDD=30VRd=15kWRs=1kWRg=

30、20MWR1=30kWR2=200kWRL=1MWgm=1.5mS-GRg&UgsDgmU&gsR1R2SRdRLRsGRg&UgsDgmU&gsR1R2SRdRLRs&=U&+I&R=(1+gR)U&Uigsdsmsgs&=-gU&(R/R)UomgsdL&Ug(R/RL)Au=o=-md-9&Ui1+gmRsVDD=30VRd=15kWRs=1kWRg=20MWR1=30kWR2=200kWRL=1MWgm=1.5mS习题2-22 P109RguIVGGRsIDuOVDDUGS(th)=2VIDO=2mAVDD=20VVGG=4VRs=4.7kWRg=1MWUGSQ2.73VIDQ=0.2

31、7mAUGSQ=VGG-IDQRsIDQ=IDOgm=2UGS(th)UGSQ-1UGS(th)2IDOIDQ0.735mS微变等效电路GSuI&gmUgsRSDuo&=gU&RUomgss&=U&+U&=(1+gR)U&Uigsomsgs&UgmRsoAu=0.776&Ui1+gmRsUGS(th)=2VIDO=2mAVDD=20VVGG=4VRs=4.7kWRg=1MW习题2-23 P109Rb1C1Rc1VT1VCC-UBEQRb解:设UBEQ1=UBEQ2=0.7,IBQ1=0.04mARc2+VCCVT2Re2ICQ1=b1IBQ1=2mAuIuO设IBQ2ICQ2,则UCEQ1=V

32、CC-ICQ1Rc1=3.8VIEQ2=IBQ2=UCQ1-UBEQ2Re2ICQ24.1mAICQ2b20.14mAICQ1成立UCEQ2=VCC-ICQ2Rc2-IEQ2Re2=3.7VVCC=15VRb1=360kWRc1=5.6kWRc2=2kWRe2=750W1=502=30rbe1=300+(1+b1)rbe2=300+(1+b2)26IEQ126IEQ20.95kW0.5kWRb1C1Rc1VT1Rc2+VCCVT2Re2Ri1=Rb1/rbe10.95kWuIuORi2=rbe2+(1+b2)Re2=23.75kWAu1=-Au2=-b1(Rc1/Ri2)rbe1-238.5-

33、2.53603b2Rc2rbe2+(1+b2)Re2Au=Au1gAu2=-Ro=Rc2=2kWb2Rc2rbe2+(1+b2)Re2VCC=15VRb1=360kWRc1=5.6kWRc2=2kWRe2=750W1=502=30习题2-24 P109Rc1Re2VT1Rc2VT2+VCCb1=40b2=20uSRbRiuO-VEE解:uS=0时,uC2=uO=0ICQ2=VEE/Rc23.64mAIBQ2=ICQ2/b2=0.18mAUBEQ1=0.7V|UBEQ2|=0.7VVCC=12VVEE=12VRc1=3.9kWRc2=3.3kWRe2=2kWRb=200kWIEQ2=IBQ2+I

34、CQ2=3.82mA2UEQ2=VCC-IEQ2Re4.36V2UCQ1=UBQ2=UEQ2-UBEQ3.66VRc1Re2VT1Rc2VT2+VCCb1=40b2=20uSRbuO-VEEIRC1=(VCC-UCQ1)/Rc12.14mAICQ1=IRC1+IBQ2=2.32mAIBQ1=ICQ1/b10.058mAUBEQ1=0.7V|UBEQ2|=0.7VVCC=12VVEE=12VRc1=3.9kWRc2=3.3kWRe2=2kWRb=200kWIEQ1=ICQ1+IBQ12.38mAUEQ1=-VEE=-12V,UBQ1=-11.3VRc1Re2VT1Rc2Ri2VT2+VCCb1=

35、40b2=20uSRbRiuO-VEErbe1=300+(1+b1)rbe2=300+(1+b2)26IEQ126748W443WRc1=3.9kWRc2=3.3kWRe2=2kWRb=200kWIEQ1=2.38mAIEQ2=3.82mAIEQ2Ri=Ri1=rbe1=748W,Ro=Rc2=3.3kWRi2=rbe2+(1+b2)Re2=42.443kWRc1Re2+VCCVT2uSuiRbRiuc1VT1Rc2Ri2b1=40b2=20uO-VEERc1=3.9kWRc2=3.3kWRi1=748WRi2=42.443kWrbe1=748WAu1=Au2=uc1uiuouc1=-=-b1

36、(Rc1/Ri2)rbe1-191b2Rc2Ri2-1.56Au=Au1Au2297习题2-25 Rb1C11RS&UsP110Rb21VT1RE1C12Rb22RE2RC2VT2CE2C22+VCCb=100rbe1=5.3kWrbe2=6.2kWVCC=12VRS=20kWRb1=1.5MWRE1=7.5kWRb21=91kWRb22=30kWRC2=12kWRE2=5.1kWRL&Uo解:微变等效电路:RS&Uirbe1Rb1&Uob1I&b1RE1Rb21Rb22rbe2b2I&b2RC2RLRS&Uirbe1Rb1b=100&rbe1=5.3kWUoRi1b1I&b1RE1Rb21R

37、b22rbe2b2I&b2RC2RLRi2Ri2=Rb21/Rb22/rbe24.86kWRi=Ri1=Rb1/rbe1+(1+b)(RE1/Ri2)252kWRo=RC2=12kWrbe2=6.2kWVCC=12VRS=20kWRb1=1.5MWRE1=7.5kWRb21=91kWRb22=30kWRC2=12kWRE2=5.1kWRS&Uirbe1Rb1b=100&rbe1=5.3kWUoRi1b1I&b1RE1Rb21Rb22rbe2b2I&b2RC2RLRi2RL=,RS=0时Au1=(1+b)(RE1/Ri2)rbe1+(1+b)(RE1/Ri2)0.98Au2=-bRC2rbe2-

38、193.5rbe2=6.2kWVCC=12VRS=20kWRE1=7.5kWRC2=12kWRE2=5.1kWRi=252kWRi2=4.86kWAu=Au1Au2-189.6RS=20kW时Aus=RiRi+RSAu-175.7RS&Uirbe1Rb1b=100&rbe1=5.3kWUoRi1b1I&b1RE1Rb21Rb22rbe2b2I&b2RC2RLRi2当RS=20kW时,如果去掉射极输出器,则Ri=Ri2=4.86kWAu=Au2=-193.5Aus=RiRi+RSAu-37.8rbe2=6.2kWVCC=12VRS=20kWRE1=7.5kWRC2=12kWRE2=5.1kWRi

39、=252kWRi2=4.86kW习题2-26Rb11C11P110Rc1C12VT1Rb2VT2Re2C22RL&Uob=100+VCC&Rb12UiRe1Ce1微变等效电路:rbe2&Ui&Uorbe1=6.2kWrbe2=1.6kWVCC=12VRb11=91kWRb12=30kWRc1=12kWRe1=5.1kWRb2=180kWRe2=3.6kWRL=3.6kWRb11Rb12rbe1bI&Rc1Rb2bI&Re2RL1b12b2rbe2b=100&Uo&UiRb11Rb12rbe1bI&Rc1Rb2bI&Re2RL1b12b2Ri1Ri2Ri=Ri1=Rb11/Rb12/rbe14.

40、86kWRi2=Rb2/rbe2+(1+b)(Re2/RL)90.8kWRo=rbe2+(Rc1/Rb2)1+b/Re2122Wrbe1=6.2kWrbe2=1.6kWRb11=91kWRb12=30kWRc1=12kWRe1=5.1kWRb2=180kWRe2=3.6kWRL=3.6kWRL=时,Ri2=Rb2/rbe2+(1+b)Re2120.6kWAu1=-b(Rc1/Ri2)/rbe1-176Au2=(1+b)Re2rbe2+(1+b)Re20.996Au=Au1Au2-175.3rbe2b=100&Uo&UiRb11Rb12rbe1bI&Rc1Rb2bI&Re2RL1b12b2Ri1Ri2RL= 3.6kW时,Ri2=Rb2/rbe2+(1+b)(Re2/RL)90.8kWAu1=-b(Rc1/Ri2)/rbe1-171Au2=(1+b)(Re2/RL)rbe2+(1+b)(Re2/RL)0.991rbe1=6.2kWrbe2=1.6kWRb11=91kWRb12=30kWRc1=12kWRe1=5.1kWRb2=180kWRe2=3.6kWRL=3.6kWAuL=Au1Au2-169.5AuLAu96.7%rbe2b=10

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