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1、电工电子技术考题库 第一章:电路基本理论 基本概念 1、电路作用:(1) 实现电能的传输、分配与转换 (2)实现信号的传递与处理 2、电路组成:电源、中间环节和负载 3、电路的工作状态:通路、开路、短路 4、结点:电路中3个或3个以上电路元件的连接点 支路:两结点之间的每一条分支电路。 一条支路流过一个电流,称为支路电流。 回路:由电路元件组成的闭合路径。 网孔:未被其它支路分割的单孔回路。 二、计算 1、基尔霍夫定律 2、电位的计算 例1、请填空: 图1所示电路,有条支路;有个节点, 可列个独立的节点电流方程;有个网孔, 可列个独立的回路电压方程; 联立方程,最多可解个未电流。 第二章 电路
2、的分析方法 计算题: 支路电流法 叠加定理 戴维宁定理 例2、如图3-1所示直流电路中,已知Is=5A,Us=10V,R1=2W,R2=3W。用叠加原理求电流I1,I2。 解:恒流源单独作用时的电路如下图1 I1= I2R23Is=(5)A=3A R1+R22+3R12Is=(5)A=2A R1+R22+3=恒压源单独作用时的电路如下图2,则 I1=I2=Us10=A=2A R1+R22+3I=I+I=2A+2A=4AI=-I+I故,2 12211=-3A+2A=-1A I2IsR1I1R2+Us-R1I2I1R2例3图示电路中已知US10 V,IS2 A,R14 ,R21 ,R35 , R4
3、3 ,试用叠加原理求通过理想电压源的电流 I5和理想电流源两端的电压U6。 I1R1U6_I3R3I5+US+ISR2I2R4_I4解:理想电压源单独作用时: R1+U6_R3R4I4I5=I2+I4=R2I2USUS+R1+R2R3+R4I5+_US=1010+=3.25A4+15+31010-3=-1.75V4+15+3 U6=R2I2-R4I4理想电流源单独作用时: R1U6_R3+ISR2I2=1I5=I2-I4=R4I4R3R1IS-IR1+R2R3+R4SI5=452-2=1.6-1.25=0.35A4+15+3 U6=R2I2+R4I4=11.6+31.25=5.35V所以: I
4、5=I5+I5 =3.25+0.35=3.6AU6=U6+U6 =-1.75+5.35=3.6V 例4:试用叠加定理求图1所示电路中流过6电阻的电流I3。 。 例5:实验测得某有源二端线性网络的开路电压为6V ,短路电流为2A。当外接电阻为3W时,其两端电压U 为( )。 (A) 4 V (B) 3 V (C) 2 V (D)1V 例6:电路如图,已知U1=40V,U2=20V,R1=R2=4W,R3=13 W,试用戴维宁定理求电流I3。 +U1+U2R3I3I1R1I2R2例7:电路如图所示。试用戴维宁定理求流过5电阻的电流I。 + 12V 3 5 6 3V I 3 4 2A + 第三章正弦
5、交流电路 一、基本概念 1、正弦量的三要素:幅值、角频率、初相角。 2、周期T:变化一周所需的时间 秒 频率f: 1角频率: f=T 2=幅值与有效值:最大值为有效值的 TU=Um22I=Im23、相量表示法 设正弦量: u=Umsin(t+) =Uej=U&有效值相量表示: U&=Uej=UUmm最大值相量:m 例8: 将 u1、u2 用相量表示 u1=2202sin(t+20)Vu2=1102sin(t+45)V解: (1) 相量式 &=220+20VU1&=110+45VU24、单一参数电路中的基本关系参数 阻抗 基本关系 相量相量图 &I&U&I&UR L C dijXL=jLu=Ld
6、t1-jXC=-jCRu=iR&=I&RU&=jXI&ULdu&U=-jXCIi=Cdt()&I&U5、阻抗: Z=Zj=R+j X-XLC6、交流电路的性质 当 XL XC 时,j 0 u 超前 i 呈感性当 XL XC 时 j 0 u 滞后 i 呈容性 当 XL = XC 时 j = 0 u.i 同相呈电阻性 7、交流电路的功率 有功功率 P =U I cosj 无功功率 Q = U I sinj 22视在功率 S = U I (VA) =P +Q P = S cosj Q = S sinj = P tanj 8、功率因数cosj偏低的影响 (1)电源设备的容量不能充分利用 增加线路和发电
7、机绕组的功率损耗 9、功率因数的提高措施:在感性负载两端并电容 PC=(tanj1-tanj) 2U二、计算 1、简单的阻抗串并联电路分析 分析依据:基尔霍夫定律的相量形式 元件伏安关系的相量形式 阻抗的串联 &I&U+ Z1&U1Z2阻抗并联 &U2+ - + &=U1Z1&UZ1+Z2Z=&=U2&=I1Z1Z2Z1+Z2Z2&UZ1+Z2- - &IZ2&IZ1+Z2U+ &Z1&I1Z2&I2 &=I2Z1&IZ1+Z2例9 - 1、电感在直流电路中可视为 短路 ,电容在直流电路中可视为 开路 。 2、对交流电路,若电压对电流的相位差0,这种电路呈 感 性;若0,这种电路呈 容 性。
8、3、已知某串联交流电路的阻抗Z=1060W,则电路中的电阻为 5 W,电抗为 8.66 W。 4、已知某负载两端电压的有效值、初相位和频率分别为8V、(A) 8300o和50HZ,则电压瞬时值表达式为。 02sin(100t+30)V 00 (B) 82sin(50t +30)V (C) 8sin(100t+30)V (D) 8sin(50t+30)V 5、图2-4所示交流电路中,电流表A1、A2的读数分别为3A、4A,则电流表Ao的读数为。 (A)1A (B)4A (C)5A (D)7A 例10:已知元件A两端的正弦电压u(t)=100sin(1000t + 30)V,求流过元件A的正弦电流
9、i(t): 1)当A为电阻,且R= 4K时; A0 io 2)当A为电感,且L =20mH时; A1 A2 i2 解:1)i(t)=25sin(1000t + 30)mA -32)XL=20100010=20 C R i(t)=5sin(1000t - 60) A i例11如图所示,已知R=2,Z1=-j10,Z2 =, I=530A,求I1、I2和U 0Z1=-j10W=10-90oZ2=(40+j30)W=5036.9oWI1=Z25036.9I=530oA=5.5940.3oAZ1+Z2-j10+40+j30oZ110-90oI2=I=530oA=1.12-86.6oAZ1+Z2-j10
10、+40+j30 Z1Z210-90o5036.9oZ=R+=(2+)W=11.7-70oWZ1+Z2-j10+40+j30U=ZI=11.7-70o530oV=58.5-40oV第四章:三相电路 一、基本概念 1、三相对称电源:频率相同,幅值相等,彼此相差120 2、Y形连接特点: U = IZ = IP = IL U= U3 z3、形连接特点 L Uz = UIL p = Iz = I3 三相功率: 任意负载 对称负载 有功功率 无功功率 视在功率 P = P1+ P2+ P3 P = 3P1 = 3Up Ip cosj =3UlIl cosj Q = Q1+Q2+Q3 Q = 3Q1 =
11、3Up Ip sinj =3UlIl cosj S= S1+S2+S3 S = 3S1 = 3UpIp =3UlIl 例12 1、三相电源的星型联结电路,线电压有效值UL和相电压有效值UP之间关系为UL和相电流IP有效值之间关系为 IL=3UP 有效值IL=IP 。 2、在三相对称电路中,三相负载采用三角形联结,则三相负载端线电压有效值UL和相电压有效值UP之间关系为 UL=UP ,线电流有效值IL和相电流IP有效值之间关系为 IL=3IP 。 3、负载不对称星形联接的三相电路中,装设中线的作用是使负载的( )。 (A) 线电压对称 (B) 相电压对称 (C) 相电流对称 (D) 负载阻抗对称
12、 4、某负载消耗的有功功率为300W,无功功率为400 var,则该负载的视在功率为。 (A) 700VA (B) 250VA (C)100VA500VA 例13:三角形三相对称负载,每相电阻R = 38,接于线电压为380V的对称三相电源上,求各相线负载电压Ul、线电流Il和负载功率P的大小。 解:Ul=380V, Il= Ul /R=380/38=10A P= Ul Il =38010=3800W 第7章 二极管与三极管 一、基本概念 1、杂质半导体 (1) P 型半导体:含有大量的空穴多数载流子 (2) N型半导体:含有大量的电子多数载流子 2、PN 结单向导电性:正向导通 反向截止 3
13、、二极管主要应用: 整流限幅箝位与隔离 4、三极管的基本结构 双极型晶体管的工作状态: 1)放大状态: 条件:发射结正偏、集电结反偏 -相当于通路 2)饱和状态: 条件:发射结正偏、集电结正偏 -相当于短路 3)截止状态: 条件:发射结反偏、集电结反偏 -相当于开路 二二极管电路的波形分析 例14:1、半导体二极管的理想特性是:外加 正向 电压时导通,外加 反向 电压时截止。 2、晶体管工作在 饱和 状态下相当于短路,在 截至 状态下相当于开路。 例15:1、图2-7示电路中,稳压管DZ1的稳定电压为8V,DZ2的稳定电压为10V,正向压降均为0.7V,图中输出电压Uo为。 (A)18V (B
14、)10.7V (C)8.7V (D) 2V 2、一个NPN型晶体三极管,三个极的电位分别为UC=8V,UE=3V,UB=3.7V,则该晶体三极管工作在。 (A)截止区 (B)饱和区 (C)放大区 (D)击穿区 例16如图电路中,E=5V,Ui=10sinwtV,二极管的正向压降忽略不计,试分别画出输出电压UO的波形。 例17 二极管限幅电路如图2所示,已知:ui=10sint V, E=5V二极管的正向压降可忽略不计试填空并画输出电压UO的波形图。 当uiE时,D,UO= 例18 图3中的DZ1、D Z2是两只稳压管,其稳定电压分别为5V和10V,其正向压降均为0.5V,试求a、b、c三种连接
15、情况下的输出电压UO。 解:UO1=10V UO2=10.5V UO1=5V 第8章 基本放大电路 静态分析:直流通路 动态分析:微变等效电路 例19、电路如图下图所示,已知UCC12V,RE3kW,40且忽略UBE,若要使静态时UCE9V,则RB 应取。 (A) 600 kW (B) 240 kW (C) 180 kW 360 kW 例20在图3-3所示放大电路中,已知UCC=24V, RC= 3.3k, RE= 1.5k, RB1= 33k, RB2= 10K, RL= 5.1k ,晶体管=44, UBE=0.7V。求: (1) 静态工作点 IB、IC 及 UCE;(2) 画出微变等效电路
16、;(3) ri、ro及 Au。 IC+UCCRB1C1RCC2RLuiRB2RECEuo解:静态工作点 UB=RB2UCC=5.58V RB1+RB2 IE=UB-UBE=3.25mA REIE=0.0722mA 1+bIB= Ic=bIB=440.0722=3.178mA UCE=UCC-RCIC-REIE=(24-3.33.178-3.251.5)V=8.638VI&bRB1RB2I&cbI&bRLRC&Ui。试: 1、画出直流通路,求静态工作点IB、UBE ;IC、UCE。 2、画微变等效电路。 3、求放大电路的输入电阻ri和输出电阻ro 4、估算无载时的电压放大倍数AV和 有载时的电压
17、放大倍数AV。 解:1、IB40uA 、UBE =0.2V; IC2mA、UCE6V 2、微变等效电路(见图)。 3、rbe1KW、 ro3K 4、AV150、AV100 例10图示电路为两级比例运算放大电路,求 uo/ui。 RfR1uiR2+2RRuo12R3+uo2+uo图10.04例11组合逻辑电路如图7所示,试: 1、写输出逻辑函数式; 2、将函数式化简为最简与或式; 3、指出电路的逻辑功能。 例12求如图所示电路中F的逻辑表达 式,并将其化成最简形式。 &AC&11AC+BABC1A11&FBC1B11A+C&F=(AC+B)(A+C)B+(AC+B)(A+C)B(A+C)BF=(AC+B)(A+C)B+(AC+B)(A+C)B =(AC+B)(A+C)B+(AC+B)(A+C)B =(ACB)(AB+BC)+(AC+B)(AC+B) =(A+C)B(AB+BC)+(AC+B)(AC+B) =(AB+BC)(AB+BC)+(AC+B)(AC+B) =AABB+ABBC+ABBC+BBCC+AACC+ABC+ABC+BB =ABC+ABC