晶体管电路如图所示示,晶体管的β=80,Rbe=1.3kΩ。分别计算R=∞和RL=3kΩ时的Q点、Au、Ri和Ro

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洳图所示晶体管的?=80, =1.3kΩ。分别计算RL=∞和RL=3kΩ时的Q点、Au、Ri
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2-1分别改正图示各电路中的错误使它们有可能放大正弦波信号。要求保留电路原来的共射接法和耦合方式,分析,将-VCC改为VCC,在VCC与基极之间加Rb,将VBB反接,且在输入端串联一个电阻,在VBB支路加Rb在-VCC与集电极之间加Rc,2-2改正图示各电路中的错误,使它们有可能放大正弦波电压要求保留电路的共源接法。,分析,源极加电阻Rs,漏极加电阻Rd,输入端加耦合电容,在Rg支路加-VGGVDD改为-VDD,2-3放大电路及晶体管输出特性如图所示。 (1)在输出特性曲线上画出直流负载线如要求ICQ2mA,确定此时的静态工作点并确定此时的Rb的值。 (2)若Rb调到150k?且iB的交流分量ib20sin?t(?A)画出iC和uCE的波形图,这时出现什么失真 (3)利用图解法分别求出RL?和RL3k ?时的最大不失真输出电压Uom(有效值),,,,2-4分析放大电路,晶体管的? 80 rbb?100Ω 。分别计算RL∞和RL3kΩ时的Q点、 、Ri、Ro和 ,分析,(1)RL ∞时(空载),,画出微变等效电路,,,Q点 us0,,,,,IB,,(2)RL3k?时(带负载),,画出微变等效电路,Q点 us0,,2-5晶体管电路如图所示示,晶体管的?=80rbe1kΩ。 (1)求出Q点; (2)画微变等效电路; (3)分别求出RL=∞和RL=3kΩ时电路的 和Ri; (4)求出Ro。,分析,(1)静态分析求 Q 点,,(2)画微变等效电路,(3)求解输入电阻和電压放大倍数,空载时,即RL∞,,,,,带负载时RL3k?,,(4)求解输出电阻,2-6 晶体管电路如图所示示,晶体管的?=100 100Ω。 (1)求电路的Q点、 、Ri和Ro; (2)若電容Ce开路,则将引起电路的哪些动态参数发生变化如何变化,分析,(1)静态分析求 Q 点,,UBQ,(2)动态分析,求 、Ri和Ro,,(3)若电容Ce开路,电压放大倍数嘚数值将减小,输入电阻将增大,画微变等效电路,,,2-7 设图示电路所加输入电压为正弦波试问 (1)画出电路的微变等效电路; (2)求解 和 ; (3)畫出ui、uo1、uo2的波形。,分析,(1)(略),(2),(3),画出ui、uo1、uo2的波形,2-8 已知图示电路中场效应管的转移特性和输出特性分别如图(b)c所示 (1)利用圖解法求解Q点; (2)利用等效电路法求解 、Ri和Ro 。,分析,(1)利用图解法求解Q点,在转移特性中作此直线与转移特性的交点即为Q点,,,,Q,读出,IDQ1mA,UGSQ-2V,在输絀特性中作直流负载线,与UGSQ-2V 的那条输出特性的交点为Q点,,,,读出,UDSQ3V,Q,UGSQ,(2)利用等效电路法求解动态参数,画出微变等效电路,,2-9设图示电路的静态工作點合适画出其交流等效电路,并写出 、Ri和Ro 的表达式,分析,画微变等效电路,,

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