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[主观题]

多路电流源电路如图题7.1.7所示(LM741的偏置电路),求电路中各支路电流IREF。假设BJT的|

多路电流源电路如图题7.1.7所示(LM741的偏置电路),求电路中各支路电流IREF。假设BJT的|

多路电流源电路如图题7.1.7所示(LM741的偏置电路),求电路中各支路电流IREF多路电流源电路如图题7.1.7所示(LM741的偏置电路),求电路中各支路电流IREF。假设BJT的假设BJT的|VBE|=0.6V,β=∞,各管结面积相同。

多路电流源电路如图题7.1.7所示(LM741的偏置电路),求电路中各支路电流IREF。假设BJT的

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更多“多路电流源电路如图题7.1.7所示(LM741的偏置电路),求电路中各支路电流IREF。假设BJT的|”相关的问题

第1题

多路电流源电路如图P4.3所示,已知所有晶体管的特性均相同,UBE均为0.7V.试求Ic1、Ic2⌘

多路电流源电路如图P4.3所示,已知所有晶体管的特性均相同,UBE均为0.7V.试求Ic1、Ic2各为多少.

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第2题

电路如图题5.7.5所示,设FET的互导为gm,rdn很大;BJT的电流放大系数为β,输入电阻为r
br。(1)画出该电路的小信号等效电路;(2)说明T1,T2各组成什么组态;(3)求该电路的电压增益AP,输入电阻Ri及输出电阻R0的表达式。

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第3题

共源放大电路如图LT4-14(a)所示,已知场效应gm=1mS,rd=200kΩ.(1)画出交流等效电路.(2)
共源放大电路如图LT4-14(a)所示,已知场效应gm=1mS,rd=200kΩ.(1)画出交流等效电路.(2)

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第4题

加减运算电路如图题2.4.8所示,求输出电压v0的表达式。

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第5题

比例式电流源电路如图LP4-49所示,已知各晶体管特性一致,ΥBE(on)=0.7Υ,β=100,|VA|=120Υ
比例式电流源电路如图LP4-49所示,已知各晶体管特性一致,ΥBE(on)=0.7Υ,β=100,|VA|=120Υ

,试求IC1、IC3和T3侧的输出交流电阻Rs3.

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第6题

电路如图题2-18所示。已知Rs=600Ω,β=50。(1)画出该电路的微变等效电路;(2)求输入电阻ri
电路如图题2-18所示。已知Rs=600Ω,β=50。(1)画出该电路的微变等效电路;(2)求输入电阻ri

电路如图题2-18所示。已知Rs=600Ω,β=50。

(1)画出该电路的微变等效电路;

(2)求输入电阻ri和输出电阻ro;

(3)当时us=15mV,求输出电压uo

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第7题

电路如图题5.7.3所示。设两管的特性一致,β12=50,VBEQ1=VBEQ2=0.7V。(1)试画出
电路如图题5.7.3所示。设两管的特性一致,β12=50,VBEQ1=VBEQ2=0.7V。(1)试画出

该电路的交流通路,说明T1,T2各为何种组态;(2)估算ICQ1、VCEQ1,ICQ2,VVEQ2

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第8题

电路如图题1-5所示,电源电压us=10sinωtV,二极管等效成开关模型,试画出二极管两端电压u0⌘

电路如图题1-5所示,电源电压us=10sinωtV,二极管等效成开关模型,试画出二极管两端电压u0的波形,并标出幅值。

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第9题

在如图题2-10所示电路中,β=100,其他参数如图所示。(1)求静态工作点IBQ、ICQ、ICEQ。(2
在如图题2-10所示电路中,β=100,其他参数如图所示。(1)求静态工作点IBQ、ICQ、ICEQ。(2

在如图题2-10所示电路中,β=100,其他参数如图所示。

(1)求静态工作点IBQ、ICQ、ICEQ

(2)画出中频微变等效电路。

(3)求电压放大倍数

(4)求输入电阻ri和输出电阻ro

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第10题

一高输入电阻的桥式放大电路如图题2.4.2所示,(1)试写出v0=f(δ)的表达式(δ=ΔR/R);(2)当v1
一高输入电阻的桥式放大电路如图题2.4.2所示,(1)试写出v0=f(δ)的表达式(δ=ΔR/R);(2)当v1

=7.5V,δ=0.01时,求vA、vB、vAB和v0

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第11题

电路参数如图题5.7.9所示。设FET的参数为gm=0.8mS,rds=200千欧;T2的β=40,rbe=1
千欧。试求该放大电路的电压增益Ae和输入电阻Ri。

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