正负70V的正弦波,通过什么220v转24v电路图能够抬高到0~140V?

TWKL-760A 通用电工、模电、数电实验与电工、模电、数电技能实训考核综合装置

本装置是电工、模电、数电实验与技能实训考核有机的结合,做到资源共享一室多用,减少实验实训指导教师人员和基建投入,经济效益显著。实验项目包括电工学、电工原理、模拟电子技术、数字电子技术等课程,可完成交直流、振荡、磁场电路、运算放大器、整流电路、交直流放大电路、数字逻辑电路等电路实验。实验部分采用德国职业教育先进的实验方法:利用九孔通用万能实验板和分立式透明元件盒灵活地组合实验,元器件可重复利用,实验方便,动脑动手能力强。

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模电、数电技能实训改革传统实验实训教学模式,通过基本操作技能和三十几类实用新型电路的制作、调试,使学生掌握电子产品的制作调试,学会阅读电路原理图和PCB图,熟悉常用电子元器件的选择、测试,掌握焊接和电路组装工艺技能(设备中配置三十几套特制实训电路板和相应元器件),并能处理安装调试过程中出现的问题。实训电路中涵盖开关、音频、信号发生、计数、译码、显示、测量、控制等内容。

电工实训考核在实训考核台左边网孔板上进行,通过安全用电,常用工具及仪表的使用,电工基本技能训练,电动机的安装维护与故障处理,电动机基本控制线路的安装、调试与维修,常用生产机械电气控制线路的故障分析与处理等项目系统训练。可以达到劳动及社会保障职业技能鉴定中级以上水平。本系列设备具有科学性、验证性、实用性、趣味性,是高等、中专、职业学校及各类培训机构新建、改建实验室的理想产品。

1、即能完成电工、模电、数电实验又能进行电工、模电、数电实训考核,大大节省实验用房,节省管理人员,经济效益显著。

2、实验部分元件盒体透明,直观性好,盒盖与盒体采用较科学的压卡式结构,维修拆装方便,可重复使用。元件盒在九孔万能实验板上任意插接成实验电路,方法灵活,使学生所学知识灵活运用,快速掌握。

3、实训部分在网孔板上完成,操作方便、灵活,更换器件便捷,接近工业现场,易扩展实训功能或开展新实训项目。

4、实验实训项目丰富,装置功能齐全,数字电子电路实验配备通用集成插座,实验扩展性强。

5、设有电压型电流型漏电保护器,并有单片机自动全程监控装置过载或短路,一旦发生即可自动切断电源,故障排除后方可再次启动工作电源。能确保设备和操作者安全。

6、参考标准为一室12台学生台,1台教师台,用户可根据学生人数酌情增减,教师台即能演示又能分别控制学生台的工作电源。

1、工作电源:三相四线(或三相五线)~380V±5% 50Hz

2、温度:-10℃~40℃,相对湿度<85%(25℃)

3、装置容量:<1KVA

1.1输入电源:由启动、停止按钮控制三相四线电源输入,输入时指示灯亮。

1.2电源输出:有嵌入式保险盒,三相漏电开关,过载、短路软截止保护装置,三级保护功能。

A组:单、三相可调交流电源,提供0-430V连续可调的交流电源,同时可得到0—250V单相可调电源(配有一台1.5KVA的三相自耦调压器,配有三只交流电压表,指示调压输出电压)

B组:低压交流电压3-24V分七档可调,最大输出电流1.5A,电流表指示。

C组:低压直流稳压电源,电压5V,电流0.5A,电流表指示。

D组:双路恒流稳压电源,二路输出电压均为0—30V,内置式继电器自动换档。多圈电位器连续调节,使用方便。输出最大电流为1.5A,具有预设式限流保护功能,输出有0.5级数字电流表、电压表指示,电压稳定度<10-2,负载稳定度<10-2,纹波电压<5mv。

E组:单相交流市电输出,由万能插板供用户设备使用。

2、安全保护:设有电压型和电流型漏电保护器,并有单片机自动全程监控过载或短路,自动切断总电源,故障排除按下复位按钮后方可再次启动电源,确保操作者和设备安全。

3.1波形:正弦波、三角波、方波、脉冲波、锯齿波、TTL方波、矩形波.

3.2频率范围:由0.1Hz到2MHz,分七个频率档级。

3.4方波响应:前沿/后沿≤100nS(开路)

3.8占空比:脉冲与锯齿波上升、下降沿可连续变化,范围10%~90%。

3.9压控振荡(VCF):加外加直流电压0—±5V变化时,对应的频率变化大于l00:1。

4.3输入阻抗(AC耦合):电阻分量约500KΩ,并联电容约100P。

5、单次脉冲:每次可输出一对正负脉冲。

6、音频功率放大器:输入音频 电压不低于10mV,输出功率不小于1W,音量可调,内有喇叭,用于放大电路扩音,也可作信号寻迹。

7、七段译码器:6组七段译码器及对应译码显示数码管。

8、智能型功率、功率因数表

由24位专用DSP、16位高精度AD转换器和高速MPU单元设计而成,通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。软件上采用RTOS设计思路,同时配有PC监控软件来加强分析能力。功率测量精度为1.0级,功率因数测量范围0.3-1.0,电压电流量程为450V和5A,能自动判别负载性质(感性显示“L”,容性显示“C”,纯电阻不显示),并可存储15组测量数据,供随时查阅。

9、真有效值智能交流电流表一只

由单片机主控测试电路构成全数显和全测程交流电流表一只,通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。能对交流信号(20-20KHz)进行真有效值测量,测量范围0~5A,量程自动判断、自动切换,精度0.5级,四位数码显示。同时能对数据进行存储、查询、修改(共15组,掉电保存)。

10、智能型直流数字电流表一只

采用ECL公司高性能AD转换器配以高速MPU单元设计而成,通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。具有自动与手动量程,测量范围:0-2000mA。手动量程为:20mA、200mA、2000mA。测量精度为0.5级。具有数据存储与查询功能。具有超量程报警、指示等功能。

五、全室构成与配备(以参考标准:1台教师台,12台学生台为例)

1、实验实训屏12个,每台学生台配备1台,材质为铁质双层亚光喷塑,左边为网孔板,右边为九孔万能实验板。下部为电源、信号及控制单元。

2、操作桌:铝木结构,桌面为防火、防水、耐磨高密度板。共12张,一桌二座,桌面配备一块胶皮板保护桌面,桌体下部为元件储存柜,放置元器件。

3、教师台1台:由实验实训演示屏、桌、学生电源集成控制器组成,即可作实验实训讲解演示又能分别控制学生台的工作电源以提高安全系数。

1.电工测量仪表的使用

2.常用元件的识别与检测

3.线性元件与非线性元件的伏安特性

5.电位值、电压值的测定

6.电流表和电压表的扩程

7.基尔霍夫定律的验证

9.迭加原理与互易定理的验证

10.戴维南定理与诺顿定理的验征

11.电压源与电流源的等效变换

12.受控源特性的研究

14.二阶电路的过渡过程

15.研究LC元件在直流和交流电路中的特性

16.负载获得最大功率的条件

17.交流电路参数的测量

18.正弦交流电路中RLC元件的特性

19.RL及RC串联电路实验

20.RLC串联谐振电路

21.日光灯电路的连接及功率因数改善

22.三相负载的星、三角接法

23.三相电路及功率的测量

24.R-C选频网络的研究

28.三相异步电动机的使用与起动

29.三相电动机继电接触控制的基本电路

30.三相电动机Y-△起动控制实验

31.三相电动机的顺序控制实验

32.三相电动机能耗制动控制实验

34.电路中各点电位与参考点的选择

40.电桥的应用与平衡条件

46.变压器结构及工作原理

47.基尔霍夫第一定律

48.基尔霍夫第二定律

52.RC电路的过度过程

57.电容器在交直流中的作用

58.条形磁铁在线圈中的运动

60.纯电阻、电感、电容电路

61.磁耦合线圈的顺串

62.磁耦合线圈的反串

63.欧姆表的工作原理

64.双联开关二地控制

65.用示波器观察磁滞回线

67.两线圈的互感及同名端

69.提高功率因数的方法

70.单相电路功率的测量

73.电阻与温度的关系:用伏安法测出灯丝在不同电压下的阻值。

74.三相异步电机闸刀控制正转实验

75.具有过载保护的控制线路

76.按钮控制的正反转控制线路

77.接触器控制星一三角降压起动控制线路

1.二极管的正、反相特性

2.晶体三极管的输入、输出特性

3.晶体管共射极单管放大器

4.两级阻容耦合放大电路

5.负反馈对放大器性能的影响

8.运算放大器指标测试

9.集成运算放大器的基本应用(多种模拟运算电路)

10.集成运算放大器非线性应用(多种波形发生器)

11.变压器耦合推挽功率放大器

12.0TL功率放大器

14.单相桥式整流电路

15.串联型晶体管直流稳压电源(设计性实验)

16.集成直流稳压电源

18.单结晶体管触发电路

20.晶闸管可控整流电路

利用上述20项实验元器件还可完成下面实验项目

l.电压负反馈偏置电路

2.分压式电流负反馈偏置电路

3.用二极管稳定工作点

6.共源极基本放大电路

7.场效应管共漏极电路

8.场效应管共栅极电路

10.变压器耦合放大电路

11.甲类功率放大电路

12.串联电流负反馈电路

13.串联电压负反馈电路

14.并联电压负反馈电路

15.并联电流负反馈电路

16.共基共射极放大电路

17.自举射极输出电路

18.NPN一PNP直接耦合放大电路

19.用负反馈消除自激振荡

21.变压器反馈式振荡电路

22.电容三点式振荡电路

23.电感三点式振荡电路

24.差动放大电路的基本形式

25.长尾式差动放大电路

26.双电源长尾式差动放大电路

27.运放用作交流比例放大

28.反相输入保护措施

29.同相输入保护措施

30.电源极性错接的保护

32.利用三极管来保护器件

33.差动输入运算电路

35.模拟一阶微分方程电路

36.模拟二阶微分方程电路

37.基本对数运算电路

39.反对数放大基本电路

40.简单的过零比较电路

41.利用二级管作为上限检测幅度选择电路

42.下限幅度选择电路

43.RC无源网络的低通滤波电路

44.同相输入一阶低通滤波电路

45.反相输入一阶低通滤波电路

46.简单的二阶RC滤波电路

47.典型二阶RC有源低通滤波电路

48.典型二阶高通有源滤波电路

49.基本带通滤波电路

50.典型带通滤波电路

52.宽度可调的矩形波发生器

53.幅频可调的锯齿波发生器

54.单相半波整流电路

55.单相全波整流电路

57.电容滤波带电阻负载

59.基本LC滤波电路

63.基本调整管稳压电路6

64.具有放大环节的稳压电路

65.单相半波可控硅整流

67.电子催眠器一一趣味性实验一

68.电子门铃电路一一趣味性实验二

69.电子报警电路一一趣味性实验三

l.TTL集成逻辑门的参数测试

2.CM0S逻辑门的参数测试

3.TTL集成电极开路门与三态输出门的应用

4.与、非、或、与非门电路实验

11.JK型触发器转换成D触发器

12.D型触发器转换成JK触发器

14.MSI移位寄存器及其应用

15.译码器及其变换方式

16.MSI数据选择器及逻辑设计

17.微分型单稳态电路

19.利用门电路构成编码器分配器、选择器

20.组合电路的设计之一一一编码转换

21.组合电路的设计之二一一显示电路

22.同步时序电路的设计

23.计算机时序电路的设计

24.集成定时器测试及应用

26.二极管非门、或非门电路

27.三极管非门、与非门、或非门电路

28.异步十进制减法计数器

29.异步十进制加法计数器

30.综合能力培训实验一一电子秒表

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1- 初识模拟电子技术从二极管开始

原理知识-制作电子元件的材料:半导体随堂测验

实操技能-二极管的特性和测试随堂测验

1、硅二极管的死区电压(开启电压)是0.7V

2、对于实际的二极管,只要加在二极管两端的电压大于0,二极管就一定导通。

电路应用-交流变直流:二极管整流电路随堂测验

1、利用二极管的正向特性组成整流电路。

2、桥式整流电路属于半波整流。

器件特性-特殊二极管随堂测验

9、在N型半导体中,多数载流子是空穴,少数载流子是自由电子。

10、在纯净的半导体中掺了杂质后,其导电能力大大增强。

11、在半导体内部,只有电子是载流子

2- 小电流控制大电流的“三极管”

器件认知-小电流控制大电流的“三极管”随堂测验

电路结构-基本放大电路随堂测验

1、通过直流通路和交流通路,判断电路能实现正常放大吗?( )

2、通过直流通路和交流通路,判断电路能实现正常放大吗?( )

电路调试-性能指标随堂测验

1、有两个放大倍数相同,输入电阻和输出电阻不同的放大电路A和B,对同一个具有内阻的信号源电压进行放大。在负载开路的条件下,测得A放大器的输出电压小,这说明A的输入电阻小。

2、对放大器的分析存在静态和动态两种状态,动态值在特性曲线上所对应的点称为Q点

3、某放大电路在负载开路时的输出电压为5V,接入12kW的负载电阻后,输出电压降为2.5V,这说明放大电路的输出电阻为 kW

电路应用-射极输出器随堂测验

1、共集电极放大电路的输入电阻很小,输出电阻很大。

2、射极输出器的 输出电压与输入电压近似相同。

8、双极型三极管是指它内部的参与导电载流子有两种。

9、三极管的C、E两个区所用半导体材料相同,因此,可将三极管的C、E两个电极互换使用。

10、三极管工作在放大区时,若iB为常数,则uCE增大时,iC几乎不变,故当三极管工作在放大区时可视为一电流源。

11、放大电路必须加上合适的直流电源才能正常工作。

12、只要是共射放大电路,输出电压的底部失真都是饱和失真。

13、只有电路既放大电流又放大电压,才称其有放大作用。

14、由于放大的对象是变化量,所以当输入信号为直流信号时,任何放大电路的输出都毫无变化。

5、在单级放大电路的三种接法中,它们相互比较起来正确的说法是()。
    A、共发射极电路的电压增益最大、输入电阻最小、输出电阻最小
    B、共集电极电路的电压增益最小、输入电阻最大、输出电阻最小
    C、共基极电路的电压增益最小、输入电阻最小、输出电阻最大
    D、共发射极电路的电压增益最小、输入电阻最大、输出电阻最大

3- 电压控制电流的场效应管

器件认知-用电压控制电流的场效应管随堂测验

1、场效应管利用外加电压产生的电场来控制漏极电流的大小,因此它是电压控制器件

2、对于增强型N型沟道MOS管,UGS只能为负,并且只能当UGS小于开启电压 时,才能形有漏极电流。

电路结构-合适的偏置电路随堂测验

1、场效应管放大器常用偏置电路一般有自偏压电路和分压式偏置压电路两种类型。

2、自偏压电路适用于所有的场效应管。

电路应用-常用的场效应管放大电路随堂测验

1、结型场效应管外加的栅源电压应使栅源之间的PN结反偏,以保证场效应管的输入电阻很大。

2、场效应管放大电路和三极管放大电路的小信号等效模型相同。

3、开启电压是耗尽型场效应管的参数;夹断电压是增强型场效应管的参数。

4、与三极管放大电路相比,场效应管放大电路具有输入电阻很高、噪声低、温度稳定性好等优点。

5、场效应管放大电路中,共源极电路具有电压放大能力,输出电压与输入电压反相。

6、场效应管放大电路中,共漏极电路具有电压放大能力,输出电压与输入电压反相。

7、场效应管用于放大时,应工作在( )区。(填写恒流/可变电阻/夹断)

8、UGS=0V时,不能够工作在恒流区的场效应管有( )。(填写增强型MOS管/耗尽型MOS管/JFET)

9、下图为( )管的特性曲线图。(填写N沟道耗尽型MOSFET/P沟道耗尽型MOSFET/N沟道增强型MOSFET)

10、一个结型场效应管的转移特性曲线如图所示,则它是( )沟道的效应管。(填写N/P)

11、对于增强型N型沟道MOS管,UGS只能为( )电压。(填写正/负)

6、结型场效应管通常可采用两种直流偏置电路,即自偏压方式和分压式自偏压电路。

7、增强型MOS管可以采用自偏压和分压自偏压两种偏置方式。

8、场效应管和三极管均有多子和少子两种载流子参与导电;场效应管和晶体管的温度稳定性和抗辐射能力相差不大。

9、场效应管栅极几乎不取电;而三极管工作时基极总要吸取一定的电流。因此场效应管的输入电阻比三极管的输入电阻高。

4- 不可或缺放大电路中的反馈

7、负反馈可以改善放大器抑制干扰和噪声。

8、电路引入交流负反馈,可以稳定静态工作点。

9、下面电路的级间反馈类型是串联电压负反馈。

10、串联电压负反馈电路可以稳定输出电压,增大输入电阻。

11、负反馈放大器的放大倍数Af为A/(1-AF)。

12、引入交流负反馈的主要目的使放大倍数稳定。

5-放大电路的瘦身-集成运放及其应用

器件认知-集成运算放大器随堂测验

2、如果运算放大器是工作在线性区,用于放大信号的时候,必须引入深度负反馈,以便稳定增益。

电路应用-比例运算电路随堂测验

电路应用-加法减法电路与混音台、电子称随堂测验

电路应用-集成运放积微分电路随堂测验

电路应用-电压比较器与风扇自动控制随堂测验

6、同相比例运算电路可实现Au>1的放大器。

7、为增大电压放大倍数,集成运放的中间级多采用共射放大电路。

8、集成运放的输入级采用差分放大电路是因为可以增大放大倍数。

9、通用型集成运放适用于放大低频信号。

10、反相求和运算电路可实现函数Y=aX1+bX2+cX3,a、b和c均小于零。

5、在运算电路中,同相输入端和反相输入端均为“虚地”。

6、反相加法电路集成运放的反相输入端为虚地点,流过反馈电阻的电流等于各输入电流之代数和。

6-音箱中的功率放大电路

电路分类-功放电路大家族随堂测验

电路分析——乙类互补对称功放随堂测验

2、乙类功放中的两个BJT交替工作,各导通半个周期。

器件选择——选择合适的功放管随堂测验

2、甲乙类互补对称电路与乙类互补对称电路相比,效率高并且交越失真小。

1、功率放大电路与电压放大电路的主要区别是前者比后者电压放大倍数数值大。

2、功率放大电路工作在大信号状态,要求输出功率大,且转换效率高。

3、功率放大器中是大信号工作,因此要用图解法进行分析。

4、功率放大电路的转换效率是指最大输出功率与电源提供的平均功率之比。

5、功率放大电路的最大输出功率是在输入电压为正弦波时,输出基本不失真情况下,负载上可获得的最大直流功率。

6、在功率放大电路中,输出功率越大,功放管的功耗越大。

7、在OCL乙类功放电路中,若最大输出功率为1W,则电路中功放管的 集电极最大功耗约为 。

8、对乙类功率放大器,其静态工作点一般设置在特性曲线的 区。(填写放大/截止/饱和)

9、乙类功放BJT的导通角为 度。

10、下图所示电路中,D1和D2管的作用是消除 失真。

11、在甲类、乙类和甲乙类功率放大电路中, 功率放大电路的效率最高。

12、OCL功放电路的输出端直接与负载相联 ,静态时,其直流电位为 。

2、功率放大电路与电压放大电路的主要区别是()。
    B、功放电路的输出功率比较大,而电压放大电路的输出功率一般比较小

4、功率放大电路和电压放大电路本质上都是实现能量转换的电路。

5、顾名思义,功率放大电路有功率放大作用,电压放大电路只有电压放大作用而没有功率放大作用。

6、乙类放大器的效率高于甲类,输出功率也高于甲类。

7、由于功率放大电路中的晶体管处于大信号工作状态,所以常常是利用晶体管的特性曲线通过图解法来进行分析计算的。

7- 必备的直流稳压电源

组成结构——电源由哪些部分组成随堂测验

1、将交流电变为直流电的电路称为整流电路。

2、直流稳压电源中滤波电路的目的是将交直流混合量中的交流成分滤掉。

电路分析——稳压电路随堂测验

2、当输入电压ui和负载电流iL变化时,稳压电路的输出电压是绝对不变的。

6、电容滤波电路适用于小负载电流,而电感滤波电路适用于大负载电流。

7、整流电路可将正弦电压变为脉动的直流电压。

8、直流电源是一种能量转换电路,它将交流能量转换为直流能量。

9、直流电源是一种将正弦信号转换为直流信号的波形变换电路。

10、当输入电压ui和负载电流iL变化时,稳压电路的输出电压是绝对不变的。

4、直流稳压电源中的滤波电路应选用低通滤波电路。

5、稳压的能使输出电压基本不受电网电压波动和负载电阻变化的影响。

6、直流稳压电源中滤波电路的目的是将交、直流混合量中的交流成分滤掉

7、桥式整流电路输出电压平均值是半波整流电路输出电压的平均值的2倍

21、在P型半导体中,掺入高浓度的五价元素,可以改造为N型半导体。

22、理想集成运放工作在线性区域,才能进行加、减、比例等基本运算。

23、若放大电路的负载固定,为使其电压放大倍数稳定,可以引入电压负反馈,也可以引入电流负反馈。

24、PN结加正向电压时,空间电荷区将变宽。

25、图所示的放大电路,已知输入、输出信号的波形,则要消除输出信号的失真,则应增大Rb。

26、输出级采用共集形式是为了使带负载能力强。

27、N沟道结型场效应管的转移特性曲线是

28、放大电路必须加上合适的直流偏置才能正常工作。

29、射极输出器的三个主要特点是 输出电压与输入电压近似相同、输入电阻大 、输出电阻小 。

30、在由NPN管组成的单管共射放大电路中,当Q点太高时,将产生饱和失真,其输出电压的波形被削掉波谷。

31、某两极放大器,第一极增益是20,第二极增益为40,则多极放大器总的增益为800。

32、对理想运算放大器组成的基本运算电路,它的反相输入端和相同输入端之间的电压为零,称为虚短。

33、晶体三级管用来放大时,应使发射结处于正向偏置。

34、桥式整流电路输出电压平均值是半波整流电路输出电压的平均值的2倍。

35、稳压的能使输出电压基本不受电网电压波动和负载电阻变化的影响。

36、对于放大电路,所谓开环是指无反馈通路。

37、场效应管是电压控制器件。

38、交流负反馈是指交流通路中的负反馈。

39、在N型半导体中,掺入高浓度的三价硼元素可以改型为P型半导体。

40、N型半导体中自由电子是多数载流子。

41、在N型半导体中, 为多数载流子。

42、图中电路的输出电压值是 V,设二极管均为理想二极管。

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《电路与电子技术》习题库2

发布时间 : 星期二 文章《电路与电子技术》习题库2更新完毕开始阅读

特征,称之为“虚短”。

(2)虚断:由于理想运放的差模输入电阻ri=∞,因此可得i+=i-=0。集成运放的输入端并未断开,但通过的电流恒为零,这种情况称为“虚断”

3、何谓“虚地”?何谓“虚短”?在什么输入方式下才有“虚地”?若把“虚地”真正接“地”,集成运放能否正常工作?

答:电路中某点并未真正接“地”,但电位与“地”点相同,称为“虚地”;电路中两点电位近似相同,并没有真正用短接线相连,称为“虚短”,若把“虚地”真正接“地”,就等于改变了电路结构,如反相比例运放,把反相端也接地时,就不会有ii=if成立,反相比例运算电路也就无法正常工作。

4、在输入电压从足够低逐渐增大到足够高的过程中,单门限电压比较器和滞回比较器的输出电压各变化几次? 答:在输入电压从足够低逐渐增大至足够高的过程中,单门限电压比较器和滞回比较器的输出电压均只跃变一次。 5、集成运放的反相输入端为虚地时,同相端所接的电阻起什么作用? 答:同相端所接电阻起电路平衡作用。

6、集成运放构成的基本线性应用电路有哪些?这些基本电路中,集成运放均工作在何种状态下?

答:集成运放的线性应用通常为运算电路,均存在深度负反馈环节;运放在特性曲线的线性区,其特性非常接近理想特性,因此可用理想运放的“虚短”、“虚断”及“虚地”分析线性运放的问题。

7、工作在线性区的集成运放,为什么要引入深度电压负反馈?而且反馈电路为什么要接到反相输入端?

答:工作在线性区的集成运放,引入深度电压负反馈的目的就是保证运放工作在线性放大区。反馈电路接到反相输入端是为了获得负反馈。

8、改变占空比的大小,振荡频率会随之发生变化吗? 答:改变占空比的大小,振荡频率不会发生变化。 9、RC串并联选频网络在什么条件下具有选频作用?

答:RC串并联选频网络当ω=ω0时,幅频特性达到最大值,并等于1/3,相移为零,此时输出电压与输入电压同相,具有选频作用。

10、试述自激振荡的条件。

答:自激振荡的条件为:|AuF|=1和?A??B?2n?(n为整数)。

11、何谓石英晶体的压电效应?什么是压电振荡?

答:在晶片的两侧施加机械压力,则在晶片相应的方向上将产生电场,这种物理现象称为压电效应。当外加交变电压的频率为某一特定值时,振幅骤然增大,比其他频率下的振幅大得多,这种现象称为压电振荡。

1、一个直流稳压电源的基本组成部分必须包括 环节、 环节和 环节三大部分。

2、整流电路中的变压器,其作用是将 变换为稳压电路需要的 值;桥式整流电路则是利用具有

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