医学电子学基础复习题

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1、第一章电路基础1、欧姆定律计算:I=y。REUEU2>电压源与电流源的等效转换:U=E-IR(),I二,Is=—,Rs=Ro^I=IsoRoRoRoRs3、RC电路吋I'可常数计算(t):①充电时间常数计算:Uc=E(-e~t/RC)F②放电时间常数计算:Uc=Ee~t/RCfi=-e't/RCcR4、正弦交流电电流、电压变化规律公式:u=Umsin(^+^),i=Imsin(^+^);如u=100sin3140t中,“100”表示为最大值,“3140表示为角频率”①u、i表示为电压、电流的瞬时值;②山、h表示为电压、电流的最大值或幅值;③G表示为角频率;④如、©表示为初位相;⑤(

2、血+血)、(血+©)表示为位相。5、感抗:XL=coL=2;ifL,感抗与频率成正比,频率越高,感抗越大。6、容抗:Xc=—=—'―,容抗与频率成反比,频率越高,容抗越小。coC2”fC7、时间常数与充放电关系:I值越小,充电越快;T值越小,放电越快。8、叠加定理应用:将各个理想电压源短路,使英电动势为零,各个理想电流源开路,使英电流为零。11=11J一1门l2=b”一12‘;【3=13’+13”9、基尔霍夫第一定律:流入点的电流之和应等于流出点的电流之和;节点:三条线或三条以上的线路的汇合点。10、基尔霍夫第二定律:沿任一闭合回路的电势增量的代数和等于零。列出回路方程:例如:先设定

3、电流方向,1+【2—【3=0、E—I1R1+I2R2—E2=0o1K交流电路屮,电容和电感的电流与电压的相位关系:在相量图中:①电感L的电压相量:Ul=IXl,比电流相量i超前901②电容C的电压相量:uc=iXc,比电流相量i落后90°;③电阻R的电压相量:Ur二iXR,与电流相量i同相位。FT?1?12、戴维南定理应用:各个理想电压源短路,理想电流源开路。h=,Ro=oR0+R3Ri+Rj13、RLC串联电路计算谐振频率:/)=—o2^VLC特征:①电路的总阻抗最小,电路中的电流最大;②电源电压与电路中电流同相位,呈现纯电阻特性(纯电阻电路);③电容、电感对整个电路不起作用。第

4、二章放大器的基本原理1、P(N)型半导体的多子、少子的定义:由于N型半导体中自由电子多于空穴,所以自由电子为N型半导体的多数载流子(多子);空穴则是N型半导体的少数载流子(少子)。2、PN结构内电场对多子、少子运动的影响:对多子运动起阻碍作用,对少子运动有利。3、硅(错)半导体的导通电压和死区电压是:死区电压导通电压硅管0.5V0.6V〜0.8V错管0.1V0.1V-0.3V4、稳压管正常工作区及特点:正常工作区在反向击穿区。特点:击穿后反向电流的变化范围较大,但稳压管两端的电压保持不变。5、三极管结构特点:发射区掺杂浓度最高;基区做得很薄,且掺杂浓度低;集电结面积最大。6、放大器输

5、出电阻计算:P/55〜57,习题2・14、2-167、非线性失真产生原因:因Q点位置设置不当或信号幅度过大。解决方法:输入合适工作点;减小信号幅度。8、多级耦合放大电路中常用的耦合方式:阻容耦合、直接耦合、变压器耦合、光电耦合。9、直流、交流通路画图:直流通路中,把电容C视作开路,把电感L视作短路。P/40,图2・2510、直流、交流负载线用途:直流(确定Q点),交流(确定输出波形、确定动态范I韦I)。11、二极管特性:单向导电性;应用:P/55,习题2・412、万用电表测量二极管正向电阻,不同量程其阻值不同,因为倍率越大,阻值越大。13、稳压管输出电压确定:P/55〜56,习题2・

6、6、图2-3(a)(b)14、晶体管的放大系数B(0)的计算:15、晶体管工作状态确定:①截止区:即对于LfO那条输出特性曲线下方的区域。特点:发射结和集电结均反向偏置,三极管基本不导通,无放大作用,集一一射Z间相当于一只断开的开关。②饱和区:即特性曲线左侧的区域。特点:发射结和集电结均正向偏置,三极管导通,但无放大作用,集一一射之I'可相当于一只接通的开关。③放大区:即各条输出特性曲线比较平坦的区域。特点:发射结正向偏置,集电结反向偏置,三极管导通,有放大作用。16、基本放大电路晶体管输入电阻计算:血=200+(1+0)经也(Q)。Ieq(itiA)17、分压偏置电路Ie的计算:U

7、b=Ib2・Rb2=———•Ucc,Ie=—«—oRbi+Rb2ReRe18、静态工作点Uce计算:P/46〜47,例题2・519、电压放大倍数Au计算:P/46〜47,例题2・5第三章生物医学常用放大器1、生物信号基本特征:①频段特性低;②电幅值特性小;③信噪比较低(噪声大)。2、正、负反馈定义:①负反馈:引回的反馈信号削弱输入信号而使放大器倍数降低的反馈。①正反馈:若引回的反馈信号增强输入信号,为正反馈。3、零点漂移存在于直接耦合放大器。4、共模输入和

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