模电基本概念复习题(判断对错).doc

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1、判断题×√LC并联网络在谐振时呈阻性,在信号频率大于谐振频率时,呈容性。()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。()集成运放的输出级为提高带负载能力,常采用OTL互补电路。()放大电路在高频信号作用时放大倍数数值下降的原因是半导体管极间电容和分布电容的存在。()放大电路的级数越多,引入的负反馈越强,电路的放大倍数也就越稳定。()希望运算电路的函数关系是y=b1x1+b2x2+b3x3(其中b1,b2,b3是常数,且均为负值),应该选用反相求和电路。()对于正弦波振荡电路而言,只要不满足相位平衡条件,即使放大电路的放大倍数很大,它也不可能产生正弦波振荡。()功率放大电

2、路的最大输出功率是在输入正弦波时,输出基本不失真情况下,负载上可能获得的最大交流功率。()直流电源是一种波形变换电路,能将正弦波信号变成直流信号。()只要在放大电路中引入反馈,就一定能使其性能得到改善。()在同相比例电路中,集成运放两个输入端对地的电位基本上等于输入电压。()LC并联网络在谐振时呈阻性,在信号频率小于谐振频率时呈感性。()在功率放大电路中,输出功率愈大,功放管的功耗愈大。()在单相桥式整流电容滤波电路中,若有一只整流管断开,输出电压平均值变为原来的一半。()正弦波振荡电路中,若RC串并联选频网络中的电阻均为R,电容均为C,则其振荡频率fo=1/RC。()功率放大电路与电压放大

3、电路的区别是前者比后者电源电压高。()直流电源中的整流电路的主要目的是将交流电变成脉动直流电,故可利用二极管实现。()在输入量不变的情况下,若引入反馈后净输入量减小,则说明引入的反馈是负反馈。()凡是运算电路都可以利用“虚短接”和“虚断”的概念求解运算关系。()电路只要满足,就一定会产生正弦波振荡。()功率放大电路与电压放大电路的区别之一是前者比后者效率高。()整流电路的目的是将正弦波变成方波,主要利用二极管实现。()欲实现Au=-100的放大电路,应选用反相比例运算电路。()放大电路引入了正反馈,就一定会产生正弦波振荡。()功率放大电路的效率是指最大输出功率与电源提供的平均功率之比。()直

4、流电源是一种能量转换电路,将交流能量变为直流能量。()带放大环节的稳压电路中,被放大的量是输出采样电压。()稳压电路能使输出电压与输入电压之比稳定。()在N型半导体中如果掺入足够量的三价元素,可将其改型为P型半导体。()只要在放大电路中引入反馈,就一定能使其性能得到改善。()只有直接耦合放大电路中晶休管的参数才随温度而变化。()直接耦合多级放大电路各级的Q点相互影响,它只能放大直流信号。()互补输出级应采用共集或共漏接法。()运放的共模抑制比()有源负载可以增大放大电路的输出电流。()在输入信号作用时,偏置电路改变了各放大管的动态电流。()若放大电路的放大倍数为负,则引入的反馈一定是负反馈。

5、()负反馈放大电路的放大倍数与组成它的基本放大电路的放大倍数量纲相同。()若放大电路引入负反馈,则负载电阻变化时,输出电压基本不变。()阻容耦合放大电路的耦合电容、旁路电容越多,引入负反馈后,越容易产生低频振荡。()运算电路中一般均引入负反馈。()在运算电路中,集成运放的反相输入端均为虚地。()凡是运算电路都可利用“虚短”和“虚断”的概念求解运算关系。()各种滤波电路的通带放大倍数的数值均大于1。()只要电路引入了正反馈,就一定会产生正弦波振荡。()凡是振荡电路中的集成运放均工作在线性区。()非正弦波振荡电路与正弦波振荡电路的振荡条件完全相同。()电路只要满足,就一定会产生正弦波振荡。()负

6、反馈放大电路不可能产生自激振荡。()在LC正弦波振荡电路中,不用通用型集成运放作放大电路的原因是其上限截止频率太低。()当集成运放工作在非线性区时,输出电压不是高电平,就是低电平。()一般情况下,在电压比较器中,集成运放不是工作在开环状态,就是仅仅引入了正反馈。()如果一个滞回比较器的两个阈值电压和一个窗口比较器的相同,那么当它们的输入电压相同时,它们的输出电压波形也相同。()在输入电压从足够低逐渐增大到足够高的过程中,单限比较器和滞回比较器的输出电压均只跃变一次。()单限比较器比滞回比较器抗干扰能力强,而滞回比较器比单限比较器灵敏度高。()在功率放大电路中,输出功率愈大,功放管的功耗愈大。

7、()功率放大电路的最大输出功率是指在基本不失真情况下,负载上可能获得的最大交流功率。()当OCL电路的最大输出功率为1W时,功放管的集电极最大耗散功率应大于1W。()功率放大电路与电压放大电路、电流放大电路的共同点是都使输出电压大于输入电压;()功率放大电路与电压放大电路、电流放大电路的共同点是都使输出电流大于输入电流;()功率放大电路与电压放大电路、电流放大电路的共同点是都使输出功率大于信号源提供的输入功率

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