模拟电路试题及答案

2024-12-02 11:04:42
推荐回答(3个)
回答1:

XXX级本科《通信原理》试题(卷)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 总分
得分
说明:答案要求简明扼要,全部做在考试题(卷)上。

填空题(每小题4分,共20分)
某四元制信源,各符号对应的概率分别为、、、,则该信源符号的平均信息量为 。当 时,平均信息量最大,其值为 。
功率谱密度为的容均高斯白噪声,它的取值服从 分布,自相关函数为
。当它通过中心频率fc远大于带通B的系统时,包络一维分布服从 分布,相位一维分布服从 分布。
3. 载波不同步,存在固定相差△,则对模拟DSB信号解调会使 下降,如果解调数字信号,这种下降会使 上升。
4. 基带系统产生误码的主要原因是 和
单极性基带信号要赢得与双极性信号相同的误码率,信号功率是双极性的
倍。
5. 模拟信号数字化要经过 、 和
三个过程,常见的数字化方法有
和 。减小量化误差,扩大动态范围的方法有 等。
选择题(每题4分,共20分)
1. 下列信号中是数字基带信号且符合随机功率和非同期的信号有 ,是数字频带信号且符合随机功率和非同期的信号有
,是模拟信号且符合随机功率和非同期的信号有 ,是确知信号的有
。(SSB、2DPSK、△M、PCM、Acos和MSK)
2.已知调制信号最高频率fm=25kHz,最大频偏△f=5kHz,则调频信号带宽为 (25kHz、30kHz、50kHz、60kHz、10kHz)。
3.二进制数字频率调制中,设两个频率分别为1000Hz和4000Hz,fB=600B,信道双边功率谱密度为,在计算误码率公式中r=,其中= (2000、8000、6000、4200、1200)。若采用2DPSK方式传输二进制数字基带信号,误码率公式中= (2000、1600、8000、4200、1200)。
4. 用插入法时,发端位定时导频为零是在
(信号最大值、信号最小值、取样判决时刻、无论什么时刻),接收端为消除同步导频对接收信号影响可采用
(正交插入、反向插入、带阻滤波器抑制、没有必要消除)。
5. 数字相位调制中经常采用相对移相调制的原因是相对移相 (电路简单;便于提取同步载波;能抗相位模糊;提取相干载波不存在相位模糊问题)。模拟信号解调方式中非相干解调输入信噪比下降到门限电平以下时会产生 相位模糊现象、过载现象、输出信噪比急剧恶化)。

应用题(60分)

1. (14分)采用13折线A律编码器电路,设接收端收到的码组为“01010011”,最小量化单位为1个单位,并且已知段内码为折叠二进制码。
问本地译码器输出多少个单位。
将不包括极性的“1010011”转变为均匀量化11位码,然后写出其HDB3码及差分码。
计算13折线A律单路信号的传码率,若采用32路时分复用,计算此时传信率。

2. (15分)若对某信号用DSB进行传输,设信号频率范围为0~4kHz,接收机输入信噪比为20dB。
画出DSB相干接收方框图,并画出其带通滤波和低通滤波的H(要求标出各点参数)
计算接收机的输出信噪比。

3. (10分)若二进制信号为11010,若用△=0o表示“0”码,△=1o表示“1”码,且参考码元为0o。
画出“11010”2DPSK信号波形示意图。
给出一种解调2DPSK信号方案,并画出框图中各点波形。

4. (13分)汉明码的监督矩阵为求
码长和信息位;
编码效率R;
生成矩阵;
若信息位为全“1”,求监督位码元;
根据伴随式检验0100110和0000011是否为编码?若有错请纠正。

5. (8分)七位巴克码为1110010
画出巴克码识别器;
说明群同步为抗干扰而增加的电路作用。

模拟电子技术基础试卷及答案
一、填空(18分)
1.二极管最主要的特性是 单向导电性 。
2.如果变压器二次(即副边)电压的有效值为10V,桥式整流后(不滤波)的输出电压为 9 V,经过电容滤波后为 12 V,二极管所承受的最大反向电压为 14 V。
3.差分放大电路,若两个输入信号uI1uI2,则输出电压,uO 0 ;若u I1=100V,u I 2=80V则差模输入电压uId=20V;共模输入电压uIc=90 V。
4.在信号处理电路中,当有用信号频率低于10 Hz时,可选用 低通 滤波器;有用信号频率高于10 kHz时,可选用 高通 滤波器;希望抑制50 Hz的交流电源干扰时,可选用 带阻 滤波器;有用信号频率为某一固定频率,可选用 带通 滤波器。
5.若三级放大电路中Au1Au230dB,Au320dB,则其总电压增益为 80 dB,折合为 104 倍。
6.乙类功率放大电路中,功放晶体管静态电流ICQ 0 、静态时的电源功耗PDC= 0 。这类功放的能量转换效率在理想情况下,可达到 78.5% ,但这种功放有 交越 失真。
7.集成三端稳压器CW7915的输出电压为 15 V。

二、选择正确答案填空(20分)
1.在某放大电路中,测的三极管三个电极的静态电位分别为0 V,-10 V,-9.3 V,则这只三极管是( A )。
A.NPN 型硅管 B.NPN 型锗管
C.PNP 型硅管 D.PNP 型锗管
2.某场效应管的转移特性如图所示,该管为( D )。
A.P沟道增强型MOS管 B、P沟道结型场效应管
C、N沟道增强型MOS管 D、N沟道耗尽型MOS管
3.通用型集成运放的输入级采用差动放大电路,这是因为它的( C )。
A.输入电阻高 B.输出电阻低 C.共模抑制比大 D.电压放大倍数大
4.在图示电路中,Ri 为其输入电阻,RS 为常数,为使下限频率fL 降低,应( D )。
减小C,减小Ri B. 减小C,增大Ri
C. 增大C,减小 Ri D. 增大C,增大 Ri
5.如图所示复合管,已知V1的1 = 30,V2的2 = 50,则复合后的约为( A )。
A.1500 B.80 C.50 D.30
6.RC桥式正弦波振荡电路由两部分电路组成,即RC串并联选频网络和( D )。
基本共射放大电路 B.基本共集放大电路
C.反相比例运算电路 D.同相比例运算电路
7.已知某电路输入电压和输出电压的波形如图所示,该电路可能是( A )。
A.积分运算电路 B.微分运算电路 C.过零比较器 D.滞回比较器

8.与甲类功率放大方式相比,乙类互补对称功放的主要优点是( C )。
a.不用输出变压器 b.不用输出端大电容 c.效率高 d.无交越失真
9.稳压二极管稳压时,其工作在( C ),发光二极管发光时,其工作在( A )。
a.正向导通区 b.反向截止区 c.反向击穿区
三、放大电路如下图所示,已知:VCC12V,RS10k,RB1120k, RB239k,RC3.9k,RE2.1k,RL3.9k,rbb’,电流放大系数50,电路中电容容量足够大,要求:
1.求静态值IBQ,ICQ和UCEQ(设UBEQ0.6V);
2.画出放大电路的微变等效电路;
3.求电压放大倍数Au,源电压放大倍数Aus,输入电阻Ri,输出电阻Ro 。
4.去掉旁路电容CE,求电压放大倍数Au,输入电阻Ri。 (12分)

解:
(1)

(3)

(4)

四、设图中A为理想运放,请求出各电路的输出电压值。(12分)

U016V U026V U03V U0410V U052V U062V
五、电路如图所示,设满足深度负反馈条件。
1.试判断级间反馈的极性和组态;
2.试求其闭环电压放大倍数Auf。 (8分)
为电流串联负反馈

六、试用相位平衡条件判断图示两个电路是否有可能产生正弦波振荡。如可能振荡,指出该振荡电路属于什么类型(如变压器反馈式、电感三点式、电容三点式等),并估算其振荡频率。已知这两个电路中的L0.5mH,C1C240pF。(8分)

(a)不能振荡。图(b)可能振荡,为电容三点式正弦波振荡电路。振荡频率为

七、在图示电路中,设A1、A2、A3均为理想运算放大器,其最大输出电压幅值为±12V。
试说明A1、A2、A3各组成什么电路?
A1、A2、A3分别工作在线形区还是非线形区?
若输入为1V的直流电压,则各输出端uO1、uO2、uO3的电压为多大?(10分)

A1组成反相比例电路,A2组成单值比较器,A3组成电压跟随器;
A1和A3工作在线性区,A2工作在非线性区;
uO1 = -10V,uO2 = 12V,uO3 = 6V。

八、在图示电路中,Rf和Cf均为反馈元件,设三极管饱和管压降为0V。
为稳定输出电压uO,正确引入负反馈;
若使闭环电压增益Auf = 10,确定Rf = ?
求最大不失真输出电压功率Pomax = ?以及最大不失真输出功率时的输入电压幅值为多少?(10分)
电压串联负反馈。(图略)
Rf = 90 k

最大输出时Uom = VCC =AufUim
Uim = 1.5V

模拟电子技术基础试卷及答案
一、填空(18分)
1.二极管最主要的特性是 单向导电性 。
2.如果变压器二次(即副边)电压的有效值为10V,桥式整流后(不滤波)的输出电压为 9 V,经过电容滤波后为 12 V,二极管所承受的最大反向电压为 14 V。
3.差分放大电路,若两个输入信号uI1uI2,则输出电压,uO 0 ;若u I1=100V,u I 2=80V则差模输入电压uId=20V;共模输入电压uIc=90 V。
4.在信号处理电路中,当有用信号频率低于10 Hz时,可选用 低通 滤波器;有用信号频率高于10 kHz时,可选用 高通 滤波器;希望抑制50 Hz的交流电源干扰时,可选用 带阻 滤波器;有用信号频率为某一固定频率,可选用 带通 滤波器。
5.若三级放大电路中Au1Au230dB,Au320dB,则其总电压增益为 80 dB,折合为 104 倍。
6.乙类功率放大电路中,功放晶体管静态电流ICQ 0 、静态时的电源功耗PDC= 0 。这类功放的能量转换效率在理想情况下,可达到 78.5% ,但这种功放有 交越 失真。
7.集成三端稳压器CW7915的输出电压为 15 V。

二、选择正确答案填空(20分)
1.在某放大电路中,测的三极管三个电极的静态电位分别为0 V,-10 V,-9.3 V,则这只三极管是( A )。
A.NPN 型硅管 B.NPN 型锗管
C.PNP 型硅管 D.PNP 型锗管
2.某场效应管的转移特性如图所示,该管为( D )。
A.P沟道增强型MOS管 B、P沟道结型场效应管
C、N沟道增强型MOS管 D、N沟道耗尽型MOS管
3.通用型集成运放的输入级采用差动放大电路,这是因为它的( C )。
A.输入电阻高 B.输出电阻低 C.共模抑制比大 D.电压放大倍数大
4.在图示电路中,Ri 为其输入电阻,RS 为常数,为使下限频率fL 降低,应( D )。
减小C,减小Ri B. 减小C,增大Ri
C. 增大C,减小 Ri D. 增大C,增大 Ri
5.如图所示复合管,已知V1的1 = 30,V2的2 = 50,则复合后的约为( A )。
A.1500 B.80 C.50 D.30
6.RC桥式正弦波振荡电路由两部分电路组成,即RC串并联选频网络和( D )。
基本共射放大电路 B.基本共集放大电路
C.反相比例运算电路 D.同相比例运算电路
7.已知某电路输入电压和输出电压的波形如图所示,该电路可能是( A )。
A.积分运算电路 B.微分运算电路 C.过零比较器 D.滞回比较器

8.与甲类功率放大方式相比,乙类互补对称功放的主要优点是( C )。
a.不用输出变压器 b.不用输出端大电容 c.效率高 d.无交越失真
9.稳压二极管稳压时,其工作在( C ),发光二极管发光时,其工作在( A )。
a.正向导通区 b.反向截止区 c.反向击穿区
三、放大电路如下图所示,已知:VCC12V,RS10k,RB1120k, RB239k,RC3.9k,RE2.1k,RL3.9k,rbb’,电流放大系数50,电路中电容容量足够大,要求:
1.求静态值IBQ,ICQ和UCEQ(设UBEQ0.6V);
2.画出放大电路的微变等效电路;
3.求电压放大倍数Au,源电压放大倍数Aus,输入电阻Ri,输出电阻Ro 。
4.去掉旁路电容CE,求电压放大倍数Au,输入电阻Ri。 (12分)

解:
(1)

(3)

(4)

四、设图中A为理想运放,请求出各电路的输出电压值。(12分)

U016V U026V U03V U0410V U052V U062V
五、电路如图所示,设满足深度负反馈条件。
1.试判断级间反馈的极性和组态;
2.试求其闭环电压放大倍数Auf。 (8分)
为电流串联负反馈

六、试用相位平衡条件判断图示两个电路是否有可能产生正弦波振荡。如可能振荡,指出该振荡电路属于什么类型(如变压器反馈式、电感三点式、电容三点式等),并估算其振荡频率。已知这两个电路中的L0.5mH,C1C240pF。(8分)

(a)不能振荡。图(b)可能振荡,为电容三点式正弦波振荡电路。振荡频率为

七、在图示电路中,设A1、A2、A3均为理想运算放大器,其最大输出电压幅值为±12V。
试说明A1、A2、A3各组成什么电路?
A1、A2、A3分别工作在线形区还是非线形区?
若输入为1V的直流电压,则各输出端uO1、uO2、uO3的电压为多大?(10分)

A1组成反相比例电路,A2组成单值比较器,A3组成电压跟随器;
A1和A3工作在线性区,A2工作在非线性区;
uO1 = -10V,uO2 = 12V,uO3 = 6V。

八、在图示电路中,Rf和Cf均为反馈元件,设三极管饱和管压降为0V。
为稳定输出电压uO,正确引入负反馈;
若使闭环电压增益Auf = 10,确定Rf = ?
求最大不失真输出电压功率Pomax = ?以及最大不失真输出功率时的输入电压幅值为多少?(10分)
电压串联负反馈。(图略)
Rf = 90 k

最大输出时Uom = VCC =AufUim
Uim = 1.5V

回答2:

中考考模拟电路?
肯定是看自己大学往年试卷啦,别的学校的没用。

回答3:

模拟电子放大电路的模型

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