资源描述
1-1 图1-22所示电路,R=( )。
A) B) C) D)
1-2 图1-23所示电路,a点电位( )。
A)8V B)9V C)7V D)10V
图1-22 自测题1-1图 图1-23 自测题1-2图
1-4 在图1-24所示的4个二端网络中,( )电路的对外作用与其它的不相等。
A) B)
图1-24 自测题1-4图
C) D)
1-5 负载开路说明( )
A)负载电流等于无穷大 B)负载电阻等于零
C)负载端电压等于零 D)负载电流等于零
1-6 在图1-25所示电路中,电流值为( )。
A)2A B)-2A C)-4A
图1-25 自测题1-6图
1-8 图1-27中各元件( )
A)①、②、③都是负载 B)①、②是负载,③是电源
C)①、③是负载,②是电源 D)①、②是电源,③是负载
1-9 在图1-28所示电路中,A、B两点间的电压为( )。
A)-18V B)18V C)-6V
图1-27 自测题1-8图 图1-28 自测题1-9图
1-10 图1-29所示是某电路中的一部分,试求:,及。
1-11 图1-30所示是一个部分电路,a点悬空。试求a、b、c各点的电位。
图1-29 自测题1-10图 图1-30 自测题1-11图
1-12 在图1-31中,在开关S断开和闭合的两种情况下试求A点的电位。
图1-31 自测题1-12图
1-18 用电源等效变换法求图1-37电路中的电压。
图1-37 自测题1-18图
1-19 用电源等效变换法求图1-38电路中的电流。
图1-38 自测题1-19图
参考答案
1-1 D 1-2 C 1-3 B 1-4 D 1-5 D
1-6 B 1-7 C 1-8 D 1-9 A
1-10 ,,
1-11 ,,
1-12 -5.8V,1.96V 1-13 ,
1-14 1-15
1-16 1-17 -2mA,60V
1-18 11.25V 1-19 0.5A
2-1 电路如图2-1所示,试利用等效化简法求:(1)电流和;(2)电阻消耗的功率;(3)电压源发出的功率。
解 (1)电路化简过程见图2-2中(a)~(d)。
由图(d)可求得
由图(b)可求得
由图2-1可求得
图2-1 题2-1图
(2)电阻消耗的功率
(3)电压源发出的功率
图2-2 图2-1的简化电路
2-2 电路如图2-3(a)(b)所示,试用网孔电流法求:(1)网孔电流;(2)支路电流。
(a) (b)
图2-3 题2-2图
解 图(a):
由网孔电流法列网孔方程如下:
解得
,
则
,
图(b):
由网孔电流法列网孔方程如下:
解得
,
则
,
2-3 电路如图2-4所示,试用网孔电流法求:(1)网孔电流;(2)电阻消耗的功率。
解 (1)将图2-4电路等效变换成图2-5电路,然后列网孔方程得
图2-4 题2-3图 图2-5 图2-4的等效电路
解得
,
(2)
2-4 计算图2-6所示电路中的电流。
解 将图示电路经过电压源与电流源的等效变换可化成图2-7所示电路(过程没有给出),可求出
图2-6 题2-4图 图2-7 图2-6的等效电路
2—5 已知某电路的网孔方程为
试画出该电路的电路图。
解
2—6 电路如图2-8所示,试用节点分析法求(1)节点电压(2)电压 ;(3)电流源发出的功率,各电阻消耗的功率,并说明功率平衡关系。
C
解 (1)由节点电压法列出节点方程为
解得
图2-8 题2-6图
,
(2)
(3)计算功率时对电源采用电压与电流一致的参考方向,地用C点来表示。
3A电流源发出功率12W,1A电流源和3个电阻取用功率,总和也为12W,功率平衡。
2—7 电路如图2-9所示,试用节点分析法求:(1)节点电压;(2)电流。
解 (1)列出节点方程为
解得
,
图2-9 题2-7图
(2)
2—8 电路如图2-10所示,试用节点分析法求:(1)节点电压;(2)电压;(3) 电流。
解 (1)将图中A、B点之间的电压源与电阻串联的支路等效变换成1A电流源与电阻并联的支路(图未给出),可列出节点方程
解得
,
图2-10 题2-8图
(2)
(3)
2—10 在图2-14所示电路中(1)当将开关合在点时,求电流和;(2)当将开关合在点时,利用(1)的结果,用叠加原理计算电流和。
解 (1)当将开关合在点时,电路如图2-15(a)所示,根据网孔电流法列出方程得
解得
,
所以
图2-14 题2-10图
(2)当将开关合在点时,图2-14中三个电压源同时工作,图2-15(b)为20V电压源单独作用时的电路,利用叠加原理,将图2-15(a)、(b)中的电流相加,就可求出各电流。
(a)130V和120V电压源作用时电路 (b)20V电压源单独作用时电路
图2-15 题2-10的解图
在图2-15(b)中
为了以示区别,把叠加后的电流记为,则
所以得到开关合在点时,电流和分别为11A,16A和27A。
2—12 利用戴维南定理求2-18(a)(b)电路所示二端网络的等效电路。
图2-18 题2-12图
解 图中电路都可等效成图2-19所示电路。等效电路参数为
图(a):
(1)求等效电源的电动势E
图2-19 图2-18所示两图的戴维南等效电路
(2)求等效电阻
图(b):
(1)求等效电源的电动势E
将图中1A电流源与电阻并联的形式等效成1V电压源与电阻串联的形式,得
(2)求等效电阻
2—13 电路如图2-20所示,利用戴维南定理求40电阻中的电流。
解 题中的图可等同于图2-21(a),将电阻两端断开,求戴维南等效电路的参数。
(1)求等效电源的电动势。
电阻开路,电流为零,所以
(2)等效电源的内阻
(3)戴维南等效电路为图2-21(b)所示,所求电流为
图2-20 题2-13图 图2-21 图2-20的等效电路
2—14 应用戴维南定理计算图2-1所示电路中1电阻中的电流。
解 戴维南等效电路如图2-22所示,在图2-1中将电阻两端断开求得戴维南等效电源电动势和内阻为
所求电流为
图2-22 图2-1的戴维南
等效电路
3-14 在下列表达式中正确的是( )。
A) B)
C) D) E)
3-15 在下列表达式中正确的是( )。
A) B) C) D)
3-16 在下列表达式中正确的是( )。
A) B)
C) D)
3-17 在下列表达式中正确的是( )。
A) B)
C) D)
3-18 图3-11所示交流二端网络,,,可判定它的性质是( )。
A) 感性负载 B) 容性负载 C) 交流电源
3-19 图3-12所示电路,等效阻抗为( )。
A) B) C) D)
图3-12 题3-19图
3-20 提高供电电路的功率因数的意义有下列几种说法,其中正确的有( )。
A)减少了用电设备中无功功率 B)可以节省电能
C)减少了用电设备的有功功率,提高了电源设备的容量
D)可减少电源向用电设备提供的视在功率
E)可提高电源设备的利用率并减小输电线路的损耗
3-14
E
3-15
D
3-16
D
3-17
A
3-18
C
3-19
D
3-20
BDE
3-13 求图3-8所示(a)、(b)两电路中的电流。
a) b)
图3-8 题3-13图
解 a)电流源电流相量为
b)电流源电流相量为
3-15已知串联谐振电路中,,电源电压,求谐振角频率,谐振时电流和电压。
解 谐振角频率
谐振时电流
谐振时电容两端电压
谐振时电感两端电压
3-20 一只日光灯,镇流器电感为,接到、的交流电源上。已知功率因数为,要使,须并联多大电容?
4-7 已知三相四线制电路,电源线电压。三个电阻性负载联成星形,其电阻为。 试求负载相电压、相电流及中性线电流
解(1)设电源相电压
因为有中线,负载相电压对称,等于电源相电压。
负载线电流等于相电流,即
中线电流为
5-5 在图5-5中,。电容元件原先均未储能。当开关闭合后,试求电容元件两端电压。
图5-5 题5-5图
解 因电容原先未储能,所以时
稳态后
所以
图5-7 题5-7图
5-7 电路如图5-7所示,在开关闭合前电路已处于稳态,求开关闭合后的电压。
解
稳态时,为电阻电压
时间常数
所以
6-5 有一交流铁心线圈,接在的正弦电源上,在铁心中得到磁通的最大值为。现在在此铁心上再绕一个线圈,其匝数为。当此线圈开路时,求其两端电压。
解
6-6 为了求出铁心线圈的铁损,先将它接在直流电源上,测得线圈的电阻为;然后接在交流电源上,测得电压,功率,电流。试求铁损和线圈的功率因数。
解 由
可知
功率因数
6-24 图6-10中和分别是两台异步电动机起停控制线路图,这两张图画得是否正确?为什么?
(b)
图6-10 题6-24图
(a)
解 (a) 图不对,因为
(1) 和位置放反;
(2) 下方直线去掉,应并联一个KM的常开触点;
(3) 控制线路缺。
(b) 图不对,因为:
(1) 的左端应接在和之间;
(2) 控制线路缺。
正确接线如图6—11所示。
图6-11 题6-24解图
1-6 在图1-8所示的两个电路中,已知,二极管的正向压
降可忽略不计,试分别画出输出电压的波形。
a) b)
图1-8 题1-6题
解
a) b)
图1-9 题1-6图
1-7 在图1-10所示各电路中,二极管为理想二极管,判断各图二极管的工作
状态并求。
a) b)
c) d)
图1-10 题1-7图
解 a)二极管导通。
b ) 二极管截止。
c ) 二极管导通,二极管截止。
d) 二极管截止,二极管导通。
1-8 在图1-11中,设稳压管Vz1和Vz2的稳压值分别为和,求各电路的输
出电压。
a) b)
c) d)
图1-11 题1-8图
解 a) 15v b) 10v c) 5v d) 0
1-9 在图1-12中,试求下列几种情况下输出端Y的电位、及各元件(、、)中通过的的电流: 1); 2); 3)。二极管的正向压降可忽略不计。
解
1)
2)
3)
图1-12 题1-9图
2-3 在图2-3(a)所示电路中,已知晶体管的。
1) 计算静态工作点Q;
2) 计算动态参数;
3) 若将图(a)中晶体管射极电路改为图(b)所示,说明2)中哪些参数会发生变化并计算之。
(a) (b)
图2-3 题2-3图
解 1)
2)
电压放大倍数
输入电阻
输出电阻
源电压放大倍数
3)若将图(a)中晶体管射极电路改为图(b)所示,则该电路微变等效电路如图2-4所示。
图2-4 图2-3的微变等效电路
所以
输入电阻
源电压放大倍数
2-2 共射放大电路的特点是( )。
A)电压放大倍数大于1
B)输出电压与输入电压相位相反
C)输入电阻、输出电阻适中
D)输出电压与输入电压相位相同
E)电压放大倍数和电流放大倍数均大于1
2-3 共集电极放大电路的特点是( )。
A)输入电阻高,且与负载有关
B)输出电阻小,且与信号源内阻有关
C)电压放大倍数小于1且近似等于1
D)输出电压与输入电压相位相同
E)电流放大倍数小于1
2-4 当增大时,基本放大器中晶体管的直流耗散功率( )。
A)增大 B)不变 C)减小 D)不定
2-2 ABCE 2-3 ABCD 2-4 D
2-44 能使输出电阻降低的是( )负反馈;能使输出电阻提高的是( )负反馈。
A)电压 B)电流 C)串联 D)并联
2-45 能使输入电阻提高的是( )负反馈;能使输入电阻降低的是( )负反馈。
A)电压 B)电流 C)串联 D)并联
2-46 能使输出电压稳定的是( )负反馈;能使输出电流稳定的是( )负反馈。
A)电压 B)电流 C)串联 D)并联
2-47 能提高放大倍数的是( )反馈;能稳定放大器增益的是( )反馈。
A)电压 B)电流 C)正 D)负
2-48 能稳定静态工作点的是( )反馈;能改善放大器性能的是( )反馈。
A)直流负 B)交流负 C)直流电流负 D)交流电压负
2-59 正弦波振荡器的相位平衡条件是( )。
A) B)、(…)
C)(…)
2-44 A、 B 2-45 C、 D 2-46 A 、B 2-47 C、 D 2-48 A、 B
2-59 B
3-7 求图3-3所示电路的和的运算关系式。
图3-3 习题3-7图
解 由于两运放为理想运放,输入电流为零,在和上没有压降,故运放反相输入端仍为“虚地”。
3-8 在图3-4中,已知,,试求输出电压。
图3-4 习题3-8图
解 由“虚断”“虚短”得
3-9 电路如图3-5所示,已知各输入信号分别为,,,,,
试回答下列问题。
1) 图中两个运算放大器分别构成何种单元电路?
2) 求出电路的输出电压。
3) 试确定电阻的值。
图3-5 习题3-9图
答 1)前运算放大器构成反相加法电路,后运放构成减法运算电路。
2)对于多级的运放电路,计算时可采用分级计算方法。
4) 电阻的大小不影响计算结果,但运算的输入级是差动放大电路,所以要求两个入端电阻要相等,通常称为平衡电阻,其阻值为。
3-10简单叙述直流稳压电源的组成
5-8 有三台炼钢炉,它们的工作信号为A、B、C。必须有两台,也只允许有两台炉
炼钢,且B与C不能同时炼钢,否则发出中断信号。试用与非门组成逻辑电路,反映上述要求。
解 用输出F为1表示可正常运行,为0表示发出中断信号,根据题意列出逻辑真值表如表5-3。
表5-3 题5-8的真值表
A B C
F
A B C
F
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
0
0
0
0
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0
1
1
0
由真值表写出逻辑表达式:
用卡诺图对上式进行化简,如图5-15,可见上式已经是最简的。要用与非门实现该电路,对其进行变换:
画出逻辑电路图如图5-16所示。
图5-15 题5-8卡诺图
图5-16 题5-8逻辑电路
5-9 某产品有A、B、C、D四项指标。规定A是必须满足的要求,其它三项中只有满足任意两项要求,产品就算合格。试用与非门构成产品合格的逻辑电路。
解 根据题意列出逻辑真值表如表5-4,F表示是否合格,合格为1,不合格为0。
表5-4 题5-9真值表
A B C D
F
A B C D
F
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
0 0 0
0 0 0
0 0
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
0
0
0
1
0
1
1
1
由真值表写出逻辑表达式:
利用卡诺图进行化简,如图5-17所示,得
画出逻辑电路图如图5-18所示。
图5-18 题5-9的逻辑电路
图5-17 题5-9卡诺图
5-10 用与非门分别设计如下逻辑电路:
1) 三变量的多数表决电路(三个变量中有多数个1时,输出为1)。
2) 三变量的判奇电路(三个变量中有奇数个1时,输出为1)。
解 1)设三个变量为A、B、C,根据题意列出逻辑真值表如表5-5。
表5-5 题5-10(1)真值表
A B C
F
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0
0
0
1
0
1
1
1
由真值表写出逻辑表达式:
利用卡诺图化简上式,见图5-19,得
由逻辑表达式画出逻辑电路图如图5-20所示。
图5-19 题5-10(1)卡诺图
图5-20 题5-10(1)逻辑电路
2) 设三个变量为A、B、C,据题意列出逻辑真值表如表5-6所示。
由真值表写出逻辑表达式:
表5-6 题5-10(2)真值表
A B C
F
A B C
F
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
0
1
1
0
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
1
0
0
1
采用卡诺图法化简该逻辑表达式。如图5-21所示,可见上述逻辑表达式已经是最简的。
画出逻辑电路图。要求只用与非门实现,对上述逻辑表达式用摩根律进行变换:
相应的电路如图5-22所示。
图5-21 题5-10(2)卡诺图
图5-22 题5-10(2)的逻辑电路
6-3 同步RS触发器的原状态为1,R、S和CP端的输入波形如图6-6所示,试画出对应的Q和波形。
图6-6 习题6-3图
图6-5 题6-2(b)的逻辑符号
解 波形如图6-7所示。
图6-7 题6-3的解图
6-4 设触发器的原始状态为0,在图6-8所示的CP、J、K输入信号激励下,试分别画出TTL主从型JK触发器和CMOS JK触发器输出Q的波形。
解 波形如图6-9所示。(注意TTL型JK触发器是CP脉冲下降沿触发,而CMOS型JK触发器是CP脉冲上升沿触发。)
图6-8 习题6-4图
图6-9 题6-4的解图
CMOS:
TTL:
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