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[主观题]

题3-17图所示为由电压源和电阻组成的个独立结点的电路,用结点电压法证明其结点电压为此式又称

题3-17图所示为由电压源和电阻组成的个独立结点的电路,用结点电压法证明其结点电压为题3-17图所示为由电压源和电阻组成的个独立结点的电路,用结点电压法证明其结点电压为此式又称题3-1

题3-17图所示为由电压源和电阻组成的个独立结点的电路,用结点电压法证明其结点电压为此式又称题3-1

此式又称弥尔曼定理。

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结点①的自导为

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第1题
CMOS共源放大电路如图题4.11.2(主教材图4.6.8a)所示,将电流源IREF换成电阻RREF。设所有
CMOS共源放大电路如图题4.11.2(主教材图4.6.8a)所示,将电流源IREF换成电阻RREF。设所有

MOS管的|VT|=0.8V,λ=0.01v-1。NMOS管的Kn=80μA/V2,(W/L)T1=15;PMOS管的Kn=40μA/V2,(W/L)T2·T3=30,VDD=5V。试用SPICE分析:(1)流过电阻RREF的电流为0.2mA时,确定电阻RREF的阻值;(2)绘出电压传输特性曲线v0=f(v1),并求当vo位于中点时对应的v1值;(3)求小信号电压增益。

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第2题
试求图题6.3.1所示电路的中频源电压增益ArSM和源电压增益的下限频率fL。已知,BJT的。

试求图题6.3.1所示电路的中频源电压增益ArSM和源电压增益的下限频率fL。已知,BJT的

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第3题
设图题6.3.3所示放大电路中的.试求该电路源电压增益的下限频率fL

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第4题
在题4.4图所示电路中,US=4V,u(t)=3sin2tV,求电阻上的电压UR

在题4.4图所示电路中,US=4V,u(t)=3sin2tV,求电阻上的电压UR

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第5题
已知题8-9图所示3个电压源的电压分别为ua=220√2cos(ωt+10°)V、ub=220√2cos(ωt-110°)V、u
已知题8-9图所示3个电压源的电压分别为ua=220√2cos(ωt+10°)V、ub=220√2cos(ωt-110°)V、u

c=220√2cos(ωt+130°)V,求:(1)三个电压的和;(2)uab、ubc;(3)画出它们的相量图。

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第6题
试用戴维宁模型与诺顿模型的等效变换求题2-29图所示电路的各支路电流,并分别求出两激励源输出
的功率及各电阻吸收的功率.

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第7题
在图3.23所示电路中,直流电流源的电流Is=2A,交流电压源的电压us=12√2sin314tV,此频率时的XC=3Ω
,XL=6Ω,R=4Ω。求通过电阻R的电流瞬时值、有效值和R中消耗的有功功率。

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第8题
图LP4-66(a)所示差分放大器,已知等效电阻REE=300kΩ,等效电容CEE=2pF,电路参数管子参数
图LP4-66(a)所示差分放大器,已知等效电阻REE=300kΩ,等效电容CEE=2pF,电路参数管子参数

图LP4-66(a)所示差分放大器,已知等效电阻REE=300kΩ,等效电容CEE=2pF,电路参数管子参数

(1)试求单端输出时的高频差模源电压增益并画出相应的渐近幅频波特图;(2)若忽略管子的极间电容,仅有CEE,试求单端输出时的高频共模源电压增益函数表示式.

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第9题
电路如图题4.4.2(主教材图4.4.8)所示。 设电流源电流I=0.5mA,VDD=VSS=5V,Rd=9千欧,
电路如图题4.4.2(主教材图4.4.8)所示。 设电流源电流I=0.5mA,VDD=VSS=5V,Rd=9千欧,

Cs很大,对信号可视为短路。场效应管的VTS=0.8V,KN=1mA/V,输出电阻rds=∞。试求电路的小信号电压增益AF

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第10题
电路如图题4.6.2(主教材图4.6.8)所示,设场效应管的参数为gm1=0.7mS,λ12=0.01V卐
电路如图题4.6.2(主教材图4.6.8)所示,设场效应管的参数为gm1=0.7mS,λ12=0.01V卐

电路如图题4.6.2(主教材图4.6.8)所示,设场效应管的参数为gm1=0.7mS,λ12=0.01V-1。场效

应管静态工作时的偏置电流IREF=0.2mA。试求该CMOS共源放大电路的电压增益Ae

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第11题
(1)设计一同相放大电路,如图题2.3.4a(主教材图2.3.1a)所示,其闭环增益Ae=10,当vi=0.8V
(1)设计一同相放大电路,如图题2.3.4a(主教材图2.3.1a)所示,其闭环增益Ae=10,当vi=0.8V

时,流过每一电阻的最大电流为100μA,求R1和R2的最小值;(2)设计一反相放大电路,如图题2.3.4b(主教材图2.3.6a)所示,使其电压增益Ae=vo/vi=-8,当输入电压vi=-1V时,流过R1和R2的最大电流为20μA,求R1和R2的最小值。

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