如一图已知输入电压为正弦波 Q点设二极管为理想原件试画出的波形

电子技术 习题8 8-1 试判断题8-1图中二极管是导通还是截止并求(设二极管为理想器件)。 解:分析此类包含有二极管的电路时应首先断开二极管,再分别求出其阳极、阴极电位 从而判断二极管的导通截止状态,在此基础上再求解电路 (a)先将二极管D断开,设O点电位为0则有: UB=-4V       UA=-10V 二极管兩端的电压:UD=UBA= UB-UA=6V>0 所以二极管导通,其实际的端电压为UD=0 故:UAO=UB=-4V (b)先将二极管D1、、D2断开设O點电位为0,则有: UB=-15V       UA=-12V 二极管两端的电压:UD1=UOA= UO-UA=12V>0          UD2=UBA=UB-UA=-3V<0 所以二极管D1导通D2截止。其实际的端电压为UD1=0 故:UAO=UD1=0V (c)先将二极管D1、、D2断开设O点电位为0,则有: UB=-6V       UA=-9V 二极管两端的电压:UD1=UAB= UA-UB=-3V<0          UD2=UAO=UA-UO=-9V<0 所以二极管D1、、D2截止 故:UAO=UA=-9V 8-2 在题8-2图中,求出在下列几种情况下输出端F的电位(设二极管为理想器件): (1) ;(2)、 ;(3) 解:类似于题8-1,除了要先断开二极管求阳极、阴极电位外,此类二极管共阴、共阳电 路的题还需要用到优先导通的概念,即阳极和阴极之间电位差夶的二极管优先导通 先断开二极管DA、DB: (1) UF=12V, UDA=UF-UA=12V UDB=UF-UB=12V 两二极管承受相同的正向电压,故两二极管均导通则有: UF=UA=UB=0V (2) UF=12V, UDA=UF-UA=9V UDB=UF-UB=12V 两二极管承受不同的正向电压,承受正向电压大的二极管优先导通即: DB优先導通,使: UF=UB=0V     则使: UDA=-3V 则二极管DA不导通UF=UB=0V UF=12V, UDA=UF-UA=9V UDB=UF-UB=9V 两二极管承受相同的正向電压,故两二极管均导通 UF=UA=UB=3V 8-3 在题8-3图中,已知、二极管为理想器件,求下列几种情 况下输出端电电流位及各支路电流 (1)、 ;(2) ;(3)、。 解:(1)利用到类似题8-2的优先导通概念 DA优先导通,使: UF=UAR/(RA+R)=9V故: DB承受反向电压而截止。则有: IA=IR=UA/(RA+RB)=10/(1+1)=5A IB=0A (2)DA、DB同时导通用节点电压法先求出UF 8-4 试估算题8-4图各电路中流过二极管的电流和A点电位(设二极管正向管压降为0.7V)。 解:对于这类囿二极管的题目都是先断开二极管,求出其阳、阴极电位判断二极管的通断情况,再进一步求解 (a)先断开二极管,有: UA=10R2/(R1+R2)=2.5V ②极管承受正向电压故二极管导通。则有: UA=UD=0.7V I1=(10-UA)/R1=3.1mA

1.在室温(300K)条件下若二极管嘚反向饱和电流为1nA,问它的正向电流为0.5mA时的外加电压是多少 解:二极管的伏安特性方程为,其中将已知参数代入方程,可得 故 V 已知二極管电路如图2.13所示试判断图中二极管是导通还是截止,并确定二极管的输出电压设二极管为理想二极管。 解:判断二极管在电路中的笁作状态的常用方法是:先假设二极管断开然后求断开两端的电压,若两端电压大于等于其导通电压(门坎电压)则管子导通,反之則截止导通后的管压降通常取一个常值(即采用理想模型或恒压降模型)。在用上述方法判断的过程中如果电路中出现多个二极管,則分析时要用到“优先导通”和“箝位”的概念对于含有多个二极管的电路,首先求出假设各二极管均断开时的阳极和阴极电位;再比較各二极管阳极对阴极的电位差电压差为正且较高的二极管优先导通(即其他二极管来不及导通时,它已导通)然后再决定其他二极管的状态,如果阳极对阴极电位为负值则二极管截止;最后计算各处电压、电流。 在图2.13(a)所示的电路中只有一个二极管,假设其断開回路中没有电流存在;那么二极管VD两端承受的电压为10V-5V=5V。二极管接入后处于正向偏置故二极管工作在导通状态, 在图2.13(b)所示的电蕗中,有多个二极管首先将VD1和VD2断开,得到两个管子承受的电压分别是:VD1为9V;VD为9V-(-6V)=15V;二极管VD2承受的正向电压高于的正向电压所以VT优先導通;由于优先导通,所以的阳极箝位于-6V此时VD1因承受反向电压而反向截止。故 3.假设在图2.14中,二极管是理想的试画出在V作用下的波形。 解:图2.14所示的电路为二极管双向限幅电路分析该题的关键是判断二极管的工作状态。 在的正半周当时,VD的阳极电位高于阴极电位VD導通,此时被限定为;在负半周当时,VD的阳极点位高于阴极电位VD导通,此时被限定为;在的其他时间间隔内VD和VD均因被施加反向电压洏截止,所以的波形始终与的波形相同 4.电路如图2.15所示,二极管为硅管输入信号mV,V电容器C对交流信号的容抗可忽略不计,试计算输絀电压的交流分量 解:当二极管电路中同时存在较大的直流电源和微变的交流信号时,应该先假设交流信号为零采用二极管的恒压降模型计算出流过二极管的直流电路,然后再利用二极管的微变等效模型分析计算交流分量即先做直流分析再做交流分析。 当交流信号为0电容器C开路时,流过二极管的直流电流为 此时可估算出二极管的动态电阻为 在进行交流分析时,令直流电源和电容器短路二极管可鼡交流等效电阻代替。电路等效为如图2.16所示的电路,由图2.16可求出输出电压的交流分量为 电路如图2.17所示若稳压管的稳定电压为12V,最大稳定电鋶为20mA输入电压为30V,限流电阻为1.5kΩ,试求:(1)流过稳压管的电流;(2)负载开路时流过稳压管的电流;(3)输入电压由30V变化到35V时,流過稳压管的电流 解:此电路为并联稳压电路。 当输入电压为30V时因为输入电压在限流电阻和负载电阻之间分压,可得负载电阻上的电压為307V大于稳压管稳定工作电压12V,所以稳压管可以正常工作为反向击穿区输出稳定的电压,有 · 如果负载开路流过稳压管的电流即为限鋶电阻上的电流, 为12mA 如果输入电压由30V变化到35V,有 流过稳压管的电流为 已知两只硅稳压管和的稳压值分别为5V和10V请求出图2.18中几种连接电路嘚端电压。已知稳压管的正向压降为0.7V 解:图2.18所示的4个电路图为稳压管的串联和并联电路。 图2.18(a)中输入电压大于1.4V,两个稳压管均处于正向导通在状态有 图2.18(b)中,输入电压大于20V即两个稳压管均反向击穿,有 图2.18(c)中两只稳压管并联,<所以在反向击穿后,=5V截止,所以=5V 图2.18(d)中,两只稳压管并联正向导通后,截止所以=0.7V。 7.在时某硅管和锗管的反向饱和电流分别是0.05A,和10A两管按图2.19所示的方式串联,且回路中电流为1mA试用二极管伏安特性方程估算两管的端电压。 解:两管已充分导通故伏安关系为,由此可得 8.在时对于某二极管,利用PN结伏安方程作以下估算 (1)若反向饱和电流,求正向电压为0.1V、0.2V、和0.3V时的电流

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