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模拟电子技术基础
模拟电子技术基础
201
共集电极放大电路的输出电压比输入电压大。
202
共集电极放大电路的输出电流比输入电流大。
203
共基极放大电路的结构特点是()
204
基本共基极放大电路与基本共射放大电路的()相同。
205
下列关于共基极放大电路的说法错误的是()。
206
共基极放大电路的输入电阻很大。
207
共基极放大电路的输出电阻很小。
208
共基极放大电路的vi与vo反相。
209
共射组态()
210
共集电极组态()
211
共基极组态()
212
输入电阻最小的电路是()
213
下列电路中,()的电压增益大小可能最小。
214
下列电路中,()的vi与vo反相。
215
下列电路中,()的输入电阻比较大。
216
下列电路中,()的输出电阻约等于集电极偏置电阻Rc。
217
不能使用两种不同类型的BJT组合成复合管。
218
复合管的β是其组成成员的β之累加。
219
三种组态电路中,共集电极放大电路的输出电阻最小,故其带负载能力最弱。
220
三种组态电路均具备功率放大能力。
221
集电极一定不能作为放大电路的输入端。
222
第k级的输入电阻相当于第()级的负载。
223
第k级的输出电阻相当于第()级的信号源内阻。
224
()适用于集成电路。
225
下列说法中正确的是()A只需要计算第一级的输入电阻,其他各级的输入电阻不必计算。
226
在传递信号的同时还能进行阻抗变换的是()
227
多级放大电路的级间耦合方式有()
228
下列耦合方式中,()的各级静态工作点相对独立
229
下列关于多级放大电路的说法中错误的有
230
第5级的输入电阻相当于第6级的负载。
231
第4级的输出电阻相当于第5级的信号源内阻。
232
改变多级放大电路的各级组成顺序不会影响整体的电压增益。
233
如果第一级是基本共射放大电路,则:无论其他各级的数量和组态如何改变,电路的总输入电阻不变。
234
如果最后一级不是基本共集电极放大电路,则:无论其他各级的数量和组态如何改变,电路的总输出电阻不变。
235
k+1级放大电路的总电压增益一定大于k级放大电路。
236
RC高通电路在信号频率等于下限截止频率时,相角为()度。
237
根据相频特性,利用三段折线对RC高通电路进行工程近似时,最大相位误差()。
238
产生频率失真的原因是()。
239
RC低通电路在信号频率等于上限截止频率时,相角为()度。
240
放大电路有两种不同性质的失真,分别是线性失真与非线性失真。其中线性失真又称()失真。
241
频率响应的主要指标有()。
242
以下关于折线波特图的说法中()是正确的。
243
以下关于单时间常数RC电路的说法正确的有()。
244
信号在通过RC低通电路时,频率高于其上限截止频率的部分会发生超前的附加相移。
245
幅频响应的通带和阻带的界限频率被称为截止频率。
246
频率响应指放大电路对输入的不同频率正弦信号的稳态响应。
247
频率响应指放大电路对输入的不同频率正弦信号的瞬态响应。
248
信号在通过RC高通电路时,频率低于其下限截止频率的部分会发生滞后的附加相移。
249
信号在通过放大电路后发生了线性失真,意味着在输出信号中生成了输入信号中没有的频率成分,所以又被称为频率失真。
250
电流源电路中的MOSFET应该工作在()状态
251
由于电流源中流过的电流恒定,因此等效的交流电阻()
252
有关MOSFET镜像电流源的输出电流与参考电流的关系说法不正确的是()
253
BJT微电流源是通过()实现的
254
BJT在电流源电路中工作在()。
255
电流源常用于放大电路,作为()
256
电流源电路包含MOSFET或BJT,因此它也能用来放大信号。
257
差分放大电路的作用是()
258
差分放大电路的两个输入端信号分别是3mV和5mV,则共模输入信号为()V。
259
差分放大电路的两个输入端信号分别是3mV和5mV,则差模输入信号为4mV。
260
零漂引起的放大电路输出可以视为共模输出。
261
差模电压增益Ad是指()与()之比值
262
差分放大电路结构的特点是()
263
BJT差分放大电路如教材图729所示,则该电路的差模输入电阻是2*rbe。
264
BJT差分放大电路如教材图729所示,则该电路的共模输入电阻是2*[rbe+2(1+β)ro]。
265
教材图729所示的BJT差分放大电路,不论是单输入还是双输入,它的差模性能指标不变。
266
无论是MOS管还是BJT,它们构成的差分放大电路在双端输出时,共模抑制比都非常大。
267
采取电流源作为有源负载的好处在于()
268
BJT型LM741集成运算放大器电路中,输入级采取共集-共基差放的目的是()
269
为了提高电压增益,BJT型LM741集成运算放大器电路采取的错施有()
270
为了提高集成运放的输入电阻,可以采用的方法有()
271
一个集成运放芯片里面只能封装一个集成运算放大器。
272
镜像电流源作为有源负载,能够获得无源负载情况下的双倍电流输出。
273
MOSFET型集成运放与BJT型集成运放相比,具有更大的输入电阻。
274
一个集成运放的共模抑制比是固定不变的。
275
差分放大电路抑制零漂是通过()来实现的。
276
从输入和输出关系来看,差分放大电路可由()种连接方式
277
工作在差分放大电路中的MOSFET放大管也要工作在饱和区。
278
理想情况下,双输入双输出的差分放大电路的差模输出为零。
279
静态分析差分放大电路时,需要把信号输入端断开。
280
双端输出的差分放大电路,静态输出为0。
281
FET差放电路(教材图722)中,源极S点的直流电位不为零,而差模输入时交流电位为零。
282
差分放大电路的负载RL的中点在交流通路中总是等效接地。
283
差分放大电路以双倍的元器件换取抑制零漂的能力。
284
单端输出的差分放大电路电压增益的正负号与输出端的位置有关。
285
理想情况下,MOSFET差放电路(教材图722)中,无论是单输入还是双输入,差模和共模输入电阻都是无穷大。
286
差分放大电路在共模输入信号作用下,双端输入和单端输入的性能是不相同的。
287
FET差放电路(教材图722)中电流源的内阻在共模输入时可以视为短路,与差模输入时相同。
288
双端输入共模信号时,双端输出为零,单端输出不为零。
289
FET差放单端的共模输出大小与偏置电流源内阻有关。
290
一个差放的差模电压增益越大,它的共模抑制能力越强。
291
共模输入时,差放的输入输出也有4种不同的方式。
292
为了在较大范围内有效地改变半导体材料的导电能力,可以()。
293
在平衡的PN结两端外加反偏电压,()。
294
BJT正常放大时,发射结一定是()。
295
共射组态的BJT放大电路结构特点是()。
296
射极偏置共射极电路的结构特点是()。
297
下列电路中,()的Vi与Vo反相。
298
为半导体器件提供相应工作条件的直流电压称为()。
299
以下关于PN结特性的说法错误的是()。
300
BJT正常放大时,集电结一定是()。
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