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电子技术基础模拟电子技术
电子技术基础模拟电子技术
301
通常将滞后补偿电容加在多级放大电路中上限频率最低的一级。
302
负反馈放大电路中,只要加接频率补偿电路就一定能消除自激振荡。
303
集成运放开环差模电压增益比直流电压增益下降3dB所对应的频率称为开环带宽,开环差模电压增益下降到0dB所对应的频率称为单位增益带宽
304
某集成运放的开环带宽为5Hz,由于其非常低,所以该运放只能用以构成直流放大电路。
305
一阶RC低通电路在10倍的截止频率处的相位为()。
306
某三级放大电路,已知各级的的上限频率分别为1MHz、10MHz、20MHz,则下述正确的选项为()。
307
放大电路幅频波特图在低频段没有转折频率,则说明该电路采用了直接耦合方式。
308
负反馈放大电路中,只要加接相位补偿网络就一定能消除自激振荡。
309
一阶RC低通电路在截止频率处输出电压是输入电压的0707倍,即衰减3dB;相移为-45度。
310
集成运算放大器开环差模电压增益值比直流增益下降10dB所对应的信号频率称为开环带宽。
311
阻容耦合放大电路中的耦合电容和旁路电容越多,下限频率越高,低频特性越差
312
某放大电路的通频带为1kHz~1MHz,当输入50Hz的正弦信号进行放大时会产生频率失真。
313
利用一阶RC低通电路可以实现180°移相。
314
一阶RC高通电路的通带增益为1。
315
共发射极放大电路,若集电极信号经隔直耦合电容输出,则断开负载可增大放大电路的下限频率。
316
某集成运放的开环带宽为7Hz,由于其非常低,所以该运放只能用以构成直流放大电路。
317
某集成运放开环电压增益为80dB,开环带宽为5Hz,若用它构成闭环电压放大倍数为50的放大电路,则其带宽为1kHz。
318
某集成运放单位增益带宽为1MHz,若用它构成闭环电压放大倍数为100的放大电路,则可将20kHz正弦波从10mV放大为1V。
319
集成运放开环差模电压增益比直流时下降3dB所对应的频率称为单位增益带宽。
320
为保证负反馈放大电路稳定工作,要求增益裕度不小于45度。
321
凡是集成运放构成的电路,都可用虚短和虚断概念加以分析。
322
反相比例运算电路的共模输入信号约为0
323
将方波变为三角波,可选择使用()电路。
324
可以利用运放构成积分电路将三角波变换为方波。
325
指数和对数运算电路中的集成运放工作于非线性状态。
326
与无源滤波电路相比较,有源滤波电路具有可提供通带内增益、负载对滤波特性影响很小等优点。
327
对于二阶有源滤波电路,当集成运放接成同相放大电路时,其增益不能小于3,否则电路工作不稳定。
328
有源滤波电路多由集成运放和RC网络构成,因此不适于高电压大电流的负载,也不适用于高频信号,主要用于低频小信号处理。
329
已知输入信号的频率为100Hz~10kHz,为了防止干扰信号的混入,应选用()滤波电路。
330
集成运放交流放大电路中,运放工作于线性区,因此可用虚短和虚断概念进行电路分析。
331
集成运放交流放大电路上限频率受到输入或输出耦合电容的影响,因此工作频率是有限的。
332
当集成运放交流放大电路采用单电源供电时,运放两个输入端的静态电位不能为0。
333
欲将方波电压转换成尖脉冲电压,应选用()运算电路。
334
在运算电路中,集成运放的反相输入端均为虚地。()
335
凡是集成运放构成的电路都可利用虚短和虚断的概念加以分析。()
336
与反向输入运算电路相比,同相输入运算电路有较大的共模输入信号,且输入电阻较小。()
337
某比例运算电路的输出始终只有半周波形,但器件是好的,这可能是运放的电源接法不正确引起的。()
338
有源滤波电路多由集成运放和RC网络构成,因此不适于高电压大电流的负载,主要用于高频小信号处理。()
339
对于二阶有源滤波电路,当集成运放接成同相放大电路时,为了获得较大增益,可取3倍及以上增益。()
340
集成运放交流放大电路中,在采用单电源供电时,输出端静态电位不可以为0。()
341
可以利用运放构成积分电路将三角波变成方波。
342
由运放构成的积分电路或微分电路可以对正弦信号进行移相变化。
343
信号从集成运放反相端输入就构成反相比例放大器。
344
某集成运放开环带宽只有5Hz,由于其非常低,所以该运放只能对低于5Hz的信号进行放大。
345
放大电路低频段没有转折频率,说明该电路采用了直接耦合方式。
346
由集成运放构成的放大电路,如果输入、输出端都没有接电容,则该放大电路在高、低频段都不会有转折频率。
347
正弦波振荡电路中振荡频率主要由()决定。
348
电路中存在有正反馈,就会产生自激振荡。()
349
信号发生电路是用来产生正弦波信号的。()
350
振荡器中的放大电路只能采用集成运放或共发射极放大电路。()
351
对于RC桥式振荡电路,下面说法正确的是()。
352
RC桥式振荡电路中,选频网络的反馈接至集成运放的反相端。()
353
三点式LC振荡电路中的选频网络可能多于三个电抗元件。()
354
电容三点式振荡电路的输出波形比电感三点式振荡电路的输出波形更好。
355
电容三点式振荡电路的反馈信号取自电容,电感三点式振荡电路的反馈信号取自电感。
356
在并联型石英晶体振荡电路中,石英晶体等效为一个高Q值短路元件。
357
采用石英晶体振荡电路的目的是为了提高输出信号的频率。
358
一过零比较器的输入信号接在反相端,另一过零比较器的输入信号接在同相端,设比较电平值相同,则二者()。
359
某迟滞比较器和某窗口比较器的两个门限电压相同,为±2V,当输入幅值为5V的单频正弦波信号时,它们的输出波形形状()。
360
由于迟滞比较器和窗口比较器都有两个门限电压,因此当输入信号从小到大变化时,输出信号会出现两次跳变。
361
只要集成运放应用电路中引入了正反馈,集成运放就工作在非线性区。
362
在分析由集成运放构成的比较器时,仍要用到虚短和虚断。
363
只要电路引入了正反馈,就会产生非正弦波振荡。()
364
非正弦波振荡电路与正弦波振荡电路的振荡条件相同。
365
利用迟滞比较器构成的方波发生电路,其频率取决于选频网络。
366
方波发生电路与矩形波发生电路不同之处在于RC充放电回路不同。
367
对方波信号进行积分,可以得到三角波;对矩形波信号进行积分,可以得到锯齿波。
368
对于理想集成运放组成的迟滞比较器,反相端和同相端()
369
某迟滞比较器的回差电压为6V,其中一个门限电压为-3V,则另一门限电压为()。
370
由迟滞比较器构成的方波产生电路,电路中()
371
常用正弦波振荡电路中,频率稳定度最高的是()振荡电路。
372
信号产生电路是用来产生正弦波信号的。
373
振荡器中的放大电路都由集成运放构成。
374
三点式LC振荡电路的特点是反馈信号取自三个端点。
375
并联型晶体振荡电路中,英晶体的作用相当于电感;串联型晶体振荡电路中,晶体的作用相当于电容。
376
负反馈放大电路不可能产生自激振荡。
377
在输入电压从足够低逐渐增大到足够高的过程中,单限比较器和迟滞比较器的输出电压均只跃变一次。
378
单限电压比较器中的集成运放工作在非线性状态,迟滞比较器中的集成运放工作在线性状态。
379
迟滞比较器的回差电压越大,其抗干扰能力越强。
380
单限电压比较器比迟滞比较器灵敏,但不如后者抗干扰能力强。
381
电路存在正反馈且环路增益大于1,就会产生正弦波振荡。
382
电压比较器输出只有高电平和低电平两种状态,输入高电平时,输出为高电平;输入低电平时输出为低电平。
383
非正弦波产生电路中没有选频网络,其状态的翻转依靠电路中定时电容的能量变化来实现。
384
正弦波振荡电路中选频回路的品质因数越高,则其选频特性越好、频率稳定度越高。
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