1.一个工作电流比较大的稳压电源,为了减小电源的内阻,使用时不仅要选择较粗较短的输出接线,而且监测电流表也应接在适当的位置。试问,图1a所承接线方式及电流表的位置是否合适?正确的连接应是怎样的?

2.已知图2a中方框图代表一个晶体管共射放大电路,当输入端加一如图2b所示的正弦波时,放大器的输出电压V\(_{O}\)的波形已失真见图2c。若该失真为饱和失真,试问该方框图内的晶体管是PNP型还是NPN型?

3.一个电阻电容串联电路如图3a所示。其输入端加一脉冲信号V\(_{i}\)见图3b。当RC》T(重复周期)时,试画出输出电压波形并指出图3a是什么电路?当RC《T时,画出输出电压波形并指出图3a又是什么电路?

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1.由于该稳压电源的输出电流比较大,应设法减小电源的内阻,以减小对输出电压的影响。而图1a中接线的本身电阻以及电流表的内阻都构成对负载而言的一部分内阻,这样就增加了稳压电源的内阻,因此图1a方式接线及电流表位置是不合适的。而图1b方式接线中,接线本身的电阻及电流表的内阻均在取样电路之前,这样接线本身电阻及电流表的内阻所引起的输出电压的变化,可以通过取样电路进行负反馈,从而减弱对输出电压的影响。
2.根据题意输出电压波形失真为饱和失真,可以断定该放大电路的晶体管一定是NPN型的管子。因为用NPN型管子组成的单管共射放大电路时见图2d,管子的集电极对地电压的直流压降V\(_{ceQ}\)为正值。在输入电压的正半周时,晶体管集电极电流IC增加,这时V\(_{ce}\)=EC-I\(_{C}\)RC降低(比V\(_{ceQ}\)低);而在输入电压的负半周时,IC减小,这时V\(_{ce}\)增大。所以Vce的波形如图2e所示,V\(_{ce}\)经耦合电容C2后即为输出电压V\(_{O}\)见图2c。由于波形失真是IC增加后产生的,因此是饱和失真。
3.根据电容两端电压不能突变以及电阻电容充放电原理可知:当RC》T(通常≥RC)3~5T)时,电容器充放电速度相对周期T来讲是很慢的。当输入脉冲电压信号V\(_{i}\)突然上升时,电容C充电,输出电压VO将随电容两端电压V\(_{C}\)缓慢地增加而缓慢地减小,由于减小的很少,所以VO几乎和V\(_{i}\)相似。反之,当Vi突然下降时,输出电压V\(_{O}\)将缓慢增加并且几乎和Vi相似。从稳定状态来讲,输出端得到一个与脉冲信号V\(_{i}\)相似(只差一个直流分量)的电压波形,见图3c。所以该电路称为“隔直电路”。
当RC《T(通常RC≤\(\frac{1}{10}\)~1;20T)时,由于电容充放电速度很快,电容的充放电时间小于脉冲跳变的时间间隔,这样只能在充放电结束以后,下一次输入脉冲的跳变才到来,这样在输出端就得到一个如图3d所示的尖窄脉冲。所以该电路称为“微分电路”。综上所述不难看出:同一个RC电路,当R、C取不同的数值时,电路将起到不同的作用。(赵学泉)