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模拟电子电路读图
fighting
2006-7-15 08:33
楼主
贴中图片因为各种原因未能附上,有兴趣的可以看一下原帖:
http://jwc.ncist.edu.cn/jpkc/moni/site/moni/xitijieda/3/11x.htm
11.1
电路如图
P11.1
所示,其功能是实现模拟计算,求解微分方程。
(
1
)求出微分方程;
(
2
)简述电路原理。
图
P11.1
解:
(
1
)设
A1
、
A3
的输出电压分别为
u
O1
、
u
O3
。由于每个集成运放均引入了负反馈,根据“虚断”
和“虚短”可得下列关系式及微分方程:
(
2
)当参数选择合适时,输入合适
u
I
,便可在输出得到模拟解
u
O
。
11.2
图
P11.2
所示为反馈式稳幅电路,其功能是:当输入电压变化时,输出电压基本不变。主要技术指标为
(
1
)输入电压波动
20
%
时,输出电压波动小于
0.1
%
;
(
2
)输入信号频率从
50
~
2000Hz
变化时,输出电压波动小于
0.1
%
;
(
3
)负载电阻从
10k
Ω变为
5 k
Ω时,输出电压波动小于
0.1
%
。
要求:
(
1
)以每个集成运放为核心器件,说明各部分电路的功能;
(
2
)用方框图表明各部分电路之间的相互关系;
(
3
)简述电路的工作原理。
提示:场效应管工作在可变电阻区,电路通过集成运放
A3
的输出控制场效应管的工作电流,来达到调整输出电压的目的。
图
P11.2
解:
(
1
)
A1
:反相比例运算电路;
A2
:半波精密整流电路;
A3
:二阶低通滤波器;
T
:等效成可变电阻。
(
2
)图
P11.2
所示电路的方框图如解图
P11.2
所示。
解图
P11.2
(
3
)当参数选择合适时,若
u
i
幅值增大导致
u
O
增大,则
r
ds
减小,使得
u
O1
、
u
O2
减小,从而使
u
O
减小,趋于原来数值。过程简述如下:
u
I
↑→
u
O
↑→
r
DS
↓→
u
O1
↓→
u
O2
↓
u
O
↓←
若
u
i
幅值减小,则各物理量的变化与上述过程相反。
11.3
在图
P11.2
所示电路中,参数如图中所标注。设场效应管
D-S
之间的等效电阻为
r
ds
。
(
1
)求出输出电压
u
O
与输入电压
u
I
、
r
ds
的运算关系式;说明当
u
I
增大时,
r
ds
应如何变化才能使
u
O
稳幅
?
(
2
)当
u
I
为
1kHz
的正弦波时,定性画出
u
O
和
u
O2
的波形。
(
3
)
u
O3
是直流信号,还是交流信号,为什么?为使
u
O
稳幅
,当
u
I
因某种原因增大时,
u
O3
的幅值应当增大,还是减小,为什么?
(
4
)电位器
R
W
的作用是什么?
解:
(
1
)列
A1
反相输入端的节点电流方程可得
为了在
u
I
变化时
u
O
基本不变,
u
I
增大时
r
ds
应减小。
(
2
)
A2
与
D1
、
D2
、
R
6
等组成半波整流电路,
u
O2
和
u
O
的关系为
因此波形如解图
P11.3
所示。
(
3
)
u
O3
为直流信号,因为
A3
组成了
解图
P11. 3
二阶低通滤波器,所以
u
O3
是
u
O2
的平均值。
u
I
增大时
u
O3
应增大;因为只有
u
O3
增大
r
DS
才会减小。
(
4
)调零。
11.4
在图
P11.2
所示电路中,设场效应管
d-s
之间的等效电阻为
r
ds
。为了使得输入电压
u
I
波动
20
%
时,输出电压
u
O
波动小于
0.1
%
,
r
ds
应变化百分之多少?
解:
当
u
I
变化
20
%
时,
u
O
变化
0.1
%
。根据
,
此时(
)变化
0.5%
,即
变化
0.5%
。
11.5
五量程电容测量电路如图
P11.5
所示,
C
X
为被测电容,输出电压
u
O
是一定频率的正弦波,
u
O
经
AC/DC
转换和
A/D
转换,送入数字显示器,即可达到测量结果。
(
1
)以每个集成运放为核心器件,说明各部分电路的功能;
(
2
)用方框图表明各部分电路之间的相互关系;
(
3
)简述电路的工作原理。
图
P11.5
解:
(
1
)
A1
:文氏桥振荡电路;
A2
:反相比例运算电路;
A2
:
C
-
AC
(电容-交流电压)转换电路;
A4
:带通滤波器。
(
2
)图
P11.5
所示电路的方框图如解图
P11.5
所示。
解图
P11.5
(
3
)文氏桥振荡电路输出频率为
f
0
的正弦波,经反相比例运算电路作用于被测电容,通过
C-AC
电路转换成与电容容量成正比的交流电压,再通过中心频率为
f
0
的带通滤波器
输出频率为
f
0
的交流信号,因此输出交流电压的幅值正比于电容容量。
为了保证在每个测量档内被测电容所转换的输出电压最大值均相等,
C
-
AC
电路在不同档的反馈电阻阻值不同,容量越高的档,阻值越小,以保证转换系数的最大值基本不变。
可参考
P575
~
P576
。
11.6
电路如图
P11.5
所示,试求解:
(
1
)
u
O1
的频率;
(
2
)
u
O2
与
u
O1
的运算关系式;
(
3
)在五个量程中,
u
O3
与
u
O2
的各运算关系式;
(
4
)
A4
及其有关元件所组成的电路的中心频率为多少?
解:
(
1
)
u
O1
的频率
(
2
)
u
O2
与
u
O1
的运算关系式
(
3
)
u
O3
与
u
O2
的各运算关系式
测量档自低向高
R
f
分别为
1M
Ω、
100k
Ω、
10k
Ω、
1k
Ω、
100
Ω。
(
4
)带通滤波器的中心频率
11.7
电路如图
P11.5
所示。回答下列问题:
(
1
)在不同量程下,
u
O3
与
u
O2
转换系数的最大值为多少?为什么这样设计?简述理由。
(
2
)为什么
u
O1
的频率和由
A4
及其有关元件所组成的电路的中心频率相同?简述理由。
(
3
)二极管
D1
~
D4
的作用是什么?
解
:(
1
)在不同量程下,
u
O3
与
u
O2
转换系数的最大值均为
。
为了保证在每个测量档内被测电容所转换的输出电压最大值均相等,以便作为所接
A/D
转换电路的输入电压,
C-AC
电路在不同档的反馈电阻阻值不同,容量越高的档,阻值越小,以保证转换系数的最大值基本不变。
(
2
)为了滤去其它频率的干扰和噪声,便于测量。
(
3
)二极管
D1
~
D4
起限幅作用,
D1
、
D2
限制
A2
的输出电压幅值,
D3
、
D4
限制
A3
的净输入电压幅值,以保护运放。此外,在误操作(即带电操作)时,也为被测电容提供低阻放电回路,以保护测量电路。
11.8
直流稳压电源如图
11.8
所示。
(
1
)用方框图描述电路各部分的功能及相互之间的关系;
(
2
)已知
W117
的输出端和调整端之间的电压为
1.25V
,
3
端电流可忽略不计,求解输出电压
U
O1
和
U
O2
的调节范围,并说明为什么称该电源为“跟踪电源”?
图
P11.8
解:
(
1
)方框图如解图
P11.8
所示。
解图
P11.8
(
2
)输出电压调节范围为
因为在调节
R
2
时,
U
O2
的数值始终和
U
O1
保持相等,故称之为“跟踪电源”。
11.9
电路如图
P11.8
所示。已知
W117
的输出端和调整端之间的电压为
1.25V
,
3
端电流可忽略不计,输出电流的最小值为
5mA
;
1
和
2
端之间电压大于
3V
才能正常工作,小于
40V
才不至于损坏;晶体管
T1
饱和管压降的数值为
3V
;电网电压波动范围为±
10
%
。
(
1
)求解输出电压
U
O1
和
U
O2
的调节范围;
(
2
)为使电路正常工作,在电网电压为
220V
时,
U
I
的取值范围为多少?
(
3
)若在电网电压为
220V
时,
U
I
=
32V
,则变压器副边电压有效值
U
2
约为多少伏?
解:(
1
)输出电压调节范围为
(
2
)根据方程组
输入电压的取值范围为
22.1
~
37.5V
。
(
3
)变压器副边电压有效值
11.10
电路如图
P11.8
所示。回答下列问题:
(
1
)电路中各电容的作用;
(
2
)二极管
D5
的作用;
(
3
)调整管为什么采用复合管。
解:
(
1
)滤波。
(
2
)保护
W117
,使电路在断电时
C
3
有一个放电回路,而不通过
W117
放电。
(
3
)在负载电流一定时,减小
A
的输出电流;或者说,在
A
的输出电流一定时,增大负载电流。
[
本帖最后由 ttianjiao 于 2010-1-28 22:46 编辑
]
点赞
回复评论 (5)
沙发
tianliang
Re: 模拟电子电路读图
怎么看不到图啊? 请楼住赐教
点赞
2006-7-25 12:17
板凳
fighting
Re: 模拟电子电路读图
http://jwc.ncist.edu.cn/jpkc/moni/site/moni/xitijieda/3/11x.htm 因为网页脚本保护,不可以转载图片,请到上面的网上参看,请谅解!!
点赞
2006-7-26 19:34
4楼
zcgzanne
这个图的确可以拿来讨论讨论
点赞
2010-1-28 22:04
5楼
ttianjiao
代码太乱了,想编辑下,太麻烦了
点赞
2010-1-28 22:38
6楼
小娜
回复 5楼 ttianjiao 的帖子
我把上面的内容已经有整理了,方便大家查看:
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-95142-1-1.html
每楼一道题目,大家可以共同研究一下
点赞
2010-1-29 10:02
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