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[主观题]

设一RC电路如图所示,画出系统的动态结构图。

设一RC电路如图所示,画出系统的动态结构图。

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第1题

设一RC电路如图所示,画出系统的动态结构图。

设一RC电路如图所示,画出系统的动态结构图。

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第2题

放大电路如图所示。已知:VCC=15V,Rb1=60kΩ,Rb2=20kΩ,Re=2kΩ,Rc=3kΩ,RL=3kΩ,Rsi=600Ω,VBE=0.7V,β =60。设Cb1、Cb2、Ce都可视为交流短路。 1)求解静态工作点IBQ,ICQ,VCEQ; 2)画出小信号等效电路; 3)求解电压增益Av,输入电阻..

放大电路如图所示。已知:VCC=15V,Rb1=60kΩ,Rb2=20kΩ,Re=2kΩ,Rc=3kΩ,RL=3kΩ,Rsi=600Ω,VBE=0.7V,β =60。设Cb1、Cb2、Ce都可视为交流短路。 1)求解静态工作点IBQ,ICQ,VCEQ; 2)画出小信号等效电路; 3)求解电压增益Av,输入电阻Ri和输出电阻Ro; 4)求解源电压增益Avs。放大电路如图所示。已知:VCC=15V,Rb1=60kΩ,Rb2=20kΩ,Re=2kΩ,Rc=3k

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第3题

一直流调速系统如图所示,试画出系统的动态结构图并求出系统的闭环传递函数。
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第4题

如图所示的分压偏置放大电路中,已知RB1=62K,RB2=20K,RC=3K,RE=1.5K,RL=5.
6K,RS=1K,β=100,UCC=15V。试求:(1)画出该电路的直流通路,求静态工作点IBQ、ICQ、ICEQ。(2)画出交流通路及微变等效电路,求Ai、Ri、Ro;(3)求源电压增益Aus

如图所示的分压偏置放大电路中,已知RB1=62K,RB2=20K,RC=3K,RE=1.5K,RL=

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第5题

一闭环系统的动态结构如图所示。

一闭环系统的动态结构如图所示。

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第6题

放大电路如图15-43所示,已知:UCC=12V,RB1=120kΩ,RB2=39kΩ,RC=3.9kΩ,RE=2.1kΩ,RL=3.9kΩ,rbe=1.4kΩ,电流放大

放大电路如图15-43所示,已知:UCC=12V,RB1=120kΩ,RB2=39kΩ,RC=3.9kΩ,RE=2.1kΩ,RL=3.9kΩ,rbe=1.4kΩ,电流放大系数β=50,电路中电容容量足够大,试求:(1)求静态值IB,IC和UCE(设UBE=0.6V);(2)画出放大电路的微变等效电路;(3)计算放大电路的电压放大倍数Au

放大电路如图15-43所示,已知:UCC=12V,RB1=120kΩ,RB2=39kΩ,RC=3.9

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第7题

放大电路如图所示。已知图中Rb1=10kΩ,Rb2=2.5kΩ,Rc=2kΩ,Re=750Ω,RL=1.5kΩ,Rsi=10kΩ,VCC=15V,VBE=0.7V,β =150。设Cb1、Cb2、Ce都可视为交流短路,用小信号模型分析法可计算得电路的输入电阻Ri为_______。放大电路如图所示。已知图中Rb1=10kΩ,Rb2=2.5kΩ,Rc=2kΩ,Re=750Ω,RL=

A.0.6kΩ

B.0.85kΩ

C.1.47kΩ

D.2.5kΩ

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第8题

电路如题图E6-9所示,已知Ucc=12V,RB1=68kΩ,RB2=22kΩ,Rc=3kΩ,RE=2kΩ,RL=6k
Ω,晶体管的β为60,T=10Ω,设Rs=0。(1)计算静态值IB,IC,UBE(UBE=0.7V);(2)画出微变等效电路,求电压放大倍数Aa、输入电阻r1和输出电阻r0

电路如题图E6-9所示,已知Ucc=12V,RB1=68kΩ,RB2=22kΩ,Rc=3kΩ,RE=

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第9题

一、二阶系统的电子模拟及阶跃响应的动态分析 一、实验目的 1.学习典型环节的电子模拟方法及在电子模拟器上

一、二阶系统的电子模拟及阶跃响应的动态分析

一、实验目的

1.学习典型环节的电子模拟方法及在电子模拟器上建立数学模型的方法。

2.学习时域响应的测试方法,树立时域的概念。

3.明确一、二阶系统的阶跃响应及其性能域结构参数的关系。

二、实验内容

1.建立一阶系统的电子模型,观察并测量不同时间常数T的阶跃响应及性能指标调节时间ts

2.建立二阶系统的电子模型,观察并测量不同阻尼比ξ时的阶跃响应及性能指标调节时间ts超调量δ%。

三、实验的原理与方法

1.一阶系统

微分方程(Ts+1)Uc-Ur

传递函数一、二阶系统的电子模拟及阶跃响应的动态分析  一、实验目的  1.学习典型环节的电子模拟方法及在电子

其模拟运算电路如下图所示。

一、二阶系统的电子模拟及阶跃响应的动态分析  一、实验目的  1.学习典型环节的电子模拟方法及在电子

由图所示

一、二阶系统的电子模拟及阶跃响应的动态分析  一、实验目的  1.学习典型环节的电子模拟方法及在电子取R1=R2

则K=1,Ts=R2C

选取不同的电阻值,使T分别为0.1s、0.2s、0.5s、1s时,观测并记录阶跃响应,计算调节时间ts

2.二阶系统

传递函数

一、二阶系统的电子模拟及阶跃响应的动态分析  一、实验目的  1.学习典型环节的电子模拟方法及在电子

当ωn=1(rad/s)时,系统的动态结构如下图(b)所示。

一、二阶系统的电子模拟及阶跃响应的动态分析  一、实验目的  1.学习典型环节的电子模拟方法及在电子根据动态结构图画出模拟运算电路下图。

一、二阶系统的电子模拟及阶跃响应的动态分析  一、实验目的  1.学习典型环节的电子模拟方法及在电子

若取R2C2=1,R3C3=1

一、二阶系统的电子模拟及阶跃响应的动态分析  一、实验目的  1.学习典型环节的电子模拟方法及在电子为观测不同阻尼比对二阶系统的影响,可以选配不同的电阻电容值使阻尼比ξ分别为0.1、0.5、0.7、1。

观察并记录响应曲线、测量H向应性能指标调节时问ts、超调量σ%。

四、实验设备及元器件

电子模拟器一台

超低频双线长余辉示波器一台

双线笔录仪一台(非必备设备)

直流稳压电源一台

三用表一台

元器件 电容 1μF 2.2μF 4.7μF 6.8μF 10μF

可变电阻 100kΩ 470kΩ

接插件导线接线柱鱼形夹等

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第10题

设一系统结构如图所示。要求系统的速度误差系数Kv≥5,相位裕量≥40°,试设计滞后校正装置。

设一系统结构如图所示。要求系统的速度误差系数Kv≥5,相位裕量设一系统结构如图所示。要求系统的速度误差系数Kv≥5,相位裕量≥40°,试设计滞后校正装置。设一系统≥40°,试设计滞后校正装置。

设一系统结构如图所示。要求系统的速度误差系数Kv≥5,相位裕量≥40°,试设计滞后校正装置。设一系统

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