第08章 信号的运算与处理电路Word文档格式.docx
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(6)欲将方波电压转换成尖顶波波电压,应选用。
(1)C
(2)F(3)E(4)A(5)C(6)D
8.3填空:
(1)为了避免50Hz电网电压的干扰进入放大器,应选用滤波电路。
(2)已知输入信号的频率为10kHz~12kHz,为了防止干扰信号的混入,应选用滤波电路。
(3)为了获得输入电压中的低频信号,应选用滤波电路。
(4)为了使滤波电路的输出电阻足够小,保证负载电阻变化时滤波特性不变,应选用滤波电路。
(1)带阻
(2)带通(3)低通(4)有源
8.4分别选择“反相”或“同相”填入下列各空内。
(1)比例运算电路中集成运放反相输入端为虚地,而比例运算电路中集成运放两个输入端的电位等于输入电压。
(2)比例运算电路的输入电阻大,而比例运算电路的输入电阻小。
(3)比例运算电路的输入电流等于零,而比例运算电路的输入电流等于流过反馈电阻中的电流。
(4)比例运算电路的比例系数大于1,而比例运算电路的比例系数小于零。
解:
(1)反相,同相
(2)同相,反相(3)同相,反相
(4)同相,反相
8.5填空:
(1)运算电路可实现Au>1的放大器。
(2)运算电路可实现Au<0的放大器。
(3)运算电路可将三角波电压转换成方波电压。
(4)运算电路可实现函数Y=aX1+bX2+cX3,a、b和c均大于零。
(5)运算电路可实现函数Y=aX1+bX2+cX3,a、b和c均小于零。
(6)运算电路可实现函数Y=aX2。
(1)同相比例
(2)反相比例(3)微分(4)同相求和
(5)反相求和(6)乘方
8.6电路如图8.6所示,集成运放输出电压的最大幅值为±
14V,填表。
图8.6
uI/V
0.1
0.5
1.0
1.5
uO1/V
uO2/V
uO1=(-Rf/R)uI=-10uI,uO2=(1+Rf/R)uI=11uI。
当集成运放工作到非线性区时,输出电压不是+14V,就是-14V。
-1
-5
-10
-14
1.1
5.5
11
14
8.7设计一个比例运算电路,要求输入电阻Ri=20kΩ,比例系数为-100。
可采用反相比例运算电路,电路形式如图8.6(a)所示。
R=20kΩ,Rf=2MΩ。
8.8电路如图8.8所示,试求:
(1)输入电阻;
(2)比例系数。
由图可知Ri=50kΩ,uM=-2uI。
图8.8
即
输出电压
8.9电路如图8.8所示,集成运放输出电压的最大幅值为±
14V,uI为2V的直流信号。
分别求出下列各种情况下的输出电压。
(1)R2短路;
(2)R3短路;
(3)R4短路;
(4)R4断路。
(1)
(2)
(3)电路无反馈,uO=-14V
(4)
8.10电路如图8.10所示,T1、T2和T3的特性完全相同,填空:
(1)I1≈mA,I2≈mA;
(2)若I3≈0.2mA,则R3≈kΩ。
图8.10
(1)1,0.4;
(2)10。
8.11图8.11所示为恒流源电路,已知稳压管工作在稳压状态,试求负载电阻中的电流。
图8.11
mA
8.12试求图8.12所示各电路输出电压与输入电压的运算关系式。
图8.12
在图示各电路中,集成运放的同相输入端和反相输入端所接总电阻均相等。
各电路的运算关系式分析如下:
(a)
(b)
(c)
(d)
8.13在图8.12所示各电路中,是否对集成运放的共模抑制比要求较高,为什么?
因为均有共模输入信号,所以均要求用具有高共模抑制比的集成运放。
8.14在图8.12所示各电路中,集成运放的共模信号分别为多少?
要求写出表达式。
因为集成运放同相输入端和反相输入端之间净输入电压为零,所以它们的电位就是集成运放的共模输入电压。
图示各电路中集成运放的共模信号分别为
(c)
(d)
8.15电路如图8.15所示。
(1)写出uO与uI1、uI2的运算关系式;
(2)当RW的滑动端在最上端时,若uI1=10mV,uI2=20mV,则uO=?
(3)若uO的最大幅值为±
14V,输入电压最大值uI1max=10mV,uI2max
=20mV,最小值均为0V,则为了保证集成运放工作在线性区,R2的最大值为多少?
图8.15
(1)A2同相输入端电位
或
(2)将uI1=10mV,uI2=20mV代入上式,得uO=100mV
(3)根据题目所给参数,
的最大值为20mV。
若R1为最小值,则为保证集成运放工作在线性区,
=20mV时集成运放的输出电压应为+14V,写成表达式为
故R1min≈143Ω
R2max=RW-R1min≈(10-0.143)kΩ≈9.86kΩ
8.16分别求解图8.16所示各电路的运算关系。
图8.16
图(a)所示为反相求和运算电路;
图(b)所示的A1组成同相比例运算电路,A2组成加减运算电路;
图(c)所示的A1、A2、A3均组成为电压跟随器电路,A4组成反相求和运算电路。
(a)设R3、R4、R5的节点为M,则
(b)先求解uO1,再求解uO。
(c)A1、A2、A3的输出电压分别为uI1、uI2、uI3。
由于在A4组成的反相求和运算电路中反相输入端和同相输入端外接电阻阻值相等,所以
8.17在图8.17(a)所示电路中,已知输入电压uI的波形如图(b)所示,当t=0时uO=0。
试画出输出电压uO的波形。
图8.17
输出电压的表达式为
当uI为常量时
若t=0时uO=0,则t=5ms时
uO=-100×
5×
10-3V=-2.5V。
当t=15mS时
uO=[-100×
(-5)×
10×
10-3+(-2.5)]V=2.5V。
因此输出波形如解图8.17所示。
解图8.17
8.18试分别求解图8.18所示各电路的运算关系。
图8.18
利用节点电流法,可解出各电路的运算关系分别为:
(a)
(b)
(c)
(d)
8.19在图8.19所示电路中,已知R1=R=R'
=100kΩ,R2=Rf=100kΩ,C=1μF。
图8.19
(1)试求出uO与uI的运算关系。
(2)设t=0时uO=0,且uI由零跃变为-1V,试求输出电压由零上升到+6V所需要的时间。
(1)因为A1的同相输入端和反相输入端所接电阻相等,电容上的电压uC=uO,所以其输出电压
电容的电流
因此,输出电压
(2)uO=-10uIt1=[-10×
(-1)×
t1]V=6V,故t1=0.6S。
即经0.6秒输出电压达到6V。
8.20试求出图8.20所示电路的运算关系。
图8.20
设A2的输出为uO2。
因为R1的电流等于C的电流,又因为A2组成以uO为输入的同相比例运算电路,所以
8.21在图8.21所示电路中,已知uI1=4V,uI2=1V。
回答下列问题:
图8.21
(1)当开关S闭合时,分别求解A、B、C、D和uO的电位;
(2)设t=0时S打开,问经过多长时间uO=0?
(1)UA=7V,UB=4V,UC=1V,UD=-2V,uO=2UD=-4V。
(2)因为uO=2uD-uO3,2uD=-4V,所以uO3=-4V时,uO才为零。
即
8.22为了使图8.22所示电路实现除法运算,
(1)标出集成运放的同相输入端和反相输入端;
(2)求出uO和uI1、uI2的运算关系式。
图8.22
(1)为了保证电路引入负反馈,A的上端为“-”,下端为“+”。
(2)根据模拟乘法器输出电压和输入电压的关系和节点电流关系,可得
所以
8.23求出图8.23所示各电路的运算关系。
图8.23
电路(a)实现求和、除法运算,电路(b)实现一元三次方程。
它们的运算关系式分别为
8.24电路如图8.24所示。
试问:
若以稳压管的稳定电压UZ作为输入电压,则当R2的滑动端位置变化时,输出电压UO的调节范围为多少?
图8.24
UO的调节范围约为
8.25画出利用对数运算电路、指数运算电路和加减运算电路实现除法运算的原理框图。
答案如解图8.25所示。
解图8.25
8.26在下列各种情况下,应分别采用哪种类型(低通、高通、带通、带阻)的滤波电路。
(1)抑制50Hz交流电源的干扰;
(2)处理具有1Hz固定频率的有用信号;
(3)从输入信号中取出低于2kHz的信号;
(4)抑制频率为100kHz以上的高频干扰。
(1)带阻滤波器
(2)带通滤波器(3)低通滤波器
(4)低通滤波器
8.27试说明图8.27所示各电路属于哪种类型的滤波电路,是几阶滤波电路。
图8.27
图(a)所示电路为一阶高通滤波器。
图(b)所示电路二阶高通滤波器。
图(c)所示电路二阶带通滤波器。
图(d)所示电路二阶带阻滤波器。
8.28设一阶LPF和二阶HPF的通带放大倍数均为2,通带截止频率分别为2kHz和100Hz。
试用它们构成一个带通滤波电路,并画出幅频特性。
低通滤波器的通带截止频率为2kHz,高通滤波器的通带截止频率为100Hz。
将两个滤波器串联,就构成一个带通滤波电路。
其通带放大倍数为
通带增益为
解图8.28
幅频特性如解图8.28所示。
8.29分别推导出图8.29所示各电路的传递函数,并说明它们属于哪种类型的滤波电路。
图8.29
利用节点电流法可求出它们的传递函数。
在图(a)所示电路中
故其为高通滤波器。
在图(b)所示电路中
故其为低通滤波器。
8.30试分析图8.30所示电路的输出uO1、uO2和uO3分别具有哪种滤波特性(LPF、HPF、BPF、BEF)?
图8.30
以uO1为输出是高通滤波器,以uO2为输出是带通滤波器,以uO3为输出是低通滤波器。
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