2020—2021学年第二学期信息安全专业《电子技术基础》期末考试题试卷(试卷A).pdf
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《电子技术基础》是信息安全专业的重要课程,涵盖了电子设备的基础知识,特别是三极管和放大电路的原理。在2020—2021学年第二学期的期末考试题中,涉及的知识点广泛且深入。 1. 三极管的极性识别:题目中通过测量三极管各极对地电位来确定极性。如果①端电位最低,②端次之,③端最高,那么①端为发射极,②端为基极,③端为集电极。由此可以推断该管为NPN型三极管。 2. 静态工作点与温度的关系:静态工作点Q的变化是由于三极管的基极电流IB、集电极电流IC和发射极电流IE的温度系数导致的。 3. 放大状态的条件:当三极管的基极电流IB足够大,使得发射结正偏,集电结反偏时,三极管进入放大状态。 4. 三极管电流关系:在放大状态下,对于NPN型三极管,有IE = IB + IC。 5. 三极管电位关系:NPN型三极管在放大状态时,基极电位低于发射极,集电极电位低于基极,即VB < VE, VC < VB。 6. 三极管的工作区域:包括截止区、饱和区和放大区。 7. 直流与交流分量表示:直流分量用I DC 表示,交流分量用i ac 表示,两者之和为总电流I。 8. 静态工作点:放大器在静态时的直流工作状态称为静态。 9. 防止非线性失真:必须设置合适的静态工作点,以避免饱和和截止失真。 10. β(电流增益)的计算:β值大的管子,当IB变化相同时,IC变化较大。 11. 交流通路与直流通路:交流通路用于分析交流信号路径,将直流电源视为短路,直流电阻视为开路。 12. 放大电路的分析方法:包括直流通路分析、交流通路分析、波特图分析等。 13. 工作点稳定:工作点受温度影响会变化,使用负反馈电路可以稳定工作点。 14. 失真类型:三极管非线性造成的失真称为非线性失真,频率响应不同造成的失真称为频率响应失真。 15. 通频带表示:通频带可以用下限频率fL和上限频率fH表示,即fH - fL。 16. 多级放大器结构:常分为共射、共集和共基三类。 17. 级间耦合方式:包括直接耦合、变压器耦合和电容耦合。 18. 交流和直流信号放大:直接耦合方式可以同时放大交流和直流信号。 19. 多级放大电路特性:输入电阻等于第一级输入电阻,输出电阻等于最后一级输出电阻,总电压放大倍数为各级放大倍数之积。 20. 放大器状态:共射、共基、共集,共集放大电路又称射极跟随器,其电压放大倍数接近于1。 21. 场效应管工作区:包括截止区、线性区(放大区)和饱和区,放大作用在线性区。 22. 场效应管原理:利用栅极电压控制漏极电流,称为电压控制型器件,分为结型场效应管和绝缘栅型场效应管。 23. 场效应管电极:源极、栅极和漏极。 24. 混合级联放大电路:场效应管与三极管结合,可以形成共源、共漏、共栅的多级放大电路。 25. 反馈定义:反馈是将输出的一部分或全部返回到输入端,影响放大电路的增益。 26. 反馈类型:增强输入信号的反馈为正反馈,减弱输入信号的反馈为负反馈。 27. 反馈类型判断:短路输入端判断并联或串联,短路输出端判断电压或电流反馈,利用瞬时极性法判断正负反馈。 28. 串联与并联反馈形式:串联反馈作用于输入回路的总电阻,而并联反馈作用于输入电压。 29. 引入负反馈的影响:放大倍数降低,稳定性提高。 30. 电压负反馈稳定输出电压,电流负反馈稳定输出电流。 31. 直流负反馈稳定静态工作点,交流负反馈改善放大电路的动态性能。 以上是试卷中涉及到的《电子技术基础》课程的主要知识点,这些内容涵盖了三极管的工作原理、放大电路的分析、失真类型、场效应管的基本特性和反馈的概念,是理解和掌握电子技术基础的关键。
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