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[主观题]

RC-π型滤波电路如图8-17所示。已知:电网频率f=50Hz,R=40Ω, RL=120Ω,C1=4000μF,C2=2000μF。 (1) 求电容C1和负

RC-π型滤波电路如图8-17所示。已知:电网频率f=50Hz,R=40Ω, RL=120Ω,C1=4000μF,C2=2000μF。

(1) 求电容C1和负载RL的脉动系数S;

(2) 若已知u2的有效值U2=20V,求输出直流平均电压UO,AV

RC-π型滤波电路如图8-17所示。已知:电网频率f=50Hz,R=40Ω, RL=120Ω,C1=

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第1题
在下图所示RC-π形滤波电路中,已知交流电压U2=6V。试计算当UO=6V、IO=100mA时滤波电阻R的值。

在下图所示RC-π形滤波电路中,已知交流电压U2=6V。试计算当UO=6V、IO=100mA时滤波电阻R的值。

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第2题
如图7.4.1所示电路为一低通滤波电路,激励是电压源u1(t)。已知:,L3=0.5H,R=1Ω,求电压转移函数和驱动点导纳函

如图7.4.1所示电路为一低通滤波电路,激励是电压源u1(t)。已知:,L3=0.5H,R=1Ω,求电压转移函数和驱动点导纳函数

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第3题
如图9-10所示电路中,已知交流电压有效值U2=6 V,今要求负载电压UL=6 V,负载电流IL=100 mA,试计算

如图9-10所示电路中,已知交流电压有效值U2=6 V,今要求负载电压UL=6 V,负载电流IL=100 mA,试计算滤波电阻R。

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第4题
(四川大学2005年考研试题)已知由运放组成的电路如图11-24所示,设运放输入电阻Ri=∞,输出电阻R0=0,

(四川大学2005年考研试题)已知由运放组成的电路如图11-24所示,设运放输入电阻Ri=∞,输出电阻R0=0,试求:(1)电路的系统函数

;(2)电路渐近稳定时,运放增放增益A的取值范围;(3)电路具有什么滤波特性?

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第5题
图10.4.1所示电路是用十位集成R-2R倒T型数模转换器CB7520和74LS161组成的波形发生器电路。已知CB7

图10.4.1所示电路是用十位集成R-2R倒T型数模转换器CB7520和74LS161组成的波形发生器电路。已知CB7520参考电压VREF=-10 V,请求出vO的值,CB7520的电路结构如图10.3.2所示。

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第6题
用无剪力分配法作如图8-17(a)所示结构弯矩图。

用无剪力分配法作如图8-17(a)所示结构弯矩图。

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第7题
如图6.4.7所示低通滤波电路的输入电压为u1(t)=[400+100sin(3×314t)-20sin(6×314t)]V,试求负载电压u2(t)。

如图6.4.7所示低通滤波电路的输入电压为u1(t)=[400+100sin(3×314t)-20sin(6×314t)]V,试求负载电压u2(t)。

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第8题
反相(反极性)型开关稳压电路的主回路如图题10.3.3所示,已知V1=12V,VO=-15V,控制电压vG为矩形波,电路中L、C为

反相(反极性)型开关稳压电路的主回路如图题10.3.3所示,已知V1=12V,VO=-15V,控制电压vG为矩形波,电路中L、C为储能元件,D为续流二极管。(1)试分析电路的工作原理;(2)已知VI的大小和vG的波形,画出在vG作用,以及整个开关周期iL连续情况下,vD、vDS、vL、iL和vO的波形,并说明vO和vI极性相反。

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第9题
非线性系统如图8-17(a)所示,非线性元件的负倒描述函数如图8-17(b)所示,讨论要产生自激振荡,h和M应当取何值?

非线性系统如图8-17(a)所示,非线性元件的负倒描述函数如图8-17(b)所示,讨论要产生自激振荡,h和M应当取何值?

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第10题
某测量仪器中的信号产生电路如图5.8所示。已知:Rw=33kΩ,R1=1kΩ,R2=10kΩ,R31.2kΩ,R4=10kΩ,C13pF,C2=10pF, C3=

某测量仪器中的信号产生电路如图5.8所示。已知:Rw=33kΩ,R1=1kΩ,R2=10kΩ,R31.2kΩ,R4=10kΩ,C13pF,C2=10pF, C3=30pF,C4=1000pF,C5=0.01,μF,UCC=9V,晶体管型号为3DG56,当开关置于位置“1”时,电路产生的正弦波电压频率f01=100MHZ,置于“2”时, f02=10MHZ

求:(1) 试分析该电路的工作原理;(2) 估算两个LC谐振回路中的电感L1和L2的值。

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第11题
由双T网络和运放构成的带阻滤波电路如图4.4.6所示,其传输表达式为 若C=15nF,R=10kΩ,R1=10kΩ,R

由双T网络和运放构成的带阻滤波电路如图4.4.6所示,其传输表达式为

若C=15nF,R=10kΩ,R1=10kΩ,RF=5kΩ,输入信号为vi=10[cos(2π×1.1×103t)+cos(2π×104t)]mV,求输出vo=?

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