2023年整理IC筆試面試基礎題目集合

2022-12-01 02:03:03 字數 4025 閱讀 3744

1、基爾霍夫定律的內容是什麼?基爾霍夫定律(kirchhoff law)

基爾霍夫電流定律 (kcl):對任一集總引數電路中的任一節點,在任一瞬間,流出該節點的所有電流的代數和恒為零。

基爾霍夫電壓定律(kvl):對任一集總引數電路中的任一回路,在任一瞬間,

模擬電路

1、基爾霍夫定律的內容是什麼?基爾霍夫定律(kirchhoff law)

基爾霍夫電流定律 (kcl):對任一集總引數電路中的任一節點,在任一瞬間,流出該節點的所有電流的代數和恒為零。

基爾霍夫電壓定律(kvl):對任一集總引數電路中的任一回路,在任一瞬間,沿此迴路的各段電壓的代數和恒為零。

2、平板電容公式 c=εs/4πkd

3、三極體曲線特性:三極體外部各極電壓和電流的關係曲線,稱為三極體的特性曲線,又稱伏安特性曲線。

它不僅能反映三極體的質量與特性,還能用來定量地估算出三極體的某些引數,是分析和設計三極體電路的重要依據。對於三極體的不同連線方式,有著不同的特性曲線。應用最廣泛的是共發射極電路,其基本測試電路如圖z0118

所示,共發射極特性曲線可以用描點法繪出,也可以由電晶體特性圖示儀直接顯示出來。

一、輸入特性曲線:在三極體共射極連線的情況下,當集電極與發射極之間的電壓ube 維持不同的定值時,

ube和ib之間的一簇關係曲線,稱為共射極輸入特性曲線,如圖z0119所示。輸入特性曲線的數學表示式為:

ib=f(ube)| ube = 常數   gs0120 gs0121

由圖z0119 可以看出這簇曲線,有下面幾個特點:

(1)ube = 0的一條曲線與二極體的正向特性相似。這是因為uce = 0時,集電極與發射極短路,相當於兩個二極體併聯,這樣ib與uce 的關係就成了兩個併聯二極體的伏安特性。

(2)uce由零開始逐漸增大時輸入特性曲線右移,而且當uce的數值增至較大時(如uce>1v),各曲線幾乎重合。這是因為uce由零逐漸增大時,使集電結寬度逐漸增大,基區寬度相應地減小,使存貯於基區的注入載流子的數量減小,復合減小,因而ib減小。如保持ib為定值,就必須加大ube ,故使曲線右移。

當uce 較大時(如uce >1v),集電結所加反向電壓,已足能把注入基區的非平衡載流子絕大部分都拉向集電極去,以致uce再增加,ib 也不再明顯地減小,這樣,就形成了各曲線幾乎重合的現象。

(3)和二極體一樣,三極體也有乙個門限電壓vγ,通常矽管約為0.5~0.6v,鍺管約為0.1~0.2v。

二、輸出特性曲線

輸出特性曲線如圖z0120所示。測試電路如圖z0117。

輸出特性曲線的數學表示式為:

由圖還可以看出,輸出特性曲線可分為三個區域:

(1)截止區:指ib=0的那條特性曲線以下的區域。在此區域裡,三極體的發射結和集電結都處於反向偏置狀態,三極體失去了放大作用,集電極只有微小的穿透電流iceo。

(2)飽和區:指綠色區域。在此區域內,對應不同ib值的輸出特性曲線簇幾乎重合在一起。

也就是說,uce較小時,ic雖然增加,但ic增加不大,即ib失去了對ic的控制能力。這種情況,稱為三極體的飽和。飽和時,三極體的發射給和集電結都處於正向偏置狀態。

三極體集電極與發射極間的電壓稱為集一射飽和壓降,用uces表示。uces很小,通常中小功率矽管uces<0.5v;三極體基極與發射極之間的電壓稱為基一射飽和壓降,以uces表示,矽管的uces在0.8v左右。

oa線稱為臨界飽和線(綠色區域右邊緣線),在此曲線上的每一點應有

|uce| = |ube|。它是各特性曲線急劇拐彎點的連線。在臨界飽和狀態下的三極體,其集電極電流稱為臨界集電極電流,以ics表示;其基極電流稱為臨界基極電流,以ibs表示。

這時ics與ibs 的關係仍然成立。

(3)放大區:在截止區以上,介於飽和區與擊穿區之間的區域為放大區。在此區域內,特性曲線近似於一簇平行等距的水平線,ic的變化量與ib的變數基本保持線性關係,即δic=βδib,且δic >>δib ,就是說在此區域內,三極體具有電流放大作用。

此外集電極電壓對集電極電流的控制作用也很弱,當uce>1 v後,即使再增加uce,ic 幾乎不再增加,此時,若ib 不變,則三極體可以看成是乙個恆流源。

在放大區,三極體的發射結處於正向偏置,集電結處於反向偏置狀態。

4、描述反饋電路的概念,列舉他們的應用。

反饋:是將放大器輸出訊號(電壓或電流)的一部分或全部,回授到放大器輸入端與輸入訊號進行比較(相加或相減),並用比較所得的有效輸入訊號去控制輸出,這就是放大器的反饋過程.凡是回授到放大器輸入端的反饋訊號起加強輸入原輸入訊號的,使輸入訊號增加的稱正反饋.

反之則反.按其電路結構又分為:電流反饋電路和電壓反饋電路.

正反饋電路多應用在電子振盪電路上,而負反饋電路則多應用在各種高低頻放大電路上.因應用較廣,所以我們在這裡就負反饋電路加以論述.

反饋的型別有:電壓串聯負反饋、電流串聯負反饋、電壓併聯負反饋、電流併聯負反饋。

負反饋的優點:降低放大器的增益靈敏度,改變輸入電阻和輸出電阻,改善放大器的線性和非線性失真,有效地擴充套件放大器的通頻帶,自動調節作用。

電壓負反饋的特點:電路的輸出電壓趨向於維持恆定。電流負反饋的特點:電路的輸出電流趨向於維持恆定。

5、放大電路的頻率補償的目的是什麼,有哪些方法?補償後的波特圖。

頻率補償是採用一定的手段改變整合運放的頻率響應,產生相位和頻率差的消除。

使反饋系統穩定的主要方法就是頻率補償.

常用的辦法是在基本電路或反饋網路中新增一些元件來改變反饋放大電路的開環頻率特性(主要是把高頻時最小極點頻率與其相近的極點頻率的間距拉大),破壞自激振盪條件,經保證閉環穩定工作,並滿足要求的穩定裕度,實際工作中常採用的方法是在基本放大器中接入由電容或rc元件組成的補償電路,來消去自激振盪.

差分放大電路,對共模訊號有很強的抑制作用。在引數完全對稱的情況下,共模輸出為零。

差分放大電路,又叫差動放大電路,就是當兩個輸入ui1和ui2之間有差別(即變化)輸出電壓才有變化。也就是說在靜態時,uo=0。(長尾式的差分放大電路)

雖然差分放大電路用了兩隻電晶體,但確相當於單管放大。它是以犧牲一支電晶體為代價,來換取低溫漂。

6、怎樣的頻率響應算是穩定的,如何改變頻響曲線。答:右半平面無極點,虛軸無二階以上極點。

7、基本放大電路種類,優缺點,特別是廣泛採用差分結構的原因。

基本放大電路種類:電壓放大器,電流放大器,互導放大器和互阻放大器

①共射放大電路

具有較高的放大倍數;

輸入和輸出訊號相位相反;

輸入電阻不高;

輸出電阻取決於rc的數值。若要減小輸出電阻,需要減小rc的阻值,這將影響電路的放大倍數。

② 共集電極電路

電壓放大倍數小於1;

輸入和輸出訊號同相;

輸入電阻較高,訊號源內阻不很低時仍可獲取較大輸入訊號;

輸出電阻較小,所以帶負載能力較強。因此,它多用於輸入級或輸出級。

對由於襯底耦合產生的輸入共模雜訊有著抑制作用

8、給出一差分電路,告訴其輸出電壓y+和y-,求共模分量和差模分量。

9、畫差放的兩個輸入管。

10、畫出由運放構成加法、減法、微分、積分運算的電路原理圖。並畫出乙個電晶體級的運放電路。

11、用運算放大器組成乙個10倍的放大器。

12、給出乙個簡單電路,讓你分析輸出電壓的特性(就是個積分電路),並求輸出端某點的 rise/fall時間。

13、電阻r和電容c串聯,輸入電壓為r和c之間的電壓,輸出電壓分別為c上電壓和r上電壓,要求繪製這兩種電路輸入電壓的頻譜,判斷這兩種電路

14、給出乙個差分運放,如何相位補償,並畫補為高通濾波器,何為低通濾波器。當rc<

15、有源濾波器和無源濾波器的原理及區別?

無源濾波器:這種電路主要有無源元件r、l和c組成

有源濾波器:整合運放和r、c組成,具有不用電感、體積小、重量輕等優點。有源濾波器中具有能量放大作用的有源器件,如電晶體,電子管,運算放大器等,補償電阻元件所消耗的能量,使rc網路獲得良好的頻率選擇特性。

整合運放的開環電壓增益和輸入阻抗均很高,輸出電阻小,構成有源濾波電路後還具有一定的電壓放大和緩衝作用。但整合運放頻寬有限,所以目前的有源濾波電路的工作頻率難以做得很高。

16、有一時域訊號s=v0sin(2pif0t)+v1cos(2pif1t)+v2sin(2pif3t+90),當其通過低通、帶通、高通濾波器後的訊號表示方式。

EE筆試面試題目集合分類 IC設計基礎

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