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[主观题]

图2.39(a)(教材图 2.29)所示电路换路前电路处于稳态,t=0时开关闭合,试求开关闭合后电容电压u

图2.39(a)(教材图 2.29)所示电路换路前电路处于稳态,t=0时开关闭合,试求开关闭合后电容电压u

c(t)和电流ic(t)的表达式,并画出波形图。

图2.39(a)(教材图 2.29)所示电路换路前电路处于稳态,t=0时开关闭合,试求开关闭合后电容

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第1题
如题2.29图所示的系统,它由几个子系统组合而成,各子系统的冲激响应分别为 ha(t)=δ(t-1) hb(t)=ε(t)-ε(t-3

如题2.29图所示的系统,它由几个子系统组合而成,各子系统的冲激响应分别为

ha(t)=δ(t-1)

hb(t)=ε(t)-ε(t-3)

求复合系统的冲激响应。

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第2题
图2.29(a)所示F—P谐振腔腔长在d0附近轻微变化时,其透过光强随腔长d变化的曲线如图2.29(b)所示。已

图2.29(a)所示F—P谐振腔腔长在d0附近轻微变化时,其透过光强随腔长d变化的曲线如图2.29(b)所示。已知入射至F—P腔的光源是He—Ne激光器(λ0=6328A),d0=1cm.

求 (1)图中δd的值; (2)腔的精细度; (3)腔的Q值。

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第3题
图2.15(教材图2.13)所示电路中,A0=500,试求:(1) a、b 两端左侧的开路电压Uoc和等效电阻R0(2) a、
图2.15(教材图2.13)所示电路中,A0=500,试求:(1) a、b 两端左侧的开路电压Uoc和等效电阻R0(2) a、

b 两端右侧接人电阻RL=2 kΩ时,R两端的电压UL 。

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第4题
图3-22所示各波形的傅里叶变换可在本章教材正文或附录中找到,利用这些结果给出各波形频谱所占
带宽Bf(频谱图或频谱包络图的第一零点值),注意图中的时间单位都为μs.

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第5题
电路如图题4.4.2(主教材图4.4.8)所示。 设电流源电流I=0.5mA,VDD=VSS=5V,Rd=9千欧,
电路如图题4.4.2(主教材图4.4.8)所示。 设电流源电流I=0.5mA,VDD=VSS=5V,Rd=9千欧,

Cs很大,对信号可视为短路。场效应管的VTS=0.8V,KN=1mA/V,输出电阻rds=∞。试求电路的小信号电压增益AF

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第6题
已知电路和场效应管的输出特性分别如图题4.3.3a(主教材图4.3.7a)和图题4.3.3b(主教材图题4.3.3
已知电路和场效应管的输出特性分别如图题4.3.3a(主教材图4.3.7a)和图题4.3.3b(主教材图题4.3.3

)所示。电路参数为,Rg1=180千欧,Rg2=60千欧,Rd=10千欧,RL=20千欧,VDD=10V。(1)试用图解法作出直流负载线,决定静态点Q值;(2)作交流负载线;(3)当vi=0.5sinwt(V)时求出相应的v0波形和电压增益。

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第7题
电路如图题4.5.4(主教材图4.5.1)所示。设Rg=0.75千欧,Rg1=Rg2=240千欧,Rs1=4千
电路如图题4.5.4(主教材图4.5.1)所示。设Rg=0.75千欧,Rg1=Rg2=240千欧,Rs1=4千

欧。场效应管的gm=11.3mS,rds=50千欧。试求源极跟随器的源电压增益Ars=v0/vs、输入电阻R1和输出电阻R0

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第8题
根据工作条件,决定在轴的两端选用a=25°的两个角接触球轴承,如教材图13-13(b)所示正装。轴颈直径d=35mm,工作

根据工作条件,决定在轴的两端选用a=25°的两个角接触球轴承,如教材图13-13(b)所示正装。轴颈直径d=35mm,工作中有中等冲击,转速n=1800r/min,已知两轴承的径向载荷分别为Fr1=3390N,Fr2=1040N,外加轴向载荷Fae=870N,作用方向指向轴承1,试确定其工作寿命。

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第9题
非线性系统如图2-7-42所示,计算图中由x到y的非线性网络的描述函数,并用主教材式(7-91)求出图

非线性系统如图2-7-42所示,计算图中由x到y的非线性网络的描述函数,并用主教材式(7-91)求出图示非线性系统的周期运动的参数,用主教材式(7-93)判别周期运动的稳定性

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第10题
在图16.2.9(在教材中)所示积分运算电路中,如果R1=10kΩ,CF=1μF,ui=-1V,求uo由起始值0V达到+10V(设为运算放大

在图16.2.9(在教材中)所示积分运算电路中,如果R1=10kΩ,CF=1μF,ui=-1V,求uo由起始值0V达到+10V(设为运算放大器的最大输出电压)所需要的时间是多少?超出这段时间后输出电压会呈现什么样的变化规律?如果要把uo与ui保持积分运算关系的有效时间增大10倍,应如何改变电路参数值?

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第11题
求图4-57所示电路的阻抗Zab。

求图4-15所示电路的阻抗Zab

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