《电子技术基础与技能》第三章 课题一 集成运算放大器 45分钟专题训练(原卷版+解析版)

2025-02-10
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四川省对口升学考试《电子技术基础与技能》45分钟专题训练专辑,共30份试卷。试卷命题与高考紧密相关,精选具有代表性和典型性的高考常考题。旨在帮助学生系统地复习和巩固电子信息类理论知识,熟悉高考题型和命题规律,提高解题能力和应试技巧,为高考取得优异成绩打下坚实的基础,本训练卷适用于即将参加电子信息类高考的学生。与本专辑配套的还有四川省单独招生考试《电工技术基础与技能》《单片机原理及应用》45分钟专题训练专辑,欢迎同学和老师们下载使用。 《电子技术基础与技能》 第三章 常用放大器及其应用 课题一 集成运算放大器 时间:45分钟 总分:100分 班级 姓名 学号 成绩 一、选择题(本大题共20小题,每小题 2 分,共40分) 1.集成运放的组成框图不包括( ) A. 输入级 B. 中间级 C. 输出级 D. 反馈级 2.集成运放输入级采用差分放大电路的主要目的是( ) A. 提高电压放大倍数 B. 提高输入电阻 C. 减小零点漂移 D. 增大输出电阻 3.下列关于电流源基本原理的说法,错误的是( ) A. 电流源能提供恒定的电流 B. 电流源的内阻很大 C. 电流源两端电压由外电路决定 D. 电流源不能作为集成运放的偏置电路 4.集成运放按性能指标分类,不包括( ) A. 通用型 B. 高阻型 C. 功率型 D. 低功耗型 5.集成运放的主要参数中,共模抑制比KCMR是指( ) A. 差模电压放大倍数与共模电压放大倍数之比 B. 共模电压放大倍数与差模电压放大倍数之比 C. 差模输入电阻与共模输入电阻之比 D. 共模输入电阻与差模输入电阻之比 6.集成运放 DIP 封装是指( ) A. 小外形封装 B. 双列直插式封装 C. 塑料引脚芯片载体封装 D. 球栅阵列封装 7.集成运放 SOP 封装的特点不包括( ) A. 占用印刷电路板面积小 B. 引脚间距小 C. 适用于高频电路 D. 安装方便 8.在反相放大电路中,输入信号与输出信号的相位关系是( ) A. 同相 B. 反相 C. 相差 90° D. 相差 180° 9.电压跟随器的特点是( ) A. 电压放大倍数大于 1,输入电阻高,输出电阻低 B. 电压放大倍数等于 1,输入电阻低,输出电阻高 C. 电压放大倍数等于 1,输入电阻高,输出电阻低 D. 电压放大倍数小于 1,输入电阻低,输出电阻高 10.下列关于集成运放应用电路的说法,正确的是( ) A. 反相放大电路的输入电阻很高 B. 同相放大电路的输出电阻很高 C. 差分放大电路只能放大交流差模信号 D. 加法器电路可实现多个信号的相加运算 11.集成运放的输入级一般采用( ) A. 共射放大电路 B. 共集放大电路 C. 差分放大电路 D. 共基放大电路 12.集成运放的中间级主要作用是( ) A. 提高输入电阻 B. 提高共模抑制比 C. 提高电压放大倍数 D. 提供足够的功率输出 13.集成运放的输出级一般采用( ) A. 共射放大电路 B. 互补对称功率放大电路 C. 差分放大电路 D. 电流源电路 14.下列不属于集成运放性能指标的是( ) A. 最大输出电压 B. 开环差模电压放大倍数 C. 电源电压 D. 输入失调电压 15.电路如图所示,集成运放输出电压的最大幅值为正负14V,则当Vi=1.5 V 时,Vo等于( ) A.15V B.-15 V C.14V D.-14V 16.电路如图所示,输出电压为 ( ) A.2V B. 4 V C.6 V D.-6V 17.关于理想集成运放特性的叙述,错误的是( ) A. 输入电阻为零,输出电阻无穷大 B. 共模抑制比趋于无穷大 C. 开环放大倍数无穷大 D. 频带宽度从零到无穷大 18.理想运放的两个重要结论是 ( ) A.虚短VI+=VI-,虚断iI+=iI-=0 B.虚短VI+=VI-=0,虚断iI+=iI-=0 C.虚短VI+=VI-,虚断iI+=iI- D.虚断iI+=iI-=0 ,虚短VI+=VI 19.集成运放组成反相输入电路,R1=10kΩ,Rf=150kΩ,则放大倍数Avf为( ) A.15 B.150 C.-15 D.-150 20.集成运放组成同相输入电路,R1=10kΩ,Rf=100kΩ,输入电压Vi为10mV,输出电压Vo为( ) A.-100 mV B.100 mV C.110 mV D.-110mV 二、判断题(本大题共10小题,每题 2分,共 20 分) 1.集成运放的组成框图中,输入级一般采用共射放大电路。( ) 2.电流源只能提供直流电流,不能提供交流电流。( ) 3.集成运放的开环差模电压放大倍数越大越好。( ) 4. 集成运放 DIP 封装比 SOP 封装占用的印刷电路板面积小。( ) 5.集成运放构成的加法器电路,输出电压一定是各输入电压的简单相加。( ) 6. 集成运放的输入级采用电流源作为偏置电路,可以提高电路的稳定性。( ) 7. 当理想运放工作在线性区时,可以认为其两个输入端 “虚断” 而且 “虚地”。( ) 8. 一般情况下差分放大电路的差模放大倍数愈大愈好,而共模放大倍数愈小愈好。( ) 9. 工作在线性区的理想运放,两个输入端的输入电流均为零,称为虚短。( ) 10.差分放大电路单端输出时,主要靠电路的对称性来抑制温漂。( ) 3、 分析简答题(本大题共2小题,每题 10 分,共20 分) 1.如图所示,已知输入电压Vi1为0.2 V,Vi2为 0.4 V,Vi3为0.8V,则输出电压Vo为多少? 2.电路如图所示,A1、A2、A3均为理想运算放大器。已知输入电压Vi1为0.1 V,Vi2为0.2V,求输出电压Vo。 4、 综合题(共计20 分) 由运算放大器构成的放大电路如图所示,已知输入电压Vn=V2=0.1V,试回答以下问题。 (1)电压Vo1、Vo2分别是多少?(2)输出电压Vo是多少? 原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究! 学科网(北京)股份有限公司 $$ 四川省对口升学考试《电子技术基础与技能》45分钟专题训练专辑,共30份试卷。试卷命题与高考紧密相关,精选具有代表性和典型性的高考常考题。旨在帮助学生系统地复习和巩固电子信息类理论知识,熟悉高考题型和命题规律,提高解题能力和应试技巧,为高考取得优异成绩打下坚实的基础,本训练卷适用于即将参加电子信息类高考的学生。与本专辑配套的还有四川省单独招生考试《电工技术基础与技能》《单片机原理及应用》45分钟专题训练专辑,欢迎同学和老师们下载使用。 《电子技术基础与技能》 第三章 常用放大器及其应用 课题一 集成运算放大器 时间:45分钟 总分:100分 班级 姓名 学号 成绩 一、选择题(本大题共20小题,每小题 2 分,共40分) 1.集成运放的组成框图不包括( ) A. 输入级 B. 中间级 C. 输出级 D. 反馈级 【答案】D 【解析】集成运放通常由输入级、中间级、输出级和偏置电路组成,不存在反馈级。输入级一般采用差分放大电路,以提高共模抑制比;中间级主要进行电压放大;输出级提供足够的功率驱动负载。故选D选项。 2.集成运放输入级采用差分放大电路的主要目的是( ) A. 提高电压放大倍数 B. 提高输入电阻 C. 减小零点漂移 D. 增大输出电阻 【答案】C 【解析】差分放大电路对共模信号有很强的抑制能力,而零点漂移可等效为共模信号,所以采用差分放大电路作为输入级能有效减小零点漂移。它对提高电压放大倍数、输入电阻和增大输出电阻不是主要作用。所以选 C。 3.下列关于电流源基本原理的说法,错误的是( ) A. 电流源能提供恒定的电流 B. 电流源的内阻很大 C. 电流源两端电压由外电路决定 D. 电流源不能作为集成运放的偏置电路 【答案】D 【解析】电流源能提供恒定的电流,其内阻很大,两端电压由外电路决定。在集成运放中,常利用电流源作为偏置电路,为各级电路提供合适的偏置电流。所以选 D。 4.集成运放按性能指标分类,不包括( ) A. 通用型 B. 高阻型 C. 功率型 D. 低功耗型 【答案】C 【解析】集成运放按性能指标可分为通用型、高阻型、高速型、高精度型、低功耗型等,功率型不是按性能指标的分类。所以选C。 5.集成运放的主要参数中,共模抑制比KCMR是指( ) A. 差模电压放大倍数与共模电压放大倍数之比 B. 共模电压放大倍数与差模电压放大倍数之比 C. 差模输入电阻与共模输入电阻之比 D. 共模输入电阻与差模输入电阻之比 【答案】A 【解析】共模抑制比 ,其中Avd是差模电压放大倍数,Avc是共模电压放大倍数,它反映了集成运放对共模信号的抑制能力。所以选 A。 6.集成运放 DIP 封装是指( ) A. 小外形封装 B. 双列直插式封装 C. 塑料引脚芯片载体封装 D. 球栅阵列封装 【答案】B 【解析】DIP即双列直插式封装,是一种常见的集成电路封装形式。小外形封装是 SOP;塑料引脚芯片载体封装是 PLCC;球栅阵列封装是 BGA。所以选 B。 7.集成运放 SOP 封装的特点不包括( ) A. 占用印刷电路板面积小 B. 引脚间距小 C. 适用于高频电路 D. 安装方便 【答案】C 【解析】SOP小外形封装占用印刷电路板面积小,引脚间距小,安装相对方便,但它并不特别适用于高频电路,高频电路一般会采用更适合的封装形式来减少寄生参数的影响。所以选 C。 8.在反相放大电路中,输入信号与输出信号的相位关系是( ) A. 同相 B. 反相 C. 相差 90° D. 相差 180° 【答案】B 【解析】在反相放大电路中,输入信号加在集成运放的反相输入端,输出信号与输入信号相位相反,即相差 180°。所以选 B。 9.电压跟随器的特点是( ) A. 电压放大倍数大于 1,输入电阻高,输出电阻低 B. 电压放大倍数等于 1,输入电阻低,输出电阻高 C. 电压放大倍数等于 1,输入电阻高,输出电阻低 D. 电压放大倍数小于 1,输入电阻低,输出电阻高 【答案】C 【解析】电压跟随器是同相放大电路的特殊情况,其电压放大倍数Avf=1 ,具有输入电阻高、输出电阻低的特点,常用于阻抗变换等场合。所以选 C。 10.下列关于集成运放应用电路的说法,正确的是( ) A. 反相放大电路的输入电阻很高 B. 同相放大电路的输出电阻很高 C. 差分放大电路只能放大交流差模信号 D. 加法器电路可实现多个信号的相加运算 【答案】D 【解析】反相放大电路的输入电阻由输入电阻Ri决定,一般不是很高;同相放大电路输出电阻低;差分放大电路既能放大交流差模信号,也能放大直流差模信号;加法器电路可实现多个信号的相加运算。所以选 D。 11.集成运放的输入级一般采用( ) A. 共射放大电路 B. 共集放大电路 C. 差分放大电路 D. 共基放大电路 【答案】B 【解析】负反馈能稳定放大倍数、减小非线性失真、扩展通频带,但串联负反馈增大输入电阻,并联负反馈减小输入电阻,不能一概而论说负反馈增大输入电阻。所以选 B。 12.集成运放的中间级主要作用是( ) A. 提高输入电阻 B. 提高共模抑制比 C. 提高电压放大倍数 D. 提供足够的功率输出 【答案】C 【解析】集成运放中间级主要进行电压放大,以提高整个运放的电压放大倍数,它对提高输入电阻、共模抑制比不是主要作用,提供功率输出是输出级的任务。所以选 C。 13.集成运放的输出级一般采用( ) A. 共射放大电路 B. 互补对称功率放大电路 C. 差分放大电路 D. 电流源电路 【答案】B 【解析】集成运放的输出级一般采用互补对称功率放大电路,以提供足够的功率驱动负载,满足输出功率和带负载能力的要求。所以选 B。 14.下列不属于集成运放性能指标的是( ) A. 最大输出电压 B. 开环差模电压放大倍数 C. 电源电压 D. 输入失调电压 【答案】C 【解析】电源电压是为集成运放供电的条件,不是其性能指标。最大输出电压、开环差模电压放大倍数、输入失调电压等都是反映集成运放性能的重要参数。所以选 C。 15.电路如图所示,集成运放输出电压的最大幅值为正负14V,则当Vi=1.5 V 时,Vo等于( ) A.15V B.-15 V C.14V D.-14V 【答案】D 【解析】由图可知,输入信号v;从集成运放的反相输入端(“-”端)输入,同相输入端(“+”端)通过电阻R2接地,反馈电阻R+跨接在输出端和反相输入端之间,所以该电路为反相比例运算电路。对于反相比例运算电路,其电压放大倍数Avf的计算公式为: ,已知R1 = 10kΩ,Rf =100kΩ,将其代入公式可得:Avf=-10,已知vi=1.5V,Avf=-10,将其代入可得:vo=-10×1.5V=-15V。已知集成运放输出电压的最大幅值为正负14V,而计算得到的vo=-15V超出了集成运放能够输出的最大幅值范围,此时集成运放将进入饱和状态,输出电压被限制在最大幅值,所以vo=-14V。综上,答案选D。 16.电路如图所示,输出电压为 ( ) A.2V B. 4 V C.6 V D.-6V 【答案】D 【解析】集成运放反相端电位为V-,同相端电位V+=0。根据节点电流法,对于反相端有 代入数据可得,Vo=6V。综上,答案选D。 17.关于理想集成运放特性的叙述,错误的是( ) A. 输入电阻为零,输出电阻无穷大 B. 共模抑制比趋于无穷大 C. 开环放大倍数无穷大 D. 频带宽度从零到无穷大 【答案】A 【解析】理想集成运放的输入电阻无穷大,这样可以保证不从信号源索取电流,对信号源的影响最小;输出电阻为零,以便能够向负载提供恒定的电压。共模抑制比趋于无穷大,意味着对共模信号有极强的抑制能力;开环放大倍数无穷大;频带宽度从零到无穷大。所以 A 选项叙述错误。所以选 A。 18.理想运放的两个重要结论是 ( ) A.虚短VI+=VI-,虚断iI+=iI-=0 B.虚短VI+=VI-=0,虚断iI+=iI-=0 C.虚短VI+=VI-,虚断iI+=iI- D.虚断iI+=iI-=0 ,虚短VI+=VI 【答案】A 【解析】理想运放的“虚短”是指同相输入端和反相输入端的电位相等,即VI+=VI-;“虚断”是指流入同相输入端和反相输入端的电流为零,即iI+=iI-=0 。当同相端接地时,VI+=VI-= 0这种情况叫“虚地”,但虚短并不定意味着VI+=VI-= 0,所以 A选项正确。答案选 A。 19.集成运放组成反相输入电路,R1=10kΩ,Rf=150kΩ,则放大倍数Avf为( ) A.15 B.150 C.-15 D.-150 【答案】C 【解析】对于反相输入比例运算电路,其电压放大倍数 ,将R1=10kΩ,Rf=150kΩ代入公式可 Av=-15,答案选C。 20.集成运放组成同相输入电路,R1=10kΩ,Rf=100kΩ,输入电压Vi为10mV,输出电压Vo为( ) A.-100 mV B.100 mV C.110 mV D.-110mV 【答案】C 【解析】同相输入比例运算电路的电压放大信数 ,将R1=10kΩ,Rf=100kΩ代入可得Avf=11。已知Vi=10mV,则Vo=11x10mV=110mV,答案选 C。 二、判断题(本大题共10小题,每题 2分,共 20 分) 1.集成运放的组成框图中,输入级一般采用共射放大电路。( ) 【答案】× 【解析】集成运放输入级一般采用差分放大电路,其目的是减小零点漂移、提高共模抑制比,而不是共射放大电路。该判断题的说法是错误的。 2.电流源只能提供直流电流,不能提供交流电流。( ) 【答案】× 【解析】电流源既可以提供直流电流,也可以提供交流电流,只要其特性是输出电流基本恒定,不受负载变化的影响。这个说法是错误的。 3.集成运放的开环差模电压放大倍数越大越好。( ) 【答案】√ 【解析】开环差模电压放大倍数越大,集成运放越接近理想运放的特性,在构成各种应用电路时,更能满足 “虚短” 和 “虚断” 的条件,有利于提高电路的性能。所以这一说法是正确的。 4. 集成运放 DIP 封装比 SOP 封装占用的印刷电路板面积小。( ) 【答案】× 【解析】DIP(双列直插式封装)引脚间距较大,占用印刷电路板面积较大;SOP(小外形封装)引脚间距小,占用面积小。该说法是错误的。 5.集成运放构成的加法器电路,输出电压一定是各输入电压的简单相加。( ) 【答案】× 【解析】集成运放构成的加法器电路,输出电压是各输入电压的加权和,权重由输入电阻和反馈电阻的比值决定,并非简单相加。所以该说法错误。 6. 集成运放的输入级采用电流源作为偏置电路,可以提高电路的稳定性。( ) 【答案】√ 【解析】电流源具有输出电流恒定、内阻大的特点,用它作为集成运放输入级的偏置电路,可以为输入级提供稳定的偏置电流,从而提高电路的稳定性。所以答案为正确。 7. 当理想运放工作在线性区时,可以认为其两个输入端 “虚断” 而且 “虚地”。( ) 【答案】× 【解析】当理想运放工作在线性区时,确实有 “虚断” 和 “虚短” 的特性。“虚断” 是指流入运放两个输入端的电流为零;“虚短” 是指两个输入端的电位相等。而 “虚地” 是一种特殊情况,只有当同相输入端接地,且运放工作在线性区时,反相输入端的电位才近似为零,称为 “虚地”,不能一概而论地说理想运放工作在线性区时两个输入端 “虚地”。所以该题错误。 8. 一般情况下差分放大电路的差模放大倍数愈大愈好,而共模放大倍数愈小愈好。( ) 【答案】√ 【解析】差模放大倍数反映了差分放大电路对有用信号(差模信号)的放大能力,差模放大倍数越大,对差模信号的放大效果越好;共模放大倍数反映了差分放大电路对共模信号(如干扰、零点漂移等)的放大能力,共模放大倍数越小,说明差分放大电路对共模信号的抑制能力越强,所以一般希望差模放大倍数大,共模放大倍数小。答案为正确。 9. 工作在线性区的理想运放,两个输入端的输入电流均为零,称为虚短。( ) 【答案】× 【解析】工作在线性区的理想运放,两个输入端的输入电流均为零,这称为 “虚断”;而 “虚短” 是指理想运放工作在线性区时,两个输入端的电位相等,即V+=V- 。所以该题错误。 10.差分放大电路单端输出时,主要靠电路的对称性来抑制温漂。( ) 【答案】× 【解析】 差分放大电路双端输出时,主要靠电路的对称性来抑制温漂,因为对称的电路结构可以使两个三极管因温度变化产生的相同变化量相互抵消。而单端输出时,主要靠发射极公共电阻的共模负反馈作用来抑制温漂,发射极公共电阻对共模信号有很强的负反馈作用,能有效抑制因温度变化等引起的零点漂移。所以该说法错误。 3、 分析简答题(本大题共2小题,每题 10 分,共20 分) 1.如图所示,已知输入电压Vi1为0.2 V,Vi2为 0.4 V,Vi3为0.8V,则输出电压Vo为多少? 【答案】 4.8V 【解析】A1是加法器,则 A2是差分放大器,则 2.电路如图所示,A1、A2、A3均为理想运算放大器。已知输入电压Vi1为0.1 V,Vi2为0.2V,求输出电压Vo。 【答案】-0.5V 【解析】A1是电压跟随器,所以Vo1=Vi1=0.1V。 A2是差分放大器,所以 A3是加法器,则输出电压是 4、 综合题(共计20 分) 由运算放大器构成的放大电路如图所示,已知输入电压Vn=V2=0.1V,试回答以下问题。 (1)电压Vo1、Vo2分别是多少?(2)输出电压Vo是多少? 【答案】 (1) -0.2 V 0.3 V (2)0.5 V 【解析】 (1) 电压 电压 (2) 输出电压 原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究! 学科网(北京)股份有限公司 $$

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