第29卷 放大器的静态工作点与失真 考点训练卷《电子技术基础与技能》湖北省(技能高考)电气电子类 考纲百套卷

2026-08-03
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资源信息

学段 中职
学科 职教专业课
课程 电子技术基础与技能
教材版本 电子技术基础与技能高教版(2022)全一册
年级 -
章节 -
类型 题集-专项训练
知识点 -
使用场景 中职复习
学年 2026-2027
地区(省份) 全国,湖北省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 251 KB
发布时间 2026-08-03
更新时间 2026-08-03
作者 xy06169
品牌系列 学易金卷·考纲百套卷
审核时间 2026-08-03
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/59064090.html
价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

湖北省《电气电子类考纲百套卷》,依据《2026年湖北省普通高等学校招收中等职业学校毕业生技能高考电气电子类技能考试大纲》编写。本专辑涵盖电子技术基础与技能共1个课程,且每个课程均采用三阶递进式训练体系:基础层(具象化支架)拆解考点为微目标,紧扣考纲“掌握”“理解”要求编写考点训练卷;巩固层(关联性支架)强化知识交叉与场景关联,按考纲专题编写专题训练卷;应用层(引导性支架)聚焦综合提升,结合知识模块与教材编写课程综合卷。 本试卷是第29卷考点训练卷,按《电子技术基础与技能》中的放大器的静态工作点与失真范围和要求编写。具体内容为:1.理解三种组态的放大电路,熟悉电路三种组态的特点和用途。。 湖北省(技能高考)考纲百套卷 第29卷 放大器的静态工作点与失真 考点训练卷 电气电子类《电子技术基础与技能》 时间:60分钟 总分:110分 姓名_____  成绩_____ 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题3分) 1. 在基本共射极放大电路中,静态工作点设置过高,输入正弦信号较大时,输出波形容易出现( ) A. 截止失真 B. 饱和失真 C. 交越失真 D. 频率失真 【答案】B 【解析】静态工作点过高时,晶体管容易进入饱和区,使输出波形一端被削平,形成饱和失真。 2. 放大电路的静态工作点是指( ) A. 无输入信号时电路中各电压、电流的工作值 B. 输入信号最大时的输出电压 C. 电源电压的最大值 D. 负载电阻上的交流电压 【答案】A 【解析】静态工作点是指放大电路在无输入交流信号时,各极直流电压和直流电流的数值,因此选A。 3. 设置放大器静态工作点的主要目的是( ) A. 保证晶体管工作在线性放大区 B. 使晶体管始终工作在截止区 C. 使输出信号频率升高 D. 减小电源电压 【答案】A 【解析】设置合适的静态工作点可使晶体管在输入信号变化时主要工作在线性放大区,避免截止或饱和失真,因此选A。 4. 在共射极放大电路中,若静态工作点过低,输入信号较大时,晶体管容易进入( ) A. 饱和区 B. 截止区 C. 击穿区 D. 稳压区 【答案】B 【解析】静态工作点过低时,晶体管集电极电流偏小,输入信号较大时容易使晶体管进入截止区,产生截止失真,因此选B。 5. 放大器出现截止失真的主要原因是( ) A. 静态工作点设置过高 B. 静态工作点设置过低 C. 电源电压过于稳定 D. 负载电阻完全开路 【答案】B 【解析】静态工作点设置过低时,信号负半周或相应变化可能使晶体管进入截止区,从而产生截止失真,因此选B。 6. 放大器出现饱和失真时,晶体管在信号变化过程中进入了( ) A. 截止区 B. 放大区 C. 饱和区 D. 反向击穿区 【答案】C 【解析】饱和失真是由于晶体管在信号变化过程中进入饱和区,导致输出波形被削顶或削底,因此选C。 7. 晶体管放大电路正常放大交流小信号时,晶体管应主要工作在( ) A. 截止区 B. 饱和区 C. 放大区 D. 击穿区 【答案】C 【解析】晶体管用于交流小信号放大时,应工作在放大区,才能使输出信号与输入信号保持线性关系,因此选C。 8. 在放大电路中,静态工作点常用______来表示。( ) A. 输入电压峰值 B. 集电极电流和集电极—发射极电压 C. 负载功率 D. 信号频率 【答案】B 【解析】放大电路的静态工作点通常用集电极电流IC和集电极—发射极电压UCE等直流量表示,因此选B。 9. 在分压式偏置共射极放大电路中,发射极电阻对静态工作点的主要作用是( ) A. 提高输出信号频率 B. 稳定静态工作点 C. 增大电源电压 D. 使晶体管截止 【答案】B 【解析】分压式偏置电路中的发射极电阻具有直流负反馈作用,可减小温度和参数变化对静态工作点的影响,因此选B。 10. 放大器输出波形的一端被削平,说明放大器发生了( ) A. 非线性失真 B. 稳压作用 C. 滤波作用 D. 调谐作用 【答案】A 【解析】输出波形一端被削平,说明晶体管进入截止区或饱和区,输出与输入不再保持线性关系,属于非线性失真,因此选A。 11. 为了减小放大器的非线性失真,应使静态工作点位于交流负载线的( ) A. 合适位置 B. 最下端 C. 最上端 D. 截止点之外 【答案】A 【解析】静态工作点应位于交流负载线的合适位置,使信号正、负半周都有足够的变化范围,从而减小非线性失真,因此选A。 12. 放大器的输入信号过大,即使静态工作点合适,也可能导致输出信号( ) A. 完全消失 B. 产生失真 C. 频率为零 D. 变为直流电 【答案】B 【解析】输入信号过大时,晶体管可能在信号峰值处进入截止区或饱和区,即使静态工作点合适也会产生失真,因此选B。 13. 温度升高时,晶体管集电极电流通常会增大,若电路没有稳定措施,静态工作点容易( ) A. 保持不变 B. 发生漂移 C. 立即变为零 D. 只与输入信号有关 【答案】B 【解析】温度升高会使晶体管集电极电流增大,若没有稳定措施,静态工作点会随之变化,即发生漂移,因此选B。 14. 固定偏置放大电路中,静态工作点稳定性较差的主要原因是( ) A. 电路没有电源 B. 晶体管参数和温度变化会影响基极电流 C. 负载电阻太小一定短路 D. 输入信号频率太低 【答案】B 【解析】固定偏置电路缺少有效的负反馈稳定措施,晶体管参数或温度变化时,静态工作点容易随之改变。 15. 在共射极放大电路中,若输出波形顶部被削平,通常可判断为( ) A. 静态工作点偏低引起的截止失真 B. 静态工作点偏高引起的饱和失真 C. 电容开路引起的无输出 D. 电源断开引起的失真 【答案】B 【解析】共射极放大电路中静态工作点偏高时,晶体管容易进入饱和区,常表现为输出波形顶部被削平,因此选B。 16. 调试晶体管放大电路静态工作点时,应在( ) A. 输入端加最大交流信号时测量 B. 无输入信号时测量直流电压和电流 C. 负载短路时测量 D. 只测交流输出电压 【答案】B 【解析】静态工作点是无输入信号时的直流工作状态,调试时应在无输入信号条件下测量相关直流电压和电流,因此选B。 17. 分压式偏置放大电路中,旁路电容的主要作用是( ) A. 对交流信号旁路发射极电阻,提高交流增益 B. 切断直流电源 C. 稳定电源频率 D. 使晶体管不能导通 【答案】A 【解析】旁路电容对交流信号呈低阻抗,可旁路发射极电阻,减小交流负反馈,从而提高交流电压增益,因此选A。 18. 判断放大器是否产生失真,最直接的方法是观察( ) A. 输出波形是否与输入波形保持相似 B. 电源线颜色是否改变 C. 电阻外形是否相同 D. 开关位置是否固定 【答案】A 【解析】判断放大器是否失真,最直接的方法是比较输出波形与输入波形是否保持相似;若波形明显变形,则说明产生失真,因此选A。 19. 放大电路中用于提供晶体管静态工作条件的电路称为( ) A. 偏置电路 B. 整流电路 C. 滤波电路 D. 振荡电路 【答案】A 【解析】为晶体管提供合适静态电压和电流,使其建立静态工作点的电路称为偏置电路,因此选A。 20. 若放大器静态工作点选得不合适,最可能造成( ) A. 输出信号失真 B. 电阻阻值自动变为零 C. 输入信号频率消失 D. 电源由直流变交流 【答案】A 【解析】静态工作点不合适时,晶体管容易进入截止区或饱和区,使输出信号波形发生失真,因此选A。 二、判断题(本大题共5小题,每小题3分) 21. 放大器的静态工作点应设置在晶体管的放大区内。( ) 【答案】√ 【解析】放大器要实现线性放大,晶体管的静态工作点应设置在放大区内,题干说法正确。 22. 静态工作点过低时,放大器容易产生饱和失真。( ) 【答案】× 【解析】静态工作点过低时,晶体管更容易进入截止区,产生截止失真,而不是饱和失真,题干说法错误。 23. 输入信号幅度过大时,放大器即使静态工作点合适,也可能产生非线性失真。( ) 【答案】√ 【解析】输入信号幅度过大时,晶体管可能超出线性放大范围进入截止区或饱和区,因此即使静态工作点合适也可能产生非线性失真,题干说法正确。 24. 分压式偏置电路能提高放大器静态工作点的稳定性。( ) 【答案】√ 【解析】分压式偏置电路通过稳定基极电位,并配合发射极电阻形成负反馈,可减小温度和晶体管参数变化对静态工作点的影响。 25. 晶体管放大器产生失真时,输出波形仍一定与输入波形完全相同。( ) 【答案】× 【解析】放大器产生失真时,输出波形与输入波形不再保持完全相同或相似,题干说法错误。 三、填空题(本大题共5小题,每小题3分) 26. 放大电路在无输入信号时的工作状态称为______工作状态。 【答案】静态 【解析】放大电路在无输入信号时只有直流电压和电流形成的工作状态,称为静态工作状态。 27. 晶体管放大电路常见的两种非线性失真是______失真和______失真。 【答案】① 饱和 ② 截止 【解析】晶体管放大电路中,静态工作点偏高容易产生饱和失真,静态工作点偏低容易产生截止失真,因此常见非线性失真为饱和失真和截止失真。 28. 为了使晶体管放大电路正常工作,静态工作点应设置在晶体管的______区。 【答案】放大 【解析】晶体管放大电路要正常放大信号,晶体管应工作在线性放大区,所以静态工作点应设置在放大区。 29. 放大器的静态工作点设置过高,会使信号在______区产生______失真。 【答案】① 饱和 ② 饱和 【解析】放大器静态工作点设置过高时,集电极电流过大,当输入信号正半周到来时,三极管容易进入饱和区,导致输出波形产生饱和失真(底部削波)。应适当降低基极偏置电流,使工作点回到放大区中部。 30. 分压式偏置放大电路中,发射极电阻的主要作用是______静态工作点。 【答案】稳定 【解析】分压式偏置放大电路中,发射极电阻通过直流负反馈抑制集电极电流变化,主要作用是稳定静态工作点。 四、简答题(本大题共2小题,每小题5分) 31. 简述放大器静态工作点对输出失真的影响。 【答案】放大器的静态工作点决定晶体管在无输入信号时的工作状态。静态工作点设置合适时,晶体管主要工作在放大区,输出波形能较好地反映输入信号。若静态工作点过高,晶体管在信号作用下容易进入饱和区,产生饱和失真;若静态工作点过低,晶体管容易进入截止区,产生截止失真。输入信号幅度过大时,也可能使晶体管超出线性放大范围而产生失真。因此,应合理设置并稳定静态工作点。 【解析】考查静态工作点与放大失真的关系。分析时看晶体管无信号时的位置及输入后是否仍在线性放大区:工作点合适,输出基本不失真;过高易进饱和区,产生饱和失真;过低易进截止区,产生截止失真。信号过大也会超出线性范围。 32. 某共射极晶体管放大电路在调试时,示波器观察到输出电压波形上半周被削平。简述该失真的类型、产生原因及调整静态工作点的基本方法。 【答案】(1)该现象属于截止失真,常出现在共射极放大电路输出波形的上半周。 (2)主要原因是静态工作点偏低,基极偏置电流过小,使晶体管在信号负半周进入截止区。 (3)可适当增大基极偏置电流,使集电极静态电流增大,静态工作点移到放大区中部。 【解析】本题考查静态工作点与非线性失真的关系。共射极电路输出与输入反相,工作点偏低易进入截止区,应通过偏置调整使信号在放大区内对称变化。 五、综合应用题(本大题共1小题,每小题10分) 33. 某共发射极放大电路,采用NPN型三极管,Vcc=12V,Rc=2kΩ,Re=1kΩ,Rb1=40kΩ,Rb2=10kΩ,β=100。试计算该电路的静态工作点IBQ、ICQ和UCEQ,并判断工作点是否合适。 【答案】VB≈Vcc×Rb2/(Rb1+Rb2)=12×10/(40+10)=2.4V;VE=VB-0.7=1.7V;IE=VE/Re=1.7/1k=1.7mA;ICQ≈IE=1.7mA;IBQ=ICQ/β=1.7/100=0.017mA=17μA;UCEQ=Vcc-ICQ×Rc-IE×Re≈12-1.7×2-1.7×1=6.9V。UCEQ约为Vcc/2=6V附近,工作点合适。 【解析】静态工作点计算步骤:先用分压公式求基极电位VB,再求发射极电位VE和电流IE,然后利用β求基极电流IBQ,最后求UCEQ。工作点合适的标准是UCEQ约等于Vcc的一半,保证信号有最大的不失真输出摆幅。 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 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $ 湖北省《电气电子类考纲百套卷》,依据《2026年湖北省普通高等学校招收中等职业学校毕业生技能高考电气电子类技能考试大纲》编写。本专辑涵盖电子技术基础与技能共1个课程,且每个课程均采用三阶递进式训练体系:基础层(具象化支架)拆解考点为微目标,紧扣考纲“掌握”“理解”要求编写考点训练卷;巩固层(关联性支架)强化知识交叉与场景关联,按考纲专题编写专题训练卷;应用层(引导性支架)聚焦综合提升,结合知识模块与教材编写课程综合卷。 本试卷是第29卷考点训练卷,按《电子技术基础与技能》中的放大器的静态工作点与失真范围和要求编写。具体内容为:1.理解三种组态的放大电路,熟悉电路三种组态的特点和用途。。 湖北省(技能高考)考纲百套卷 第29卷 放大器的静态工作点与失真 考点训练卷 电气电子类《电子技术基础与技能》 时间:60分钟 总分:110分 姓名_____  成绩_____ 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题3分) 1. 在基本共射极放大电路中,静态工作点设置过高,输入正弦信号较大时,输出波形容易出现( ) A. 截止失真 B. 饱和失真 C. 交越失真 D. 频率失真 2. 放大电路的静态工作点是指( ) A. 无输入信号时电路中各电压、电流的工作值 B. 输入信号最大时的输出电压 C. 电源电压的最大值 D. 负载电阻上的交流电压 3. 设置放大器静态工作点的主要目的是( ) A. 保证晶体管工作在线性放大区 B. 使晶体管始终工作在截止区 C. 使输出信号频率升高 D. 减小电源电压 4. 在共射极放大电路中,若静态工作点过低,输入信号较大时,晶体管容易进入( ) A. 饱和区 B. 截止区 C. 击穿区 D. 稳压区 5. 放大器出现截止失真的主要原因是( ) A. 静态工作点设置过高 B. 静态工作点设置过低 C. 电源电压过于稳定 D. 负载电阻完全开路 6. 放大器出现饱和失真时,晶体管在信号变化过程中进入了( ) A. 截止区 B. 放大区 C. 饱和区 D. 反向击穿区 7. 晶体管放大电路正常放大交流小信号时,晶体管应主要工作在( ) A. 截止区 B. 饱和区 C. 放大区 D. 击穿区 8. 在放大电路中,静态工作点常用______来表示。( ) A. 输入电压峰值 B. 集电极电流和集电极—发射极电压 C. 负载功率 D. 信号频率 9. 在分压式偏置共射极放大电路中,发射极电阻对静态工作点的主要作用是( ) A. 提高输出信号频率 B. 稳定静态工作点 C. 增大电源电压 D. 使晶体管截止 10. 放大器输出波形的一端被削平,说明放大器发生了( ) A. 非线性失真 B. 稳压作用 C. 滤波作用 D. 调谐作用 11. 为了减小放大器的非线性失真,应使静态工作点位于交流负载线的( ) A. 合适位置 B. 最下端 C. 最上端 D. 截止点之外 12. 放大器的输入信号过大,即使静态工作点合适,也可能导致输出信号( ) A. 完全消失 B. 产生失真 C. 频率为零 D. 变为直流电 13. 温度升高时,晶体管集电极电流通常会增大,若电路没有稳定措施,静态工作点容易( ) A. 保持不变 B. 发生漂移 C. 立即变为零 D. 只与输入信号有关 14. 固定偏置放大电路中,静态工作点稳定性较差的主要原因是( ) A. 电路没有电源 B. 晶体管参数和温度变化会影响基极电流 C. 负载电阻太小一定短路 D. 输入信号频率太低 15. 在共射极放大电路中,若输出波形顶部被削平,通常可判断为( ) A. 静态工作点偏低引起的截止失真 B. 静态工作点偏高引起的饱和失真 C. 电容开路引起的无输出 D. 电源断开引起的失真 16. 调试晶体管放大电路静态工作点时,应在( ) A. 输入端加最大交流信号时测量 B. 无输入信号时测量直流电压和电流 C. 负载短路时测量 D. 只测交流输出电压 17. 分压式偏置放大电路中,旁路电容的主要作用是( ) A. 对交流信号旁路发射极电阻,提高交流增益 B. 切断直流电源 C. 稳定电源频率 D. 使晶体管不能导通 18. 判断放大器是否产生失真,最直接的方法是观察( ) A. 输出波形是否与输入波形保持相似 B. 电源线颜色是否改变 C. 电阻外形是否相同 D. 开关位置是否固定 19. 放大电路中用于提供晶体管静态工作条件的电路称为( ) A. 偏置电路 B. 整流电路 C. 滤波电路 D. 振荡电路 20. 若放大器静态工作点选得不合适,最可能造成( ) A. 输出信号失真 B. 电阻阻值自动变为零 C. 输入信号频率消失 D. 电源由直流变交流 二、判断题(本大题共5小题,每小题3分) 21. 放大器的静态工作点应设置在晶体管的放大区内。( ) 22. 静态工作点过低时,放大器容易产生饱和失真。( ) 23. 输入信号幅度过大时,放大器即使静态工作点合适,也可能产生非线性失真。( ) 24. 分压式偏置电路能提高放大器静态工作点的稳定性。( ) 25. 晶体管放大器产生失真时,输出波形仍一定与输入波形完全相同。( ) 三、填空题(本大题共5小题,每小题3分) 26. 放大电路在无输入信号时的工作状态称为______工作状态。 27. 晶体管放大电路常见的两种非线性失真是______失真和______失真。 28. 为了使晶体管放大电路正常工作,静态工作点应设置在晶体管的______区。 29. 放大器的静态工作点设置过高,会使信号在______区产生______失真。 30. 分压式偏置放大电路中,发射极电阻的主要作用是______静态工作点。 四、简答题(本大题共2小题,每小题5分) 31. 简述放大器静态工作点对输出失真的影响。 32. 某共射极晶体管放大电路在调试时,示波器观察到输出电压波形上半周被削平。简述该失真的类型、产生原因及调整静态工作点的基本方法。 五、综合应用题(本大题共1小题,每小题10分) 33. 某共发射极放大电路,采用NPN型三极管,Vcc=12V,Rc=2kΩ,Re=1kΩ,Rb1=40kΩ,Rb2=10kΩ,β=100。试计算该电路的静态工作点IBQ、ICQ和UCEQ,并判断工作点是否合适。 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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